RU2030045C1 - Жидкометаллический контакт для токосъема - Google Patents

Жидкометаллический контакт для токосъема Download PDF

Info

Publication number
RU2030045C1
RU2030045C1 SU4930036A RU2030045C1 RU 2030045 C1 RU2030045 C1 RU 2030045C1 SU 4930036 A SU4930036 A SU 4930036A RU 2030045 C1 RU2030045 C1 RU 2030045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
metal
contact
component
current collection
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.П. Яценко
Б.Н. Смирнов
В.Н. Диев
М.П. Скачков
Н.А. Сабирзянов
Роберт Петтер
Original Assignee
Яценко Сергей Павлович
Смирнов Борис Николаевич
Диев Валерий Николаевич
Сабирзянов Наиль Аделевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Яценко Сергей Павлович, Смирнов Борис Николаевич, Диев Валерий Николаевич, Сабирзянов Наиль Аделевич filed Critical Яценко Сергей Павлович
Priority to SU4930036 priority Critical patent/RU2030045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030045C1 publication Critical patent/RU2030045C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике, в частности в электрических машинах, в которых электрический ток передается с их неподвижных элементов на подвижные, и может быть использовано для передачи сильных токов на вращающиеся электроды электролизеров, применяемых в производстве цветных металлов. Сущность изобретения: в жидкометаллическом контакте для токосъема, состоящем из подвижной и неподвижной частей, причем обе части разделены зазором, заполненным металлической жидкостью, в металлическую жидкость введен компонент, электроотрицательный по отношению к основным компонентам жидкости, а свободная поверхность металлической жидкости покрыта слоем электролита, представляющего собой раствор минеральной соли введенного компонента в смеси воды и высокомолекулярной органической жидкости. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в установках, в которых электрических ток передается с их неподвижных электродов на подвижные (вращающиеся), в частности для передачи сильных токов на вращающиеся катоды электролизеров, применяемых в производстве цветных металлов.
Известен жидкометаллический токосъемник, в котором вращающийся электрод выполнен в виде вала и установлен с кольцевым зазором внутри неподвижного электрода, имеющего горизонтальный разъем. В данном зазоре содержится жидкий металл, герметизированный с торцов уплотнениями, сопряженными с неподвижным электродом эластичными манжетами. Уровень жидкого металла в токосъемнике ниже уровня разъема. Наличие уплотнений и эластичных манжет предотвращает разбрызгивание жидкого металла [1].
Основным недостатком этой конструкции является то, что она не обеспечивает защиту металла от воздействия окружающей среды. В результате происходят испарение металла, а также его окисление, загустевание, образование и выпадение твердого осадка. Нарушается электрический контакт за счет налипания окисной пленки на электроды, что приводит к снижению надежности устройства и увеличению потерь электроэнергии.
Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности и достигаемому результату является центробежный ртутный токосъемник, состоящий из внешнего вращающегося чашеобразного электрода (ротора), снабженного радиальными перегородками, и внутреннего неподвижного электрода (статора). В контактном зазоре между электродами помещают ртуть, свободная поверхность которой находится под слоем воды в полости ротора. Вода циркулирует по двум каналам, находящимся внутри статора и имеющим выход в полость ротора.
Вода в данном случае играет двойную роль. Во-первых, она является зазором для ртути, предотвращая ее испарение; во-вторых, охлаждает как саму ртуть, так и электроды [2] (прототип).
Такой токосъемник имеет следующие недостатки.
Вода, вступая во взаимодействие с ртутью и электродами, снижает долговечность и надежность токосъемника, а испаряясь с поверхности вращающегося электрода (ротора), вызывает его усиленную коррозию и образование на нем окисной пленки. Это приводит к увеличению переходного сопротивления на границе ртуть-ротор и, соответственно, увеличению падения напряжения на контакте до 150-200 mV. При непрерывной работе в течение 300 ч колебания величины передаваемого тока достигают 10-15%. Кроме того, наличие воды исключает возможность использования других жидких металлов, кроме ртути, и ограничивает выбор материала электродов, в результате чего существенно сужается область применения токосъемника.
