EP0955644B1 - Verfahren zum Herstellen eines Varistors auf Basis eines Metalloxids und ein nach diesem Verfahren hergestellter Varistor - Google Patents
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Definitions
- the invention is based on a method for producing a Varistors according to the common preamble of claims 1 to 4.
- the invention also relates a varistor made by this method.
- a varistor produced by the above method is in the middle or High voltage systems used for measurement, protection or control tasks. He has a arranged between two parallel electrodes, cylindrical resistance body of a sintered ceramic or one with a ceramic sintered granules with Varistor highly filled polymer.
- the Sintered ceramic resp. the ceramic sintered granules are generally made one specifically doped with selected metals such as Bi, Sb, Co and Mn Zinc oxide.
- the varistor is preferably used in Mathletonsableitem and must be so be specified that it is caused by lightning strikes or switching operations high-energy current pulses can cause damage. Such current pulses are applied to the electrodes of the varistor in the course of the manufacturing process, to check their high current resistance.
- the electrodes are each attached to the edge of the end faces of the resistor body.
- each of the two electrodes over the entire end face extends the resistance body forms when briefly leading a large current in its interior a homogeneous electric field.
- a uniform current density and thus a uniform heating of the varistor achieved.
- the unprotected Resistance body in the area of the outer edges of the end faces edges and Has tips and since the guided to the outer edges of electrode material in the lateral surface of the resistor body can pass, is on the lateral surface of the resistor body a ring of a polymer with high Dielectric constant and positioned with high temperature resistance. This Ring ensures that the electric field in the lateral surface is reduced and so avoid unwanted flashovers. Also such a procedure for making varistors is very expensive and expensive.
- US 4 157 527 describes a cylindrical varistor, which consists of semiconducting zinc oxide material that passes through Doping is semiconducting. On the two faces of the Cylinder is applied in each case a circular metal electrode. The metal electrodes cover the respective end faces except for a circular ring, which reaches the edge of the face.
- the invention as defined in the claims, is the object based, a method of the type mentioned, for rapid and indicate economical production of a varistor. At the same time one should after this Process produced varistor both an excellent Have energy absorption capacity, as well as a simple structure.
- each of the two faces of the resistor body is a to the Outside edge guided layer of electrode material applied, and it will either one bounded by the outer edge and up to the face of the Resistance body guided circular ring of about 10 to about 500 microns width from the Layer removed, or it will be the resistor body or alternatively the resistor body and the layer of electrode material beveled on the outer edge.
- the large energy absorption capacity and the high high-current strength of the varistors produced by the method according to the invention are due in part to the fact that inhomogeneities in the electric field and in the current density in the varistor when a high-energy current pulse occurs largely occur as close as possible to the outer edge of the end faces be avoided.
- Such inhomogeneities can be caused by metalized edge defects or by metal spatters that go beyond the edge.
- a narrow electrode-free edge or a bevel slightly disturbs the ideal, homogeneous state with electrodes guided to the edges, the large inhomogeneities (metallized edge defects which lead to failure) are efficiently eliminated.
- this surface may comprise its cylindrical lateral surface and two annular sections of its end faces adjoining it which are less than 500 ⁇ m wide.
- the surface contains chamfers guided directly up to the edge of the electrodes, which pass over into the cylindrical lateral surface of the varistor.
- Electrode material in particular aluminum, arranged on the front sides of the resistor body 1 .
- Electrodes 2 and 3 are first on each of the two end faces one to the Outside edge 9 of the end face guided layer of electrode material applied (Fig.1).
- the electrode material is about by flame spraying or sprayed by arc application.
- the result is relatively porous Layers typically about 50-150 microns thick. Twenty were like that formed varistors made. Of these twenty, eight were unchanged maintained and served in experiments described below Comparison purposes.
- the resistor body 1 and the layer were made Beveled electrode material on the outer edge. It created such a conical Bevel 5 of the lateral surface, which with the end face an obtuse angle of preferably 100 ° to 120 °, optionally up to 150 °.
- the removal of the annulus 4 or bevel is beneficial by cutting with a preferably with an abrasive powder laden gas or liquid jet 6 executed.
- the gas or liquid jet 6 obliquely guided from above onto the electrode 2. It can do so in a simple way Circular ring with a small thickness d are removed in the area of the end face.
- One porous electrode material can be particularly effective from the gas or Fluid jet 6 attacked and - without dielectrically unwanted holes or Cracks left - to be removed.
- the annulus should not exceed 500 microns, preferably at most 300 microns, from the outer edge 9 of the electrode material carrying Be removed face. With a small distance of at least 10 ⁇ m, preferably at least 20 microns, it is ensured that inhomogeneities of Electrodes or Elektrodenmaterialabtrag the dielectric strength of the varistor can not belittle.
