RU2450089C2 - Гибкий токоведущий переходник-компенсатор - Google Patents

Гибкий токоведущий переходник-компенсатор Download PDF

Info

Publication number
RU2450089C2
RU2450089C2 RU2010127136/02A RU2010127136A RU2450089C2 RU 2450089 C2 RU2450089 C2 RU 2450089C2 RU 2010127136/02 A RU2010127136/02 A RU 2010127136/02A RU 2010127136 A RU2010127136 A RU 2010127136A RU 2450089 C2 RU2450089 C2 RU 2450089C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
package
strips
thickness
cross
straps
Prior art date
Application number
RU2010127136/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010127136A (ru
Inventor
Виктор Михайлович Оголихин (RU)
Виктор Михайлович Оголихин
Сергей Дмитриевич Шемелин (RU)
Сергей Дмитриевич Шемелин
Original Assignee
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН) filed Critical Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН)
Priority to RU2010127136/02A priority Critical patent/RU2450089C2/ru
Publication of RU2010127136A publication Critical patent/RU2010127136A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450089C2 publication Critical patent/RU2450089C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к узлам токоподвода в анодной и катодной ошиновках электролизеров для производства алюминия. Гибкий токоведущий переходник-компенсатор содержит два соединенные друг с другом шинопакета из гибких металлических полос разных металлов с контактными пластинами-наконечниками по краям, каждый из шинопакетов выполнен из полос одной толщины, при этом толщина полос во втором шинопакете превышает толщину полос в первом шинопакете в соотношении
Figure 00000003
, где t1 и t2 - толщины полос первого и второго шинопакетов соответственно, ρ1 и ρ2 - удельное электрическое сопротивление материала полос первого и второго пакетов соответственно, и каждая полоса первого шинопакета соединена с каждой соответствующей полосой второго шинопакета с образованием в местах их соединения биметаллических участков, площадь каждого из которых превышает площадь поперечного сечения полосы большей толщины. Кроме того, все полосы каждого из шинопакетов соединены друг с другом посредством упомянутых биметаллических участков с образованием монолитной слоистой композиционной пластины, площадь поперечного сечения которой превышает площадь поперечного сечения полосы большей толщины, при этом для подсоединения дополнительных электрических цепей монолитная слоистая композиционная пластина выполнена с площадью, превышающей суммарную площадь поперечных сечений полос шинопакета с полосами большей толщины. Обеспечивается устранение внутренних потерь электрического тока в токоподводах, возникающих в процессе эксплуатации. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение, в общем случае, относится к широкому разделу промышленности, связанному с потреблением электрической энергии, в частности узлам токоподвода электрических установок большой мощности, и, конкретно, может быть использовано в анодной и катодной ошиновках электролизеров для производства алюминия, в коротких сетях электродуговых печей и в разнообразном электротермическом оборудовании.
Известен токоведущий компенсатор коротких сетей электропечей (см. Струнский Б.М. Короткие сети электропечей. М., 1962. - С.277-281), который состоит из пакета плоских металлических полос-шин и массивных медных контактных пластин-клемм, приваренных сваркой плавлением по концам пакета. К недостаткам известного компенсатора следует отнести низкую электропроводность и недостаточную прочность из-за дефектов в сварном шве.
Известен (см. А.с. №683115, кл. B23K 19/00, 1979) способ изготовления токоведущих компенсаторов коротких сетей электрических печей, в котором контактные пластины-клеммы получают из металлических полос-шин пакета путем сварки взрывом металлических полос-шин пакета по периферии. К недостаткам известного компенсатора следует отнести ограниченную площадь контакта пластин-клемм и металлических полос. Данное ограничение для некоторых типов компенсаторов приводит к потере электрического тока на границе контакта из-за увеличения электросопротивления.
