电线接触电阻大会有什么影响

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为什么电线的接头处会有接触电阻~

----接触,对导体件呈现的电阻成为接触电阻。
一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对接触电阻的变化很敏感。 应该指出, 开关的接触电阻是在开关在若干次的接触中的所允许的接触电阻的最大值。
Contact Area 接触电阻
在电路板上是专指金手指与连接器之接触点,当电流通过时所呈现的电阻之谓。为了减少金属表面氧化物的生成,通常阳性的金手指部份,及连接器的阴性卡夹子皆需镀以金属,以抑抵其“接载电阻”的发生。其他电器品的插头挤入插座中,或导针与其接座间也都有接触电阻存在。
作用原理
在显微镜下观察连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到5-10微米的凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。根据表面光滑程度及接触压力大小,两者差距有的可达几千倍。实际接触面可分为两部分;一是真正金属与金属直接接触部分。即金属间无过渡电阻的接触微点,亦称接触斑点,它是由接触压力或热作用破坏界面膜后形成的。部分约占实际接触面积的5-10%。二是通过接触界面污染薄膜后相互接触的部分。因为任何金属都有返回原氧化物状态的倾向。实际上,在大气中不存在真正洁净的金属表面,即使很洁净的金属表面,一旦暴露在大气中,便会很快生成几微米的初期氧化膜层。例如铜只要2-3分钟,镍约30分钟,铝仅需2-3秒钟,其表面便可形成厚度约2微米的氧化膜层。即使特别稳定的贵金属金,由于它的表面能较高,其表面也会形成一层有机气体吸附膜。此外,大气中的尘埃等也会在接触件表面形成沉积膜。因而,从微观分析任何接触面都是一个污染面。
综上所述,真正接触电阻应由以下几部分组成;
1) 集中电阻
电流通过实际接触面时,由于电流线收缩(或称集中)显示出来的电阻。将其称为集中电阻或收缩电阻。
2) 膜层电阻
由于接触表面膜层及其他污染物所构成的膜层电阻。从接触表面状态分析;表面污染膜可分为较坚实的薄膜层和较松散的杂质污染层。故确切地说,也可把膜层电阻称为界面电阻。
3) 导体电阻
实际测量电连接器接触件的接触电阻时,都是在接点引出端进行的,故实际测得的接触电阻还包含接触表面以外接触件和引出导线本身的导体电阻。导体电阻主要取决于金属材料本身的导电性能,它与周围环境温度的关系可用温度系数来表征。
为便于区分,将集中电阻加上膜层电阻称为真实接触电阻。而将实际测得包含有导体电阻的称为总接触电阻。
在实际测量接触电阻时,常使用按开尔文电桥四端子法原理设计的接触电阻测试仪(毫欧计),其专用夹具夹在被测接触件端接部位两端,故实际测量的总接触电阻R由以下三部分组成,可由下式表示:
R= RC + Rf + Rp,式中:RC—集中电阻;Rf—膜层电阻;Rp—导体电阻。
接触电阻检验目的是确定电流流经接触件的接触表面的电触点时产生的电阻。如果有大电流通过高阻触点时,就可能产生过分的能量消耗,并使触点产生危险的过热现象。在很多应用中要求接触电阻低且稳定,以使触点上的电压降不致影响电路状况的精度。
测量接触电阻除用毫欧计外,也可用伏-安计法,安培-电位计法。
在连接微弱信号电路中,设定的测试数条件对接触电阻检测结果有一定影响。因为接触表面会附有氧化层,油污或其他污染物,两接触件表面会产生膜层电阻。由于膜层为不良导体,随膜层厚度增加,接触电阻会迅速增大。膜层在高的接触压力下会机械击穿,或在高电压、大电流下会发生电击穿。但对某些小型连接器设计的接触压力很小,工作电流电压仅为mA和mV级,膜层电阻不易被击穿,接触电阻增大可能影响电信号的传输。
在GB5095“电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法” 中的接触电阻测试方法之一,“接触电阻-毫伏法” 规定,为防止接触件上膜层被击穿,测试回路交流或直流的开路峰值电压应不大于20mV,交流或直流的测试中电流应不大于100mA。
