
Zielgruppe: Ingenieure, Konstrukteure, Physiker, Techniker aus Fertigung, Qualitätswesen, Forschung und Entwicklung sowie Anwendungstechnik bei Herstellern und Anwendern von elektrischen Kontakten und Schaltgeräten
Abschluss: Qualifizierte Teilnahmebescheinigung
Elektrische Kontakte sind die wichtigsten Bauteile in Schaltgeräten, um Stromkreise zu schließen, über längere Zeit geschlossen zu halten und zu unterbrechen. Da die Kontaktstücke bei den meisten Anwendungen aus Edelmetall-Legierungen oder Verbundwerkstoffen bestehen, kommt der konstruktiven Gestaltung von Kontaktstücken und Lichtbogen-Löscheinrichtungen sowie der optimalen Werkstoff-Auswahl nicht nur eine technische sondern auch eine große wirtschaftliche Bedeutung zu. Das Seminar konzentriert sich daher insbesondere auf die Anwendungen von elektrischen Kontakten in Schaltgeräten der Energietechnik, den damit verbundenen Konstruktionsprinzipien und auf Schaltgeräte-Bauteile, die mit den Kontakten im engen Zusammenhang stehen. Neben der Anwendungstechnik werden die Grundlagen zur Kontakt- und Schaltgeräte-Technik behandelt, sodass auch Ingenieure, die neu in diesen Fachbereichen tätig sind, beim Seminar voll mitarbeiten können. Die Seminar-Teilnehmer lernen die Grundprinzipien zur konstruktiven Gestaltung von Kontakt- und Lichtbogenlösch-Systemen kennen. Bei der Werkstoff-Auswahl und -Verarbeitung steht die Einsparung von Edelmetallen im Vordergrund.
* Grundlagen elektrischer Kontakte: Schematische Einteilung der Probleme an elektrischen Kontakten, Einschaltvorgang, geschlossene Kontaktstücke, Ausschaltvorgang * Lichtbogenlöschung: Schaltlichtbogen/Wechselstrom-Löschprinzipien: Selbstlöschung, Löschung in Isolierstoff- und Löschblechkammern, Gleichstrom-Löschprinzip, Löschung bei Hochspannung: Strom- und Spannungsverläufe beim Strom-Null-Durchgang, Löschmedien (N2, SF6, Öl, Vakuum), Schaltvorgänge bei 42V Bordnetzspannung im Kfz * Konstruktion von Schaltgeräten: Definition der Schaltgeräte, Vorstellung der Anforderungen und Konstruktionen von Schaltgeräten am Beispiel von Schützen, Motorschutzschaltern und Leistungsschaltern, Entwicklungstendenzen im Schaltgerätesektor * Design mit Hilfe von Computer-Simulationen: Einordnung von Computersimulationen in dem Entwicklungsprozess von Schaltgeräten, Grenzen und Vorteile der Computersimulationen, ausgewählte Beispiele bei Magnetfeld-, Kinematik- und Dynamikberechnungen, Verifikation der Rechenergebnisse * Kontaktwerkstoffe der Energietechnik: Reine Metalle, Legierungen, Verbundwerkstoffe, Kontaktwerkstoffe der Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-Energietechnik * Silber-Metalloxid-Kontaktwerkstoffe: Anforderungen, Herstellverfahren, Eigenschaften der Werkstoffe, Edelmetall-Einsparung, Umweltproblematik * Verbindungstechnik für elektrische Kontakte der Energietechnik: Aufbringung des Kontaktwerkstoffes auf den Kontaktstückträger, massive und plattierte Niete, plattierte Halbzeuge, Löten von Einzelkontakten, Schweißen von Einzelkontakten, Prüfung von Löt- und Schweißstellen * Prüfungen von Kontaktwerkstoffen und Schaltgeräten: Prüfungen zur Beurteilung von Kontaktwerkstoffen, Charakterisierung des Zusammenspiels von Kontaktwerkstoff und Schaltgerät, Ermittlung des Kontaktmaterialverhaltens innerhalb des Schaltgerätes bei verschiedenen Beanspruchungskategorien (AC-3, AC-4, Kurzschluss), Spezialmesstechnik, Hochstromprüfungen * Auswahl von Kontaktwerkstoffen für Schaltgeräte der Energietechnik: Kriterien für die Werkstoffauswahl/Schalter für Hausgeräte/Lichtschalter, Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter/Hilfsstromschalter/Leer-, Last- und Motorschalter/Schalter für Kraftfahrzeuge/ Niederspannungs-Leistungsschalter/Hochspannungsschalter/Ersatz von Silber-Kadmiumoxid