Из патента РФ №2075551, кл. 6 C25C 3/08, 1992 известен гибкий токоподвод, используемый в катодных ошиновках алюминиевых электролизеров, состоящий из набора металлических, например алюминиевых полос, объединенных в пакет типа «гибкая шина», и контактных пластин-клемм, присоединенных по концам. К недостаткам конструкции следует отнести то, что клемма соединена со всеми концами гибкого пакета-шины только по наружной поверхности и не обеспечивает индивидуальный прямой необходимый контакт каждой металлической полосы, входящей в пакет, между собой и с контактной пластиной-клеммой. Как следствие, это приводит к перетеканию и потерям тока между металлическими полосами пакета-шины и по всей площади контакта клемма-шина из-за повышения электрического сопротивления в зоне контакта.
Известен патент РФ №2085624, кл. 6 C25C 3/16, H01R 4/62, 1993, в котором гибкий токоподвод, состоящий из токоподводящей шины, выполненной в виде пакета из гибких алюминиевых полос с приваренными по концам пакета биметаллическими медно-алюминиевыми наконечниками.
К недостаткам такого токоподвода следует отнести то, что в зоне повышенной температуры от 100°С до 500°С, что характерно для зоны контакта шина-блюмс катодной секции электролизера большой мощности, резко ухудшается биметаллическое соединение алюминия с медью в наконечнике шины. Возможно образование интерметаллидов в зоне соединения, их рост, частичное расплавление алюминия с последующим разрушением и резким возрастанием при этом электросопротивления внутри наконечника и на контакте блюмс-наконечник гибкого токоподвода.
Наиболее близок к предлагаемому изобретению патент РФ №2328092, кл. H05B 7/11, C25C 3/16, 2006, в котором гибкий токоподвод содержит шины в виде пакетов из гибких полос разных металлов с контактными пластинами-наконечниками по концам пакетов для соединения пакетов между собой и с общей электрической цепью.
К недостаткам такого токоподвода следует отнести то, что соединение шин между собой по контактным пластинам-наконечникам производится болтовым или другим механическим соединением без образования металлической (гальванической) связи между металлами пластин-наконечников, необходимой для исключения потерь электроэнергии в соединениях, особенно в соединении разнородных металлов по сравнению с однородными.
Предлагаемая конструкция гибкого токоведущего переходника-компенсатора, по сравнению с приведенным прототипом, решает следующую основную задачу: устранение внутренних потерь электрического тока в токоподводах, выполняемых из двух шинопакетов, состоящих из гибких полос разных металлов и соединяемых между собой, а также задачу по использованию токоведущего переходника-компенсатора для подсоединения дополнительных электрических цепей.
Поставленная задача решается за счет того, что конструкция гибкого токоведущего переходника-компенсатора выполнена в виде двух пакетов из гибких полос разных металлов, причем полосы в пакетах выполнены разной толщины при условии
Figure 00000001
и внутри снабжены последовательно несколькими биметаллическими участками площадью каждого, превышающей площадь поперечного сечения большей полосы, выполненной из металла с большим удельным электрическим сопротивлением,
где t1 и t2 - толщины гибких полос первого и второго пакетов соответственно;
ρ1 и ρ2 - удельное электрическое сопротивление материала гибких полос первого и второго пакетов соответственно.
Далее, поставленную задачу также решают за счет того, что шинопакеты, полученные из разнотолщинных полос, внутри снабжены общей монолитной композиционной пластиной на участке площадью, превышающей площадь поперечного сечения наибольшей полосы.
Поставленная задача подсоединения дополнительных электрических цепей решается за счет выполнения общей монолитной композиционной пластины в виде дополнительного контактного наконечника на участке площадью, превышающей общую суммарную площадь поперечных сечений полос пакета с большими полосами.