- the gas or liquid jet 6 is guided obliquely from below to the resistance body 1 and the electrode 2. It is then ensured that the beveled electrode material can not get to the conical taper 5 of the lateral surface and affects the dielectric properties of the varistor. Instead of using a gas or liquid jet 6, the chamfering can also be generated by grinding.
- the twenty varistors were each loaded with several approximately rectangular current pulses of 2 ms duration and with an amplitude of several 100 A. Thereafter, the sample resistors were visually inspected. It was found that half of the eight varistors according to FIG. 1 had suffered a defect, whereas the varistors designed according to FIGS. 2 and 3 remained fully functional.
- FIG. 4 shows a varistor during manufacture in which a combination of Method according to Fig.2 and Fig.3 is applied, in the first according to Fig.2 the annulus 4 is removed and then according to Figure 3, the conical Bevel 5 is made.
- For the second side of the varistor can be either the same method as for the first page are applied (Fig.2, Fig.3, and Fig.4), or one of the other two methods (Fig.5).
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Description
Zum anderen ist dies auch eine Folge einer geeigneten Ausbildung der hohen dielektrischen Belastungen ausgesetzten Oberfläche des Varistors zwischen den beiden Elektroden. Diese Oberfläche kann in einer ersten bevorzugten Ausführungsform des Varistors seine zylinderförmige Mantelfläche und zwei sich daran anschliessende, weniger als 500 µm breite kreisringförmige Abschnitte seiner Stirnflächen umfassen. In einer bevorzugten zweiten Ausführungsform enthält die Oberfläche unmittelbar bis zum Rand der Elektroden geführte Abschrägungen, die in die zylinderförmige Mantelfläche des Varistors übergehen.
- Fig.1
- eine Aufsicht auf einen axial geführten Schnitt durch einen Teil eines Varistors,
- Fig.2
- eine Aufsicht auf einen axial geführten Schnitt durch einen Teil einer ersten Ausführungsform eines nach einem der erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Varistors während seiner Fertigung,
- Fig.3
- eine Aufsicht auf einen axial geführten Schnitt durch einen Teil einer zweiten Ausführungsform eines nach einem zweiten erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Varistors während seiner Fertigung,
- Fig.4
- eine Aufsicht auf einen axial geführten Schnitt durch einen Teil einer dritten Ausführungsform eines nach einem dritten erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Varistors während seiner Fertigung, und
- Fig.5
- eine Aufsicht auf einen axial geführten Schnitt durch einen Teil einer vierten Ausführungsform eines nach einem vierten erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Varistors.
In einer Prüfvorrichtung wurden die zwanzig Varistoren jeweils mit mehren annähernd rechteckigen Stromimpulsen von 2 ms Dauer und mit einer Amplitude von mehreren 100 A belastet. Danach wurden die Probewiderstände durch Augenschein begutachtet. Hierbei wurde festgestellt, dass von den acht Varistoren gemäss Fig.1 die Hälfte einen Defekt erlitten hatten, wohingegen die gemäss den Figuren 2 und 3 ausgeführten Varistoren vollauf funktionsfähig geblieben waren.
