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석유 및 가스 산업을 위한 전기 커넥터 설계 재료 요구 사항!

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석유 및 가스 산업의 전기 커넥터는 고압, 고온, 부식성 환경을 견뎌야 하고 심한 진동과 가끔씩 발생하는 충격 부하를 견뎌야 하므로 소재는 열악한 환경에서 높은 신뢰성을 보장하는 데 핵심적인 요소입니다. 전기 커넥터의 기능은 단순히 환경이 온화하든 열악하든 관계없이 한 구성 요소에서 다른 구성 요소로 전류 또는 신호를 안정적으로 전송하는 것입니다. 석유 및 가스 시추 작업에서 다운홀의 높은 압력과 온도에 직면한 전기 커넥터는 +175°C~+225°C, 심지어 최대 250°C의 온도 범위에서 작동해야 하며 20,000psi 이상의 압력에도 노출될 수 있습니다.

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또한 지하 수천 피트 또는 해저 아래에 있는 계기 하우징에서는 결함이 있는 전기 커넥터에 쉽게 접근하거나 교체할 수 없습니다. 이를 위해서는 유정에서 전체 도구를 제거해야 하는데, 이는 많은 시간이 소요되고 시간당 수만 달러의 비용이 들 수 있으며, 고장 비용이 초당 몇 달러에 불과한 상황에서 고장은 바람직하지 않습니다. 전기 커넥터의 접점 품질은 매우 중요하며, 접점 인터페이스의 저항을 낮고 안정적으로 유지하려면 접점이 인터페이스의 두 반쪽 사이에 충분한 힘을 제공해야 합니다. (필요한 최소 힘은 접점 표면의 코팅에 따라 다릅니다.) 고장을 방지하기 위해 전기 커넥터는 연결 수명 내내 이 접촉력을 제공하고 유지해야 합니다. 전기 커넥터의 접점은 많은 양의 전류를 전달하고 저항 가열로 인한 온도 상승을 최소화하기 위해 전기 전도성이 있어야 하며, 우수한 열 전도성은 저항에 의해 발생하는 과도한 열을 배출하는 데 도움이 되며, 그렇지 않으면 환경에 따라 커넥터가 견뎌야 하는 열 부담이 가중될 수 있습니다. 석유 및 가스 산업에서 전기 커넥터의 또 다른 중요한 재료 특성은 강도 대 강성의 비율인 탄성입니다. 탄성이 높은 소재는 영구적인 변형이나 접촉 손실 없이 큰 변형과 변형을 견딜 수 있습니다. 항복 강도에 탄성률을 곱한 값인 탄성 계수는 영구 변형이 발생하기 전에 부품이 흡수할 수 있는 에너지의 양을 측정하는 것으로, 부품이 파단되기 전에 부품이 흡수할 수 있는 에너지의 양을 측정하는 파단 인성과 유사합니다. 드릴 컬럼의 구성 요소는 지속적으로 회전하기 때문에 회전할 때마다 전체 응력 상태가 완전히 반전됩니다. 이러한 주기적인 하중은 작은 결함이 각 사이클마다 조금씩 확장되는 균열로 발전하여 결국 갑작스럽고 치명적인 고장으로 이어지는 피로 고장을 촉진합니다. 따라서 재료의 피로 강도에 따라 결정되는 주어진 응력 수준에서 필요한 사이클 횟수를 견딜 수 있는 재료를 사용하는 것이 중요합니다. 일반적으로 전기 커넥터의 강도(굴곡, 인장 및 내구성)는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 강도가 부품이 받는 응력 수준보다 낮으면 실온에서 주어진 응력이 절대적으로 괜찮더라도 부품이 영구적으로 변형될 수 있습니다. 고온에 노출된 전기 커넥터 부품은 시간이 지남에 따라 탄성 변형이 소성 변형으로 천천히 전환되는 응력 이완이 발생하는 경향이 있으며, 이는 영구 변형이 지연되는 것에 해당합니다. 이완으로 인해 커넥터의 총 응력 수준이 감소하면 접촉력도 감소하여 접촉 인터페이스에서 간헐적인 신호 또는 개방 회로 상태가 발생할 수 있습니다. 석유 및 가스 산업에서 전기 커넥터 설계에 사용되는 재료의 내식성은 일반적으로 부식성 황화수소 가스나 염소화 염이 없고 부식성 드릴링 유체에서 멀리 떨어진 밀폐된 챔버에 위치하기 때문에 그다지 중요하지 않습니다. 그러나 씰이 손상되면 전자 장치가 영구적으로 손상되기 전에 공구를 구멍에서 빼내는 것은 시간과의 싸움이며, 전기 커넥터 소재의 내식성은 부품의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 또한 전기 커넥터 고강도 소재는 일반적으로 전기 전도도가 낮은 반면 전도성이 높은 소재는 일반적으로 강도가 낮고, 더 단단한 소재는 가공이 더 어렵고, 고온에서 더 강한 소재는 성능 저하를 보일 수 있지만 응력 완화에 대한 향상된 저항성은 이러한 위험을 일부 상쇄할 수 있습니다.

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