Способ соединения проводников

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу соединения проводников, преимущественно, в виде шин из разнородных металлов, и может быть использовано при изготовлении токоподводов электролизеров, электропечей, трансформаторов и прочего оборудования. Техническим результатом изобретения является увеличение надежности соединения и увеличение площади токосъема щин. В предложенном способе в проводниках из разнородных материалов по линии стыка выполняют пазы, чередующиеся с выступами, при этом выступы одного проводника вставляют в пазы другого проводника, а деформирующее усилие прикладывают перпендикулярно к поверхности, ограниченной, по меньшей мере, высотой пазов и выступов более пластичного проводника, при удельном давлении пресса порядка 120 кг/мм2, как при холодной сварке. Пазы и выступы выполняют прямоугольными или треугольными фрезерованием или штамповкой, с одновременной зачисткой поверхности от окисной пленки, непосредственно перед прессованием. Переходное сопротивление в соединенных проводниках таким образом практически отсутствует. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам соединения проводников, к конструкции контактных соединений, используемых для соединения токоподводов электролизеров, электропечей, трансформаторов, подстанций и пр.

Известен способ соединения встык дуговой сваркой медных шин между собой, а также алюминиевых шин (Справочник сварщика. Л.В.Верховенко, А.К.Гукин. Минск, "Высшая школа", 1990, с.166-170).

Недостатком указанного способа является невозможность сварки алюминиевых шин с медными из-за большого перепада температур плавления алюминия и меди.

Прототипом является способ холодной сварки встык двух проводников в виде пластин из меди и алюминия сечением 10×100 мм, по которому соединяемые пластины по месту стыка сначала старательно очищают, обезжиривают растворителем (спирт, ацетон), скальпируют, преимущественно, металлическими щетками, а потом к ним прикладывают значительное механическое усилие перпендикулярно плоскости соединения, достаточное для деформации проводников в месте соединения (Холодная сварка металлов. И.М.Стройман. Ленинград. "Машиностроение", 1985 г., стр.84-90).

Однако указанный способ имеет недостатки. Он нуждается в специальном оборудовании и оснастке, которое необходимо менять в зависимости от формы и габаритов проводников. Сечение соединяемых проводников ограничено и составляет 1000 мм2. Для соединения проводников больших сечений нужно еще более мощное оборудование.

В основу изобретения поставлена задача создать такой способ соединения проводников, по которому новое расположение проводников и новое выполнение операций по подготовке поверхности соединяемых проводников и созданию деформирующего усилия позволило бы упростить способ, увеличить надежность соединения, расширить сферы его применения и диапазон соединяемых проводников.

Поставленная задача решается тем, что по способу соединения проводников, преимущественно из разнородных материалов, который включает подготовку поверхности соединяемых проводников, расположенных встык и приложение к ним деформирующего усилия, согласно изобретению в проводниках по линии стыка выполняют пазы, чередующиеся с выступами, при этом выступы одного проводника вставляют в пазы другого проводника, а деформирующее усилие прикладывают перпендикулярно к поверхности, ограниченной, по меньшей мере, высотой пазов и выступов более пластичного проводника.

Пазы и выступы могут быть выполнены прямоугольными.

Пазы и выступы могут быть выполнены треугольными.

Преимущества предложенного способа заключаются в том, что, благодаря расположению проводников встык предложенным способом, не нужно дорогое специальное оборудование. Для запрессовывания соединяемых проводников используется обычный пресс. Пазы выполняют на фрезерном станке или штамповкой. При фрезеровании пазов делается одновременно и зачистка поверхности соединяемых проводников. Кроме того, увеличивается надежность соединения. Например, при соединении холодной сваркой встык двух проводников в виде пластин 10×100 мм токосъем будет по сечению 1000 мм2. При соединении таких же пластин предложенным способом при использовании пазов 3×5 мм, поперечные пазы 3 мм (100/3=33 шт.) создают токосъем 3×33×10=999 мм2. А продольные пазы 5 мм (их количество 32 шт.) создают дополнительный токосъем 5×32×10=1600 мм2. Общая площадь токосъема будет 1600+999=2599 мм2, что в 2599/1000=2,6 раза больше, чем у прототипа.

Способ соединения двух проводников проиллюстрирован схематично на фиг.1-3. На фиг.1, 2 на видах спереди и сбоку показан вариант соединения двух проводников с прямоугольными пазами. На фиг.3 показан вариант соединения двух проводников с треугольными пазами.

На фиг.1-3: 1 - проводник; 2 - проводник; 3 - пазы проводника 1; 4 - выступы проводника 1; 5 - пазы проводника 2; 6 - выступы проводника 2.

На фиг.1-3 проводник 1, например медная шина, соединен с проводником 2, например, алюминиевой шиной. В проводниках 1 выполнены пазы 3 и выступы 4, а в проводниках 2 выступы 6 и пазы 5. На фиг.1-3 выступы 4 проводника 1 вставлены в пазы 5 проводника 2, а выступы 6 проводника 2 вставлены в пазы 3 проводника 1.

