CN103388089B - 电流通、断金属材料及其用途 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al0.1%~17%、Mg0.01%~14%、Si0%~5%、Ag0.02%~4%、Mn0.02%~6%、Zn0%~21%、Er0%~1%、Ge0%~2%、Ta0%~0.5%、P0%~0.2%,其余为Cu。采用本发明金属材料制作成各种规格的丝和片,在电涌保护器(SPD)中应用当短路失效时,能够迅速与配电系统分断,避免起火燃烧引发火灾事故,同时还具备雷电电流通过不分断的功能,从而克服了电涌保护器在使用过程中遇到短路电流不能迅速有效的分断而经常引发火灾事故的隐患。
Description
技术领域
本发明涉及电器金属材料技术领域,尤其是一种电流通、断金属材料,及其用途。
背景技术
在雷电防护设备中,如何安全使用电涌保护器非常重要的;目前,公知的保护措施都是使用空气开关、低温焊锡等,但都不能从根本上解决问题,达到瞬间分断的效果,经常发生火灾事故,造成经济损失和人员伤亡。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提出一种电流通、断金属材料,遇到短路电流时迅速分断;遇到雷电电流时不分断。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al0.1%~17%、Mg0.01%~14%、Si0%~5%、Ag0.02%~4%、Mn0.02%~6%、Zn0%~21%、Er0%~1%、Ge0%~2%、Ta0%~0.5%、P0%~0.2%,其余为Cu。
优选的,各成分的重量百分比分别为:Al6%~11%、Mg5%~9%、Si2%~3%、Ag1.5%~2.5%、Mn1%~5%、Zn7%~13%、Er0.2%~0.7%、Ge0.8%~1.2%、Ta0.2%~0.3%、P0.06%~0.14%,其余为Cu。
优选的,各成分的重量百分比分别为:Al8%、Mg7%、Si2.5%、Ag2%、Mn3%、Zn10.5%、Er0.5%、Ge1%、Ta0.25%、P0.1%,其余为Cu。
在真空感应炉中加热上述金属材料的各成分,熔炼均匀,按照使用要求浇铸形成导电体即可。
还提出了上述电流通、断金属材料在电涌保护器中的应用。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:采用本发明金属材料制作成各种规格的丝和片,在电涌保护器(SPD)中应用当短路失效时,能够迅速与配电系统分断,避免起火燃烧引发火灾事故,同时还具备雷电电流通过不分断的功能,从而克服了电涌保护器在使用过程中遇到短路电流不能迅速有效的分断而经常引发火灾事故的隐患。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本发明的保护范围有任何的限制作用。
实施例1
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al0.1%、Mg14%、Ag4%、Zn21%、Ge2%、P0.2%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例2
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al17%、Mg0.01%、Si5%、Ag0.02%、Mn6%、Er1%、Ta0.5%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例3
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al6%、Mg9%、Si2%、Ag2.5%、Mn1%、Zn13%、Er0.2%、Ge1.2%、Ta0.2%、P0.14%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例4
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al11%、Mg5%、Si3%、Ag1.5%、Mn5%、Zn7%、Er0.7%、Ge0.8%、Ta0.3%、P0.06%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例5
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al8%、Mg7%、Si2.5%、Ag2%、Mn3%、Zn10.5%、Er0.5%、Ge1%、Ta0.25%、P0.1%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例6
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al0.2%、Mg10%、Ag0.8%、Mn4.3%、Zn8%、Er0.9%、Ge1.2%、Ta0.5%、P0.13%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例7
