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Prüfverfahren in der Energietechnik

69 bytes added, 10:47, 26 January 2023
Prüfverfahren in der Energietechnik
auf die gewählte Schliffebene begrenzt.
(<xr id="fig:Microstructure of a powder metallurgical Ag CdO material"/><!--(Fig. 13.11)-->) zeigt das Gefüge eines Ag/CdO-Werkstoffes nach Lichtbogenbeanspruchung.
Im unteren Bildteil ist das Ausgangsgefüge des Kontaktwerkstoffes
zu erkennen. Im oberen Bildteil sind Werkstoffentmischungen zu sehen, die
===<!--13.4.2-->Prüfungen nach IEC/EN===
 
====<!--13.4.2.1-->Elektrische Lebensdauer====
Die elektrische Lebensdauer von in der Niederspannungs-Energietechnik
häufig eingesetzten Schützen, Motorschaltern und Hilfsstromschaltern wird
nach Gebrauchskategorien festgelegt, die in (<xr id="tab:Important Use Categories and Their Typical Applications for Contactors and Power Switches"/><!--(Tab. 13.1)-->) zusammengefasst sind.
Zur Prüfung der elektrischen Lebensdauer nach IEC/EN 60947-4-1 sind für die
von außerordentlich großer Bedeutung. Wenn bei den Schaltgeräten die Einund
Ausschaltströme gleich groß sind, wie nach den Gebrauchskategorien
AC-3 1 und AC-54, überwiegt der Ausschaltabbrand so stark, dass der Einschaltabbrand
vernachlässigt werden kann.
|-
|DC-5
|All valuesAlle Werte
|2.5
|1
U<sub>r</sub> = Wiederkehrende Spannung
<figure id="fig:AC3 contact arc erosion of two differently produced Ag SnO2 contact materials">[[File:AC3 contact arc erosion of two differently produced Ag SnO2 contact materials.jpg|right|thumb|Figure 2: AC-3-Kontaktband Kontaktabband zweier unterschiedlichhergestellter Ag/SnO SnO2-Werkstoffe in einem 37 2kW-Schütz; 1 Ag/SnO SnO2 88/12, konventionell 2
pulvermetallurgisch hergestellter Werkstoff mit
MoO3-Zusatz, stranggepresst; 2 Ag/SnO SnO2 88/12, Pulverherstellung nach dem 2Reaktionssprühverfahren mit CuO- und Bi O Bi2O3- 2 3
Zusätzen, stranggepresst]]
</figure>
====<!--13.4.2.2-->Erwärmung (Übertemperatur)====
Lebensdauer keine Schäden infolge zu hoher Temperatur im Gerät und an den
Anschlüssen auftreten.
 
<figure id="fig:Maximum movable bridge temperature rise for different contact materials">
[[File:Maximum movable bridge temperature rise for different contact materials.jpg|right|thumb|Figure 3: Maximale Brückenübertemperatur]]für verschiedene versch. Silber-Metalloxid-Werkstoffe in einem 132 kWSchütznach Schwerlastbeanspruchung(AC4-Betrieb).: I = 300 A (Dauerstrom):<bbr />1</b> Ag/CdO 88/12 gesintert undstranggepresst<bbr />2</b> Ag/SnO27.5In2O32.5innerlich oxidiert<bbr />3</b> Ag/SnO2 88/12gesintert und stranggepresst<bbr />4</b> Ag/SnO2 11.5 WO3 0.5 gesintert und stranggepresst<bbr />5</b> Ag/SnO2 11.6 MO4 0.4gesintert und stranggepresst]]
</figure>
 
Für eine Bewertung von Kontaktwerkstoffen wird häufig eine Erwärmungsprüfung
nach einer bestimmten Anzahl von Schaltspielen unter