Влияние температуры и силы тока на контактное электрическое сопротивление графита

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты экспериментального исследования контактного электрического сопротивления графита марки МПГ-7 в диапазоне изменения определяющей температуры 700–1300 К. Изучен случай одной неподвижной контактной поверхности. Эксперимент реализован при пропускании постоянного электрического тока по цилиндрическому образцу, установленному вертикально. Исследования проведены в вакууме при давлении 10–4 Па. Экспериментальные данные представляли собой распределения действительной температуры и падения напряжения, измеренные вдоль продольной оси цилиндра на равном удалении от контактной поверхности. Впервые приведены зависимости удельного контактного электрического сопротивления, отнесенного к удельному электрическому сопротивлению графита, от силы тока и определяющей температуры в диапазоне 700–1300 К. Показано, что удельное контактное электрическое сопротивление в контактной плоскости превышает удельное электрическое сопротивление графита в 11.5 раз при температуре 700 К и в 6 раз при 1300 К.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. В. Костановский

Объединенный институт высоких температур РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: kostanovskiy@gmail.com
Россия, Москва

М. Г. Зеодинов

Объединенный институт высоких температур РАН

Email: mz.64@mail.ru
Россия, Москва

М. Е. Костановская

Объединенный институт высоких температур РАН

Email: kostanovskiy@gmail.com
Россия, Москва

А. А. Пронкин

Объединенный институт высоких температур РАН

Email: pronking.a.a@gmail.com
Россия, Москва

Список литературы

  1. Хольм P. Электрические контакты. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 464 с.
  2. Berger H.H. Contact Resistance and Contact Resistivity // J. Electrochem. Soc. 1972. V. 119. № 4. P. 514.
  3. Пахомов Е.П., Сурков Г.М., Тихонов П.А., Чернышев Г.П. Электрическое контактное сопротивление на границе с оксидной керамикой. Механический контакт хромата (III) лантана с металлом и диоксидом циркония // ТВТ. 1990. Т. 28. № 2. С. 364.
  4. Зеодинов М.Г., Костановский А.В., Костановская М.Е., Пронкин А.А. Контактное электрическое сопротивление графита // ТВТ. 2022. Т. 60. № 4. С. 519.
  5. Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс. М.: Энергоатомиздат, 1988. 720 с.
  6. Костановский А.В., Зеодинов М.Г., Пронкин А.А., Костановская М.Е. Установка для определения контактного электрического сопротивления высокотемпературных материалов // ПТЭ. 2023. № 6. С. 181.
  7. Костановский А.В., Зеодинов М.Г., Костановская М.Е., Пронкин А.А. Распределение температуры в области контактной электрической поверхности графита // ТВТ. 2024. Т. 62. № 1. С. 143.
  8. Зеодинов М.Г., Костановский А.В., Костановская М.Е., Пронкин А.А. Контактное электрическое сопротивление графита марки МПГ-7 при постоянном и переменном токе // ТВТ. 2022. Т. 60. № 5. С. 789.
  9. Костановский А.В., Костановская М.Е., Зеодинов М.Г., Пронкин А.А. Термический эффект при контактном электрическом сопротивлении графита // ТВТ. 2022. Т. 60. № 6. С. 946.
  10. Меснянкин С.Ю., Викулов А.Г., Викулов Д.Г. Современный взгляд на проблемы теплового контактирования твердых тел // УФН. 2009. Т. 179. № 9. С. 945.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимости удельного КЭС, измеренного в ПК при Р = 100 кПа и отнесенного к удельному электрическому сопротивлению графита для аналогичного образца без ПК, от определяющей температуры: 1 – источник питания находится около верхнего торца образца; 2 – нижнего торца образца; 3 – результаты [8].

Скачать (11KB)
3. Рис. 2. Зависимость удельного КЭС при Р = 100 кПа, измеренного в ПК и отнесенного к удельному электрическому сопротивлению графита для аналогичного образца в отсутствие ПК, от силы тока при источнике питания, находящемся около верхнего торца образца.

Скачать (10KB)
4. Рис. 3. Зависимости экспериментального удельного электрического сопротивления ρiexp, измеренного при Р = 100 кПа на различных расстояниях от ПК, от силы тока в режиме нагрева (1, 3, 5) и охлаждения (2, 4, 6): 1, 2 – Li/2 = 9.8 мм; 3, 4 – 3.2; 5, 6 – образец, в котором отсутствует ПК.

Скачать (16KB)
5. Рис. 4. Зависимости температуры, измеренной в ПК, от силы тока I в режиме нагрева (1) и охлаждения (2) с источником питания около верхнего торца образца при Р = 100 кПа; 3 – температура в центре изотермического участка для образца, в котором отсутствует ПК.

Скачать (12KB)
6. Рис. 5. Фотографии поверхности контакта: (а) – до эксперимента; (б) – после эксперимента, нижняя ПК; (в) – после эксперимента, верхняя ПК.

Скачать (26KB)

© Российская академия наук, 2024