Целью изобретения является повышение надежности и долговечности контакта, получение стабильности токосъема и снижение расхода электроэнергии.
Цель достигается тем, что в жидкометаллическом контакте для токосъема, состоящем из подвижного (вращающегося) электрода (ротора) и неподвижного электрода (статора), причем оба электрода разделены зазором, заполненным металлической жидкостью с защитным покрытием свободной поверхности, в металлическую жидкость введен компонент, электроотрицательный по отношению к основным компонентам жидкости, а свободная поверхность металлической жидкости покрыта слоем электролита, представляющего собой раствор минеральной соли введенного компонента в смеси воды и высокомолекулярной органической жидкости, при этом в качестве металлической жидкости использована легкоплавкая эвтектика состава Ga-In-Sn, в качестве компонента, электроотрицательного по отношению к компонентам металлической жидкости, использован цинк или железо, а в качестве высокомолекулярной органической жидкости использован глицерин или этиленгликоль.
На чертеже представлен жидкометаллический контакт для токосъема, продольный разрез.
Жидкометаллический контакт для токосъема состоит из ротора 1, представляющего собой, например, медный или железный диск на валу 2, и статора 3, представляющего собой, например, полый полуцилиндр, изготовленный из железа, разделенных зазором 4, заполненным металлической жидкостью 5, представляющей собой легкоплавкую эвтектику Ga-In-Sn. В жидкость введен электроотрицательный по отношению к Gа, In и Sn компонент, например Zn или Fе, в количестве 0,01-1,0 мас.%. Свободная поверхность металлической жидкости покрыта слоем электролита 6, представляющего собой 1-20%-ный раствор, например, хлорида или сульфата Zn или Fе в смеси воды и органической жидкости, взятых в соотношении 1;1, например глицерина или этиленгликоля.
Жидкометаллический контакт для токосъема работает следующим образом.
Перед началом работы контакта в зазор 4 заливают металлическую жидкость 5, содержащую электроотрицательный компонент, затем заливают электролит 6, который тонким слоем покрывает свободную поверхность металлической жидкости.
При подаче тока на статор 3 образуется электрическая цепь: статор 3 - металлическая жидкость 5 - ротор 1. Ротор 1 вращается и таким образом происходит токосъем с неподвижного электрода на подвижный. В процессе работы металлическая жидкость постоянно закрыта слоем электролита 6, который предохраняет ее от воздействия окружающей среды. За счет хорошего смачивания электролит также обволакивает выходящую из зазора часть ротора 1, предохраняя ее от коррозии. Электроотрицательный компонент, например Zn, находящийся в металлической жидкости, при подаче напряжения начинает восстанавливаться на роторе 1, который служит катодом и тем самым обеспечивает его постоянную регенерацию, компенсируя процесс растворения ротора в Ga-In-Sn-эвтектике. Кроме того, электролит понижает переходное сопротивление между контактными элементами и тем самым снижает падение напряжения на токосъеме с 150-200 до 1-10 mV, что дает снижение расхода электроэнергии на 7-10 кВт. Жидкометаллический контакт обеспечивает не менее 300 ч безотказной работы со стабильностью токосъема.
Повышение надежности и долговечности жидкометаллического контакта, получение стабильности токосъема и снижение расхода электроэнергии могут быть достигнуты только совокупностью заявленных существенных признаков. Так, испытания с ацетатом цинка в составе слоя защитного электролита дали отрицательный результат: диспергирование металлической жидкости и налипание окисных пленок на ротор. Использование в качестве органической составляющей электролита разного рода технических масел также ухудшает эксплуатационные характеристики устройства вследствие диспергирования электролита.