在GJB1217“电连接器试验方法” 中规定有“低电平接触电阻” 和“接触电阻” 两种试验方法。其中低电平接触电阻试验方法基本内容与上述GB5095中的接触电阻-毫伏法相同。目的是评定接触件在加上不改变物理的接触表面或不改变可能存在的不导电氧化薄膜的电压和电流条件下的接触电阻特性。所加开路试验电压不超过20mV,试验电流应限制在100mA。在这一电平下的性能足以表现在低电平电激励下的接触界面的性能。而接触电阻试验方法目的是测量通过规定电流的一对插合接触件两端或接触件与测量规之间的电阻。通常采用这一试验方法施加的规定电流要比前一种试验方法大得多。如军标GJB101“小圆形快速分离耐环境电连接器总规范”中规定;测量时电流为1A,接触对串联后,测量每对接触对的电压降,取其平均值换算成接触电阻值。
影响因素
主要受接触件材料、正压力、表面状态、使用电压和电流等因素影响。
1) 接触件材料
电连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,规定了不同的接触电阻考核指标。如小圆形快速分离耐环境电连接器总规范GJB101-86规定,直径为1mm的插配接触件接触电阻,铜合金≤5mΩ,铁合金≤15mΩ。
2) 正压力
接触件的正压力是指彼此接触的表面产生并垂直于接触表面的力。随正压力增加,接触微点数量及面积也逐渐增加,同时接触微点从弹性变形过渡到塑性变形。由于集中电阻逐渐减小,而使接触电阻降低。接触正压力主要取决于接触件的几何形状和材料性能。
3) 表面状态
接触件表面一是由于尘埃、松香、油污等在接点表面机械附着沉积形成的较松散的表膜,这层表膜由于带有微粒物质极易嵌藏在接触表面的微观凹坑处,使接触面积缩小,接触电阻增大,且极不稳定。二是由于物理吸附及化学吸附所形成的污染膜,对金属表面主要是化学吸附,它是在物理吸附后伴随电子迁移而产生的。故对一些高可靠性要求的产品,如航天用电连接器必须要有洁净的装配生产环境条件,完善的清洗工艺及必要的结构密封措施,使用单位必须要有良好的贮存和使用操作环境条件。
4) 使用电压
使用电压达到一定阈值,会使接触件膜层被击穿,而使接触电阻迅速下降。但由于热效应加速了膜层附近区域的化学反应,对膜层有一定的修复作用。于是阻值呈现非线性。在阈值电压附近,电压降的微小波动会引起电流可能二十倍或几十倍范围内变化。使接触电阻发生很大变化,不了解这种非线***,就会在测试和使用接触件时产生错误。
5) 电流
当电流超过一定值时,接触件界面微小点处通电后产生的焦耳热()作用而使金属软化或熔化,会对集中电阻产生影响,随之降低接触电阻。
问题研讨
1) 低电平接触电阻检验
考虑到接触件膜层在高接触压力下会发生机械击穿或在高电压、大电流下会发生电击穿。对某些小体积的连接器设计的接触压力相当小,使用场合仅为mV或mA级,膜层电阻不易被击穿,可能影响电信号的传输。故国军标GJB1217-91电连接器试验方法中规定了两种试验方法。即低电平接触电阻试验方法和接触电阻试验方法。其中低电平接触电阻试验目的是评定接触件在加上不能改变物理的接触表面或不改变可能存在的不导电氧化簿膜的电压和电流条件下的接触电阻特性。所加开路试验电压不超过20mV,而试验电流应限制在100mA,在这一电平下的性能足以满足以表现在低电平电激励下的接触界面的性能。而接触电阻试验目的是测量通过规定电流的一对插合接触件两端或接触件与测量规之间的电阻,而此规定电流要比前者大得多,通常规定为1A。
2) 单孔分离力检验
为确保接触件插合接触可靠,保持稳定的正压力是关键。正压力是接触压力的一种直接指标,明显影响接触电阻。但鉴于接触件插合状态的正压力很难测量,故一般用测量插合状态的接触件由静止变为运动的单孔分离力来表征插针与插孔正在接触。通常电连接器技术条件规定的分离力要求是用实验方法确定的,其理论值可用下式表达。
F=FN·μ
式中FN为正压力, μ为摩擦系数。
由于分离力受正压力和摩擦系数两者制约。故决不能认为分离力大,就正压力大接触可靠。现在随着接触件制作精度和表面镀层质量的提高,将分离力控制在一个恰当的水平上即可保证接触可靠。作者在实践中发现,单孔分离力过小,在受振动冲击载荷时有可能造成信号瞬断。用测单孔分离力评定接触可靠性比测接触电阻有效。因为在实际检验中接触电阻件很少出现不合格,单孔分离力偏低超差的插孔,测量接触电阻往往仍合格。
3) 接触电阻检验合格不等于接触可靠。
在许多实际使用场合,汽车、摩托车、火车、动力机械、自动化仪器以及航空、航天、船舶等军用连接器,往往都是在动态振动环境下使用。实验证明仅用检验静态接触电阻是否合格,并不能保证动态环境下使用接触可靠。往往接触电阻合格的连接器在进行振动、冲击、离心等模拟环境试验时仍出现瞬间断电现象。故对一些高可靠性要求的连接器,许多设计员都提出最好能100%对其进行动态振动试验来考核接触可靠性。最近,日本耐可公司推出了一种与导通仪配套使用的小型台式电动振动台,已成功地应用于许多民用线束的接触可靠性检验。