- 1
- Widerstandskörper
- 2, 3
- Elektroden
- 4
- Kreisring
- 5, 5'
- konische Abschrägungen der Mantelfläche
- 6
- Gas - oder Flüssigkeitsstrahl
- 8
- Mantelfläche
- 9
- Aussenrand
- d
- Kreisringdicke
Claims (13)
- Verfahren zum Herstellen eines Varistors, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3) aufweist, bei dem zuerst der Widerstandskörper hergestellt und danach mit den Elektroden (2, 3) versehen wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf die beiden Stirnflächen jeweils eine bis an deren als Kante ausgebildeten Aussenrand (9) geführte Schicht (2, 3) aus Elektrodenmaterial aufgebracht wird, und
dass anschliessend je ein vom Aussenrand (9) begrenzter und bis auf die Stirnfläche des Widerstandskörpers (1) geführter Kreisring (4) mit einer Breite von 10 bis 500 µm aus der Schicht (2, 3) mit Elektrodenmaterial entfernt wird. - Verfahren zum Herstellen eines Varistors, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3) aufweist, bei dem zuerst der Widerstandskörper hergestellt und danach mit den Elektroden (2, 3) versehen wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf die beiden Stirnflächen jeweils eine bis an deren als Kante ausgebildeten Aussenrand (9) geführte Schicht (2, 3) aus Elektrodenmaterial aufgebracht wird, und
dass anschliessend der Widerstandskörper (1) und auch jede der beiden Schichten (2, 3) aus Elektrodenmaterial am Aussenrand (9) abgeschrägt werden. - Verfahren zum Herstellen eines Varistors, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3) aufweist, bei dem zuerst der Widerstandskörper hergestellt und danach mit den Elektroden (2, 3) versehen wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf die beiden Stirnflächen jeweils eine bis an deren als Kante ausgebildeten Aussenrand (9) geführte Schicht (2, 3) aus Elektrodenmaterial aufgebracht wird, und
dass anschliessend je ein vom Aussenrand (9) begrenzter und bis auf die Stirnfläche des Widerstandskörpers (1) geführter Kreisring (4) mit einer Breite von 10 bis 500 µm aus der Schicht (2, 3) mit Elektrodenmaterial entfernt und danach der Widerstandskörper (1) am Aussenrand (9) abgeschrägt wird. - Verfahren zum Herstellen eines Varistors, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3) aufweist, bei dem zuerst der Widerstandskörper hergestellt und danach mit den Elektroden (2, 3) versehen wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf die beiden Stirnflächen jeweils eine bis an deren als Kante ausgebildeten Aussenrand (9) geführte Schicht (2, 3) aus Elektrodenmaterial aufgebracht wird, und
dass anschliessend ein vom Aussenrand (9) begrenzter und bis auf die Stirnfläche des Widerstandskörpers (1) geführter Kreisring (4) mit einer Breite von 10 bis 500 µm aus einer ersten (2) der beiden Schichten (2, 3) mit Elektrodenmaterial entfernt wird und der Widerstandskörper (1) und die zweite (3) der beiden Schichten (2, 3) aus Elektrodenmaterial am Aussenrand (9) abgeschrägt werden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Entfernen des Kreisrings (4) oder das Abschrägen durch Schneiden mit einem gegebenenfalls mit einem abrasiven Pulver beladenen Gas- oder Flüssigkeitsstrahl (6) ausgeführt werden.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Abschrägen durch Abschleifen ausgeführt wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Elektrodenmaterial aufgesprüht wird.
- Varistor, hergestellt durch das Verfahren nach Anspruch 1, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid aufweist sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten ersten und zweiten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3), dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (2) der ersten und die Elektrode (3) der zweiten Stirnfläche bis auf mindestens 500 µm und bis auf höchstens 10 µm an den als Kante ausgebildeten Aussenrand (9) dieser Stirnflächen geführt sind.
- Varistor, hergestellt durch das Verfahren nach Anspruch 2, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid aufweist sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten ersten und zweiten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3), dadurch gekennzeichnet, dass der Widerstandskörper (1) eine von der Elektrode (2) der ersten und eine von der Elektrode (3) der zweiten Stirnfläche auf seine Mantelfläche (8) geführte konische Abschrägung (5, 5') aufweist.
- Varistor, hergestellt durch das Verfahren nach Anspruch 3, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid aufweist sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten ersten und zweiten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3), dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (2) der ersten und die Elektrode (3) der zweiten Stirnfläche bis auf mindestens 500 µm und bis auf höchstens 10 µm an den als Kante ausgebildeten Aussenrand (9) dieser Stirnflächen geführt sind, und
dass der Widerstandskörper (1) eine von jeder dieser Stirnflächen auf seine Mantelfläche (8) geführte konische Abschrägung (5, 5') aufweist. - Varistor, hergestellt durch das Verfahren nach Anspruch 4, der in einem elektrischen Feld vorgegebener Grösse mit mindestens einem hochenergetischen Stromimpuls definierter Amplitude, Form und Dauer belastbar ist, und der einen zylinderförmigen Widerstandskörper (1) aus einem Werkstoff auf der Basis von Metalloxid aufweist sowie zwei jeweils auf einer von zwei parallel zueinander ausgerichteten ersten und zweiten Stirnflächen des zylinderförmigen Widerstandskörpers (1) angeordnete Elektroden (2, 3), dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (2) der ersten Stirnfläche bis auf mindestens 500 µm und bis auf höchstens 10 µm an den als Kante ausgebildeten Aussenrand (9) dieser Stirnfläche geführt ist, und
dass der Widerstandskörper (1) eine von der Elektrode (3) der zweiten Stirnfläche auf seine Mantelfläche (8) geführte konische Abschrägung (5') aufweist. - Varistor nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die konische Abschrägung (5, 5') mit der zugeordneten Stirnfläche einen stumpfen Winkel bildet.
- Varistor nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel 100° bis 150°, vorzugsweise 100° bis 120°, beträgt.
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