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时间:2017-12-07
《不同负载条件下航天继电器接触失效机理分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、低压电器(2013No.23)·研究与分析·不同负载条件下航天继电器接触失效机理分析木马跃,邓杰,孟彦辰,翟国富(哈尔滨工业大学军用电器研究所,黑龙江哈尔滨150001)摘要:提出了通过在线监测退化参数,获取继电器接触失效信息的研究方法。首先给出了航天继电器可靠性寿命试验的试验条件,论述了航天继电器接触失效的两马跃(1989一),种失效模式及其机理,分析了不同负载类型下航天继电器的触点表面形态和退化参数女,研究方向为航变化趋势,获得了退化参数反映继电器退化过程的动态信息,最后给出了失效机理分天继电器可靠性寿
2、析后的结论,并对以后的工作提出一些想法和建议。命试验系统。关键词:继电器;接触失效机理;退化参数;不同负载中图分类号:TM58文献标志码:A文章编号:1001-5531(2013)23-0014-06AnalysisofContactFailureMechanismofAerospaceRelaysMAYue,DENGJie,MENGYanchen,ZHAICub(MilitaryElectricalApparatusInstitute,HarbinInstituteofTechnology,Harbin1
3、50001,China)Abstract:Thispaperproposedamethodthatthefailureinformationcanbeacquiredthroughon—linemonitoringthedegradationparameters.Thepapergavetheconditionoflifetest,elaboratedtwocontactfailuremodesofaerospacerelays,andanalyzedthesurfaceofthecontactandthe
4、tendencyofthedegradationparametersindifferentloadtypes.Anddiggingindeepdegradationparameterstoreflectthedynamicinformationrelays’degradationprocess.Finally,thepaperproposedconclusionsaftertheanalysis,andgavesomesuggestionandideasforfuturework.Keywords:rela
5、y;contactfailuremechanism;degradationparameter;diferentloads对继电器不同负载下触点接触失效机理及其模0引言式、退化过程中继电器触点动态变化的研究较少。航天继电器在航空航天领域应用广泛,航天AlexanderNeuhaus等学者通过监测继电器动继电器的可靠性直接影响到整个航天及国防武器作过程中的触点电压、吸合时问、静态接触压力、装备系统的可靠性。继电器的触点是最重分离力等特性参数对触点的失效机理进行了研要、最易被侵蚀破坏的部位,其故障率约占继电器究J
6、。然而,对于密封的航天继电器,在线监测故障率的80%以上J。因此,研究航天继电器触其接触压力、分离力等力学参数比较困难。针对点失效机理及其失效模式,对于改进航天继电器以上问题,本文提出一种基于退化参数的航天继并提高其可靠性有重要的指导意义。电器可靠性寿命试验系统。在继电器每次动作过由电弧引起的电侵蚀是造成继电器触点失效程中,在线监测继电器的吸合时间、释放时间、超的主要原因。近年来,大量文献对不同负载条件、程时问、燃弧时间、分段时间和接触电阻等多个退触点材料、分断速度下触点的接触电阻特性和电化参数。通过分析退
7、化参数的变化趋势,间接反弧侵蚀特性进行了广泛的试验研究。然而,映继电器在退化过程中的结构变化、触点变化和邓杰(1986一),男,博士研究生,研究方向为航天继电器一致性稳健设计。孟彦辰(1990一),女,研究方向为航天继电器可靠性寿命试验系统。基金项目:总装“十二五”预研项目(51323060304)一14—·研究与分析·低压电器(2013No.23)接触特性等,从而了解继电器在寿命试验过程中退化的动态过程,更准确地分析航天继电器接触失效机理及其失效模式。静触点近年来,国内外研究大多针对阻性负载下继电器寿命试
8、验及其故障模式进行分析。对于感性图2结构系统简图负载的寿命试验研究,大多停留于感性负载下寿2失效机理分析命试验标准和感性负载下的燃弧时间变化、燃弧电压/电流波形等,对感性负载下继电器寿命试验2.1继电器失效机理分析的失效机理分析研究较少。对于容性负载,寿命继电器触点间电弧放电而引起的材料转移或试验标准少且不明确,研究也几乎处于零状态。材料损失会破坏触点原有的表面形态,导致继电然而,在实际继电器应用中,纯阻性负载不
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