Предложенная конструкция гибкого токоведущего переходника-компенсатора обеспечивает условия, близкие к идеальным по электропроводности, исключает потери электроэнергии в ее внутренних соединениях, обеспечивает монтажную гибкость основных и дополнительных электрических цепей и компенсирует изменения их линейных размеров в процессе эксплуатации.
Предлагаемое изобретение поясняется графическим материалом.
На Фиг.1 и Фиг.2 изображен общий вид гибкого токоведущего переходника-компенсатора.
На Фиг.3 изображен общий вид гибкого токоведущего переходника-компенсатора с дополнительным контактным наконечником-распределителем внутри переходника-компенсатора для подсоединения дополнительных электроцепей.
Гибкий токоведущий переходник-компенсатор (см. Фиг.1 и Фиг.2) состоит из двух шинопакетов 1 и 2, которые относительно друг друга выполнены из металлических полос 3 и 4 разной толщины t1<t2 и с разным удельным электрическим сопротивлением ρ12. Наружные края каждого шинопакета 1 и 2 представляют собой пластины - контактные наконечники 5 и 6. Внутри шинопакетов 1 и 2 полосы 3 и 4 (см. Фиг.1) снабжены биметаллическими участками 7 площадью 8, превышающей площадь 9 поперечного сечения большей полосы 4.
На Фиг.2 представлен гибкий токоведущий переходник-компенсатор, в котором все полосы 3 и 4 внутри шинопакетов 1 и 2 снабжены монолитной слоистой композиционной пластиной 10 площадью 8, превышающей площадь 9 поперечного сечения большей полосы 4 на участках 7.
На Фиг.3 полосы 3 и 4 снабжены монолитной слоистой композиционной пластиной - дополнительным контактным наконечником 11 внутри переходника-компенсатора на участках 12 площадью 13, превышающей общую суммарную площадь 9 поперечных сечений полос 4 шинопакета 2. К дополнительному контактному наконечнику 11, как пример, показано (см. Фиг.3) подсоединение дополнительной электроцепи 14.
Гибкий токоведущий переходник-компенсатор работает, позволяя соединять известными способами электрические цепи, выполненные из разных металлов, например из алюминия и меди, несоздающих дополнительных потерь электроэнергии в процессе эксплуатации, и, за счет использования гибких пластин, компенсирующих различия линейных размеров между соединяемыми участками цепей при монтаже и при их изменениях, возникающих в процессе эксплуатации.
Предлагаемый гибкий токоведущий переходник-компенсатор разработан в Конструкторско-технологическом филиале Института гидродинамики им. М.А.Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (КТФ ИГиЛ СО РАН).
Описание конкретного образца гибкого токоведущего переходника-компенсатора.
Гибкий токоведущий переходник-компенсатор (см. Фиг.4, верхний образец) изготовлен из двух шинопакетов. Первый шинопакет выполнен в виде пакета из набора четырех медных (медь марки M1 с ρ1=0,0172·10-6 Ом·м) полос толщиной 1 мм, шириной 60 мм, длиной 200 мм и площадью поперечного сечения каждой полосы 60 мм2. Второй шинопакет содержит пакет из набора четырех алюминиевых (алюминий марки А1 с ρ2=0,0271·10-6 Ом·м) полос толщиной 2 мм, шириной 60 мм, длиной 200 мм и площадью поперечного сечения каждой полосы 120 мм2. Каждый шинопакет имеет контактный наконечник. Первый шинопакет имеет медный контактный наконечник, второй - алюминиевый. Каждая из пары полос медного шинопакета и алюминиевого шинопакета снабжены биметаллическими участками площадью 300-400 мм2, превышающей площадь поперечного сечения алюминиевой полосы, равную 120 мм2.
Гибкий токоведущий переходник-компенсатор (см. Фиг.4, нижний образец) аналогичен предыдущему и отличается тем, что все медные и алюминиевые полосы снабжены общей монолитной слоистой композиционной пластиной - дополнительным контактным наконечником на участке площадью 2000-3000 мм2, превышающей общую суммарную площадь (120×4=480 мм2) поперечных сечений алюминиевых полос. К дополнительному внутреннему контактному наконечнику (см. Фиг.4, нижний образец) болтовым соединением подсоединена дополнительная электрическая цепь в виде медной полосы.