Claims (4)

1. ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ДЛЯ ТОКОСЪЕМА, состоящий из подвижного и неподвижного электродов, причем оба электрода разделены зазором, заполненным металлической жидкостью с защитным покрытием свободной поверхности, отличающийся тем, что, с целью повышения долговечности и надежности, получения стабильности токосъема и снижения расхода электроэнергии, в металлическую жидкость введен компонент, электроотрицательный по отношению к компонентам жидкости, а свободная поверхность металлической жидкости покрыта слоем электролита, представляющего собой раствор минеральной соли введенного компонента в смеси воды и высокомолекулярной органической жидкости.
2. Контакт для токосъема по п.1, отличающийся тем, что в качестве металлической жидкости использована легкоплавкая эвтектика состава Ga - In - Sn.
3. Контакт для токосъема по п.1, отличающийся тем, что в качестве компонента, электроотрицательного по отношению к компонентам металлической жидкости, использован цинк или железо.
4. Контакт для токосъема по п.1, отличающийся тем, что в качестве высокомолекулярной органической жидкости использован глицерин или этиленгликоль.
SU4930036 1991-04-22 1991-04-22 Жидкометаллический контакт для токосъема RU2030045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930036 RU2030045C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Жидкометаллический контакт для токосъема

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930036 RU2030045C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Жидкометаллический контакт для токосъема

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030045C1 true RU2030045C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21571164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4930036 RU2030045C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Жидкометаллический контакт для токосъема

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030045C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016022957A1 (en) * 2014-08-07 2016-02-11 Henkel Ag & Co. Kgaa Continuous coating apparatus for electroceramic coating of cable
CN110042293A (zh) * 2019-06-04 2019-07-23 浙江大学 一种含锌新型低熔点合金材料

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1325613, кл. H 01R 39/30, 1987. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1069039, кл. H 01R 39/30, 1984. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016022957A1 (en) * 2014-08-07 2016-02-11 Henkel Ag & Co. Kgaa Continuous coating apparatus for electroceramic coating of cable
WO2016022948A1 (en) * 2014-08-07 2016-02-11 Henkel Ag & Co. Kgaa Continuous coating apparatus for electroceramic coating of metal coil or wire
US9953747B2 (en) 2014-08-07 2018-04-24 Henkel Ag & Co. Kgaa Electroceramic coating of a wire for use in a bundled power transmission cable
CN110042293A (zh) * 2019-06-04 2019-07-23 浙江大学 一种含锌新型低熔点合金材料

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4833048A (en) Metal-sulfur type cell having improved positive electrode
KR100190542B1 (ko) 무수은알칼리전지
US5110694A (en) Secondary Li battery incorporating 12-Crown-4 ether
JP6035345B2 (ja) アルミニウム系金属空気電池
Kannan et al. Corrosion and anodic behaviour of zinc and its ternary alloys in alkaline battery electrolytes
KR100325385B1 (ko) 금속구조물의부식방지방법및장치
CN101084594B (zh) 非水电解液电池
Foos et al. Synthesis and characterization of semiconductive poly‐1, 4‐dimethoxybenzene and its derived polyquinone
KR870001682A (ko) 이차 전지
JPH11512563A (ja) ビス(ペルフルオロアルキルスルホニル)イミド塩および環状ペルフルオロアルキレンジスルホニルイミド塩を含有するバッテリー
WO2000028609A1 (en) Solid polymer battery electrolyte and reactive metal-water battery
CA1155914A (en) Stable high drain battery
Paramasivam et al. Influence of alloying additives on the performance of commercial grade aluminium as galvanic anode in alkaline zincate solution for use in primary alkaline batteries
US6485866B1 (en) LiPO3-based coating for collectors
RU2030045C1 (ru) Жидкометаллический контакт для токосъема
Fleischmann et al. The synergetic effect of benzylamine on the corrosion inhibition of copper by benzotriazole
US3928071A (en) Hermetically sealed primary battery
CA1043866A (en) Nonaqueous cell having an electrolyte containing crotonitrile
Kanno et al. Rechargeable solid electrolyte cells with a copper ion conductor, Rb 4 Cu 16 I 7− δ Cl 13+ δ, and a titanium disulphide cathode
US4172182A (en) Energy conversion devices
Adam et al. Electrochemical corrosion of an Al Mg Cr Mn alloy containing Fe and Si in inhibited alkaline solutions
Koizumi et al. Passivity and Pitting of Ni‐Cu Alloys in NaCl Solutions
KR100354229B1 (ko) 낮은 임피던스를 갖는 리튬-황 전지
JP2934452B2 (ja) 二次電池
JP4326927B2 (ja) 導電性改質剤、及び電池