表面上变粗了,里边很多空隙呢。
因为导线是圆形的,连接后,导线和导线之间并没有严实合缝的接触。而是园和园的表面接触,所以实际接触的有效面积并不大。
如果导线外表有氧化等现象,更会增加接触电阻的。

会发热,严重时会引起火灾。 如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!

耗能大


社区宽带延迟是什么原因?
会产生慢、延迟、重复启动、延迟、掉线、中断、断线、自动关机、死机等显现像)等; 1.10电源的过流保护和过热保护是否正确动作?动作是否灵敏?是否拒动或误动? 2 :检查网络线和水晶头( R45 ): 2.1水晶头与座是否插好(松动吗)? 2.2接触是否良好?接触电阻是多少? 2.3是否有积灰?是...

鹤庆县13275272421: 导线接触处电阻较大,会产生什么后果 -
村李茴香: 会导致接触处过热,因热膨胀-接触电阻继续增大.最后接触因接触不良打火烧损电线.

鹤庆县13275272421: 电线接触电阻大会有什么影响 -
村李茴香: 会发热,严重时会引起火灾. 如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!

鹤庆县13275272421: 电线的直流电阻值大对电线使用时有什么影响
村李茴香: 电线的直流电阻值大说明电线的质量差杂资多,或线较长.电阻大就会降低电压,发热,会加速电线外皮的老化,漏电,甚至会发热起火,引起事故.会造成设备工作不正常.

鹤庆县13275272421: 什么是电接触?接触电阻是怎样产生的?有哪些危害? -
村李茴香: 插口、插座、开关触头、甚至电线相碰都是电接触,接触电阻必须很小,不然电流通过很大时发热严重,甚至烧了,还引起火灾!

鹤庆县13275272421: 2.为什么接触电阻过大会引起火灾? -
村李茴香: 因为当电流通过时会产生热量 Q=UIt u=IR当阻值越大 产生的热量就会随时间的增加而增加 所以易引起火灾

鹤庆县13275272421: 设备的接触电阻过大有哪些危害?
村李茴香: 设备的接触电阻过大有如下危害: (1)使设备的接触点发热. (2)时间过长,缩短设备的使用寿命. (3)严重时可引起火灾,造成经济损失.

鹤庆县13275272421: 线路上的电阻很大是什么情况? -
村李茴香: 接触电阻过大主要发生在连接点,主要原因是:1、材料不同,比如铜铝对接;2、压接不紧;3、导线或压接处脏污、有铜绿铁锈等;4、接触面过小,等等,希望能够帮到你.

鹤庆县13275272421: 为什么导线连接处比其他部位电阻要大,更容易发热,从而导致加速老化甚至引起火灾. -
村李茴香: 通常,连接处的导线由于氧化,有一定的接触电阻,当电流通过电阻时,电阻会发热,而发热又会加速氧化,加大了接触电阻,就这样的恶性循环,使得电线在连接处老化烧坏,甚至引起火灾事故,常见的电线故障,基本上都是在电线的连接处∶一是电线的相互连接处,二是电线与开关和用电器之间(当然,劣质线由于质量低,绝缘性差不在此例) 一般来说,只要功率大于500w的用电线路,就要注意接头不能松动,最好由专业电工来接接头

鹤庆县13275272421: 一条4平方电线接头多了会影响到什么啊?是不是接头多了电流就变小了 -
村李茴香: 电线接头多了会影响到电线的电阻,因为接头处有接触电阻,接头多的电线,电阻比整条电线的要大,接头处理良好,则接触电阻小.连接不牢或其它原因,使接头接触不良,则会导致电阻过大.后果就是使电线能通过的最大电流减小.比如整条可以最大通15A电流,接头多的可能只能通10A.当然如果电线两端所加电压不变的话,接头多了电流就会变小.

鹤庆县13275272421: 接触电阻变大为什么容易过热? -
村李茴香: 电流是由整个电路的电阻决定的,接触部位电阻变大一定的比例,对整个电路的电阻的影响不大,对电流的影响也不是很大,所以会出现局部过热的现象.

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