По предложенному способу соединяют проводники 1 и 2, преимущественно из разнородных материалов: меди, алюминия, стали и др. В проводниках 1, 2 по линии стыка выполняют фрезерованием или штамповкой соответственно пазы 3 и 5, чередующиеся с выступами 4 и 6. Потом выступы 4 одного проводника 1 вставляют в пазы 5 проводника 2, а выступы 6 проводника 2 вставляют в пазы 3 проводника 1, а деформирующее усилие прикладывают перпендикулярно к поверхности, ограниченной, по меньшей мере, высотой пазов и выступов более пластичного проводника, например, на гидравлическом прессе. При изготовлении пазов 3, 5 и выступов 4, 6 происходит одновременно и их зачистка от окисной пленки. Если проводники 1, 2 были изготовлены давно, то проводят дополнительную подготовку поверхности соединяемых проводников, расположенных встык, по известной технологии, как в прототипе.

Пазы 3, 5 и выступления 4, 6 могут быть выполненные прямоугольными как на фиг.1, или треугольными как на фиг.3.

Пример. При соединении алюминиевой и медной шин 10×100 мм (пазы и выступы 3×5 мм из алюминия; количество 17 шт.) общая площадь запрессовки составляет 3×5×17=255 мм2, а деформирующее усилие прикладывают перпендикулярно к поверхности, ограниченной, по меньшей мере, высотой пазов и выступов более пластичного проводника, т.е. алюминия.

Предел прочности на смятие алюминия 9-20 кг/мм2. Минимальное усилие запрессовки составляет 20×255=5,1 т. При удельном давлении 120 кг/мм2 (как при холодной сварке) необходимое усилие пресса 120×255=30,6 т.

Тогда, как при холодной сварке встык для соединения пластин из меди и алюминия 10×100 мм необходима сварочная машина усилием 150-200 т с удельным давлением 120 кг/мм2.

Поскольку при запрессовке ход поршня пресса всего несколько миллиметров, то эта операция достаточно производительна. При выборе величины пазов и выступов следует учесть, что большее количество пазов и выступов увеличивает надежность соединения за счет продольных пазов, которые значительно увеличивают площадь токосъема, а также при этом увеличивается прочность соединения на разрыв.

Переходное электрическое сопротивление в соединении практически отсутствует, что обеспечивает стойкость и надежность контакта между проводниками.

1. Способ соединения проводников, преимущественно шин из разнородных материалов, который включает подготовку поверхности соединяемых проводников расположенных встык, и приложение деформирующего усилия, отличающийся тем, что при изготовлении пазов, чередующихся с выступами, выполняют одновременно их зачистку от окисной пленки, после чего выступы одного проводника вставляют в пазы другого проводника и прикладывают деформирующее усилие пресса с удельным давлением порядка 120 кГ/мм2, как при холодной сварке, перпендикулярно к поверхности, ограниченной, по меньшей мере, высотой пазов и выступов более пластичного проводника.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что пазы и выступы выполняют прямоугольными.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что пазы и выступы выполняют треугольными.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к проходному изолятору. .

Изобретение относится к сверхпроводящему тонкопленочному материалу и способу получения сверхпроводящего тонкопленочного материала. .

Изобретение относится к области электротехнического оборудования, в частности к изоляционным конструкциям высоковольтных линий электропередач и открытых распределительных устройств, а именно к изоляторам для крепления высоковольтных проводников.

Изобретение относится к барьерной системе для прохода линии электрической установки с расположенными рядом друг с другом стеновыми элементами в качестве барьеров, которые имеют осевые протяженности по продольной оси и расположены на расстояниях относительно друг друга, и промежуточные пространства образуют тем самым каналы, причем стеновые элементы по меньшей мере на нижнем конце стеновых элементов частично опираются на опору.

Изобретение относится к электротехнике и касается диагностики состояния опорных подстанционных, опорных линейных и подвесных изоляторов для высоковольтных подстанций и линий электропередачи.

Изобретение относится к электротехнике и касается опорных, штыревых и подвесных полимерных изоляторов для высоковольтных подстанций и линий электропередачи. .

Изобретение относится к области электротехники, в частности к сверхпроводящему ленточному проводу, сверхпроводящему устройству и к способу изготовления сверхпроводящего ленточного провода.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к сверхпроводящему ленточному проводу, сверхпроводящему устройству и к способу изготовления сверхпроводящего ленточного провода.

Изобретение относится к изолирующим устройствам, обеспечивающим электроизоляцию приборов от высокого электрического напряжения. .

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу соединения и конструкции токоподводов электролизеров, электропечей, трансформаторов и прочего оборудования

Изобретение относится к кабельной технике, а именно к производству многожильных кабелей связи, сигнализации, информатики и передачи данных и их конструкциям, и решает задачу скрутки сердечника многожильного кабеля связи, состоящего из элементарных пучков, обеспечивающего одинаковую длину этих пучков

Изобретение относится к области микрометаллургии, в частности к процессу получения литых микропроводов в стеклянной изоляции

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способу защиты высоковольтных керамических изоляторов

Изобретение относится к кабельной технике, в частности к электрическим кабелям связи многократного применения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в конструкциях коаксиальных кабелей связи

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности зачистке излишков песчано-цементной связки, образующихся на стыке шапки и стеклодетали в процессе их соединения

Изобретение относится к таким областям, как электроэнергетика, в части передачи электроэнергии, и электротехническая промышленность, в части производства кабельной и проводниковой продукции
Наверх