单极交流高压真空接触器企业
①电磁系统。它由电磁吸合线圈、动铁芯、静铁芯以及反作用力的压簧组成 ,其作用就是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动所有触头动作。为了减小交流磁场在铁芯中产生涡流和磁滞损耗,避免铁芯,交流接触器的铁芯都是采用硅钢片叠制而成。为了减少电磁线圈中的交变磁场引起的衔铁抖动而引起接触器所有的触头产生接触不良和噪音,铁芯中嵌入了短路环。②触头系统。交流接触器的触头主要作用是接通与分断交流供电回路,因此触头必须采用导电性能良好的紫铜片,在紫铜片两端采用合金触点来达到经久耐用的目的。触头按照其功能分为主触头和辅助触头。主触头用于控制主回路中的大电流通过。辅助触头的触点较小,则主要用于控制回路的自锁和与另外的交流接触器互锁或用于控制回路中的指示灯信号指示。高压真空接触器具有自动复位功能,能够在故障恢复后自动闭合。单极交流高压真空接触器企业
为了使接触器不会发生触头粘连烧蚀,延长接触器寿命,接触器要躲过负载启动较大电流,还要考虑到启动时间的长短等不利因数,因此要对接触器通断运行的负载进行分析,根据负载电气特点和此电力系统的实际情况,对不同的负载启停电流进行计算校合。1)控制电热设备用交流接触器的选用。这类设备有电阻炉、调温设备等,其电热元件负载中用的绕线电阻元件,接通电流可达额定电流的1.4倍,如果考虑到电源电压升高等,电流还会变大。此类负载的电流波动范围很小,按使用类别属于AC-1,操作也不频繁,选用接触器时只要按照接触器的额定工作电流Ith等于或大于电热设备的工作电流1.2倍即可。2)控制照明设备用的接触器的选用。照明设备的种类很多,不同类型的照明设备、启动电流和启动时间也不一样。此类负载使用类别为AC-5a或AC-5b.如果启动时间很短,可选择其发热电流Ith等于照明设备工作电流1.1倍。启动时间较长以及功率因数较低,可选择其发热电流Ith比照明设备工作电流大一些。表2为不同照明设备用接触器选用原则。单极交流高压真空接触器企业交流高压真空接触器具有良好的机械稳定性,能够抵御长期振动和冲击。
在交流接触器的触头出现磨损时,可适当对其超程进行调整,但若是其厚度磨损已超过其原有厚度的三分之二时,则须对其触头进行更换了。对于其接触器上的灭弧室若是有破碎或是磨损现象也应对其进行更换,切忌将其置于无灭弧室的条件下进行工作。下面将分享线圈的通常动作、耐久性、烧损时的目测判断方法。①线圈异常时的判断方法:线圈烧损有时是由多因素共同造成的,且很多时候难以用肉眼观察判断线圈烧损情况。一般发生异常后,需记录发生情况、并做现场调查等处理。这里说几种典型情况。A、短时间(几分钟内) 烧损的线圈。这类烧损通常是看错线圈的额定电压等施加倍压而导致的。可以看到(SC-03~N5A型)线圈的中间部位隆起,大量磁铁线外皮熔融物溢出线圈骨架,而且线圈中心的方孔部有骨架材料向内侧溶出。B、长时间(几十分钟以上) 烧损的交流接触器线圈。这类烧损通常是电压下降明显(85%电压以下)、交流接触器处于开放状态、施加欠电压而导致的。可以看到(SC-03~N5A)线圈的中间部位隆起,磁铁线外皮熔融物溢出呈球状,磁铁线有些许变色,而且有时线圈中心的方孔部会有骨架材料向内侧溶出。
低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,较好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。交流高压真空接触器具有较小的温升,避免产生过多热量,提高了设备运行效率。
交流接触器的吸持大多通过单一控制线圈电流或电压实现,因此无法兼顾可靠吸持和节能运行的要求,福州大学电气工程与自动化学院的刘向军、杨程、周煜源,在2023年第2期《电工技术学报》上撰文,以减少能耗为出发点,同时考虑了交流接触器的可靠运行,提出一种基于多反馈参量的自适应吸持控制策略。通过实时监测触头电流、线圈电流、线圈感应电动势,自适应地调整吸持电压,保证了接触器即使处于较低的吸持电压下,依然具备较高的吸持稳定性。当接触器发生老化、机构特性改变,或是由于外部振动及其他突发情况导致的接触器不可靠吸持事件发生时,该多反馈参量自适应吸持控制策略将基于感应电动势对接触器进行二次控制,有效防止动、静触头分离,保证主回路的正常工作。真空接触器的操作过程中不会产生火花和噪音,降低了电力系统的干扰。单极交流高压真空接触器企业
交流高压真空接触器具备过载保护功能,可以自动切断过负荷电流以避免设备损坏。单极交流高压真空接触器企业
低电流保持控制方式采用单一电源进行供电,以线圈电流作为控制参量,可分为开环和闭环两种控制方式,具体表现为占空比是否恒定。开环控制采用恒定高占空比励磁起动,恒定低占空比进行保持,忽略线圈电阻的影响,因此控制的有效性同样受到温升的制约。而带线圈电流反馈的闭环控制方式通过实时控制线圈电压的占空比,使线圈电流保持在恒定值,可以有效避免温升引发的不可靠吸持问题。为了保证可靠吸持,闭环控制方式通常采用临界吸持电流的数倍作为吸持电流参考值。这将造成额外的能耗,无法实现真正意义的节能运行。而在过低的保持电流控制方式下动、静触头间的电动斥力可能导致接触器不可靠吸持,此外,为了维持恒定的吸持电流,线圈励磁回路的开关电子器件需要不停地通断,将带来附加的开关损耗。上述两种方式均采用固定的保持电压或电流参考值,导致其适应性不强。单极交流高压真空接触器企业
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