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al7%、Mg1.4%、Si0.5%、Ag2.4%、Mn2%、Zn6.1%、Ge1.4%、Ta0.1%、P0.06%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例8
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al10%、Mg8.8%、Si2.8%、Ag1.4%、Mn0.2%、Zn7.2%、Er0.1%、Ge1.2%、Ta0.13%、P0.07%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例9
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al8%、Mg6%、Si3.5%、Ag1.4%、Mn2.6%、Zn17%、Er0.4%、Ge1.2%、P0.15%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
实施例10
一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al8%、Mg6%、Si2.2%、Ag1.8%、Mn2.1%、Zn16%、Er0.4%、Ge1.0%、Ta0.25%、P0.12%,其余为Cu。将上述各成分在真空感应炉中加热,熔炼均匀,即可制成各种形状的导体。
试验例
将上述实施例制得的导体用于SPD专用安保器中进行检测,试验标准为IEC61643-11:2011《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》;
1、试验设备:工频短路耐受试验系统,型号GTGPX6000,设备编号SBZL-89,校准日期2012.2.11,有效日期2014.2.10;
2、测试数据如下:
2.1样品在(工频)100A/800V工作模式下的分断能力和分断时间测试数据,见下表1:
表1
样品编号 | 试验电压V | 试验电流A | 样品分断时间ms | 样品分断能力 | 测试结果判定 |
实施例1 | 854.1 | 105.6 | 1589.1 | 分断 | 合格 |
实施例2 | 826.2 | 103.1 | 1528.1 | 分断 | 合格 |
实施例3 | 827.9 | 103.2 | 1507.7 | 分断 | 合格 |
实施例4 | 829.9 | 103.4 | 1515.3 | 分断 | 合格 |
实施例5 | 840.9 | 104.1 | 1482.3 | 分断 | 合格 |
实施例6 | 814.5 | 102.9 | 1558.6 | 分断 | 合格 |
实施例7 | 826.4 | 104.2 | 1520.4 | 分断 | 合格 |
实施例8 | 806.4 | 102.5 | 1578.9 | 分断 | 合格 |
实施例9 | 814.5 | 103.0 | 1487.4 | 分断 | 合格 |
实施例10 | 814.8 | 103.4 | 1469.6 | 分断 | 合格 |
2.2样品在脉冲电流8/20μs、+40kA冲击下的工作状态,见下表2:
表2
样品编号 | 峰值电流8/20μs(kA) | 样品工作状态 | 测试结果判定 |
实施例1 | 41.67 | 正常 | 合格 |
实施例2 | 40.24 | 正常 | 合格 |
实施例3 | 40.56 | 正常 | 合格 |
实施例4 | 39.80 | 正常 | 合格 |
实施例5 | 41.02 | 正常 | 合格 |
实施例6 | 40.52 | 正常 | 合格 |
实施例7 | 40.19 | 正常 | 合格 |
实施例8 | 40.37 | 正常 | 合格 |
实施例9 | 39.89 | 正常 | 合格 |
实施例10 | 40.17 | 正常 | 合格 |
3、测试结论
3.1测试样品在在(工频)100A/800V工作模式下的分断能力和分断时间特性如下:分断电流AC100A±5%;分断时间≤2.0s;
3.2测试样品在脉冲电流8/20μs、+40kA冲击下的工作状态:样品在脉冲电流8/20μs、+40kA冲击下工作正常,无分断现象。
判断结果为:符合IEC61643-11:2011《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》中8.3.5.3.2章节“模拟SPD失效模式的附加试验”条款要求。
Claims (3)
1.一种电流通、断金属材料,包括以下重量百分比的成分:Al6%~11%、Mg5%~9%、Si2%~3%、Ag1.5%~2.5%、Mn1%~5%、Zn7%~13%、Er0.2%~0.7%、Ge0.8%~1.2%、Ta0.2%~0.3%、P0.06%~0.14%,其余为Cu。
2.如权利要求1所述电流通、断金属材料,其特征在于:各成分的重量百分比分别为:Al8%、Mg7%、Si2.5%、Ag2%、Mn3%、Zn10.5%、Er0.5%、Ge1%、Ta0.25%、P0.1%,其余为Cu。
3.如权利要求1所述金属材料在电涌保护器中的应用。
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