Claims (3)

1. Гибкий токоведущий переходник-компенсатор, содержащий два соединенные друг с другом шинопакета из гибких металлических полос разных металлов с контактными пластинами-наконечниками по краям, отличающийся тем, что каждый из шинопакетов выполнен из полос одной толщины, при этом толщина полос во втором шинопакете превышает толщину полос в первом шинопакете в соотношении
Figure 00000002
,
где t1 и t2 - толщины полос первого и второго шинопакетов соответственно;
ρ1 и ρ2 - удельное электрическое сопротивление материала полос первого и второго пакетов соответственно,
и каждая полоса первого шинопакета соединена с каждой соответствующей полосой второго шинопакета с образованием в местах их соединения биметаллических участков, площадь каждого из которых превышает площадь поперечного сечения полосы большей толщины.
2. Переходник-компенсатор по п.1, отличающийся тем, что все полосы каждого из шинопакетов соединены друг с другом посредством упомянутых биметаллических участков с образованием монолитной слоистой композиционной пластины, площадь поперечного сечения которой превышает площадь поперечного сечения полосы большей толщины.
3. Переходник-компенсатор по п.2, отличающийся тем, что для подсоединения дополнительных электрических цепей монолитная слоистая композиционная пластина выполнена с площадью, превышающей суммарную площадь поперечных сечений полос шинопакета с полосами большей толщины.
RU2010127136/02A 2010-07-01 2010-07-01 Гибкий токоведущий переходник-компенсатор RU2450089C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127136/02A RU2450089C2 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Гибкий токоведущий переходник-компенсатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127136/02A RU2450089C2 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Гибкий токоведущий переходник-компенсатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010127136A RU2010127136A (ru) 2012-01-10
RU2450089C2 true RU2450089C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=45783446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127136/02A RU2450089C2 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Гибкий токоведущий переходник-компенсатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450089C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605885C1 (ru) * 2015-07-02 2016-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН) Токоподвод для электролизёров алюминия и способ его изготовления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2085624C1 (ru) * 1993-11-12 1997-07-27 Волгоградский государственный технический университет Контактное соединение узла токоподвода к катодной секции электролизера
RU2165483C1 (ru) * 1999-11-16 2001-04-20 Волгоградский государственный технический университет Контактное соединение узла токоподвода к катодной секции электролизера
CN2883401Y (zh) * 2005-08-02 2007-03-28 高德金 双面铝钢复合凹凸穿插式阴极钢棒导电接头
RU2328092C1 (ru) * 2006-10-18 2008-06-27 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН) Гибкий токоподвод и способ его изготовления сваркой взрывом
RU88356U1 (ru) * 2009-05-27 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Контактное соединение узла токоподвода к катодной секции электролизера

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2085624C1 (ru) * 1993-11-12 1997-07-27 Волгоградский государственный технический университет Контактное соединение узла токоподвода к катодной секции электролизера
RU2165483C1 (ru) * 1999-11-16 2001-04-20 Волгоградский государственный технический университет Контактное соединение узла токоподвода к катодной секции электролизера
CN2883401Y (zh) * 2005-08-02 2007-03-28 高德金 双面铝钢复合凹凸穿插式阴极钢棒导电接头
RU2328092C1 (ru) * 2006-10-18 2008-06-27 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН) Гибкий токоподвод и способ его изготовления сваркой взрывом
RU88356U1 (ru) * 2009-05-27 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Контактное соединение узла токоподвода к катодной секции электролизера

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605885C1 (ru) * 2015-07-02 2016-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН) Токоподвод для электролизёров алюминия и способ его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010127136A (ru) 2012-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130189560A1 (en) Materials And Methods For Joining Battery Cell Terminals And Interconnector Busbars
CN202513302U (zh) 一种用于电力传输连接的铜铝复合接线端子
CN202268424U (zh) 一种电池组
CN109478627A (zh) 导体组件和可移动电驱动装置
CN203205577U (zh) 叠层母线排局部焊接加厚结构
US20100203378A1 (en) Device providing electrical connection between electrochemical cells
EP2735042B1 (de) Energiespeichermodul
RU2450089C2 (ru) Гибкий токоведущий переходник-компенсатор
CN107394093B (zh) 电芯连接条、电池连接结构和电池组合
KR102343784B1 (ko) 저 니켈의, 다중 층 적층 복합체
US20140038013A1 (en) Method for manufacturing a connecting contact for an electrode of an electrochemical store, method for manufacturing an electrochemical store, and electrochemical store
CN206059494U (zh) 一种汇流排、电池模块及电池包
CN115440543A (zh) 一种漏电断路器导体组件及其制备方法
RU2387743C2 (ru) Электрический контактный узел электролизера для производства алюминия и способ монтажа электрического контактного узла
CN103367943B (zh) 带载流环的铜铝过渡设备线夹
CN101916925A (zh) 铜铝设备线夹
GB2469449A (en) Connecting Structure for exteriorly connecting battery cells
CN211907560U (zh) 复合端子结构的动力电池集成母排
CN202454644U (zh) 一种带有镀层的钩状铝极耳
CN219610669U (zh) 高压绝缘连接件和动力电池
US20120009458A1 (en) Connecting structure for exteriorly connecting a battery cell and a load
CN110257860B (zh) 一种复合成型的阳极导电装置及其制造方法
RU2328092C1 (ru) Гибкий токоподвод и способ его изготовления сваркой взрывом
CN101996774B (zh) 具有多点焊接结构的堆栈式固态电解电容器及其制造方法
CN203367527U (zh) 带载流环的铜铝过渡设备线夹

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150702