交流接触器的设计计算
交流接触器的选用计算

交流接触器的选用计算工控2009-11-03 09:18:12 阅读70 评论0 字号:大中小订阅交流接触器的选用计算(一)电动机负载时的选用交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。
主触头额定电流由下面经验公式计算:Imc= PN X 10³-----------------KUN式中Imc ——主触头额定电流,A;PN ——被控制的电动机额定功率,KW;K ——常数,一般取1—1.4;UN ——电动机的额定电压,V。
实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。
(二)非电动机负载时的选用非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现分述如下。
1.电热设备电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用Itc≥1.2 IN式中Itc ——接触器额定发热电流,A;IN ——被控电热设备额定电流,A。
如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。
2.电容器用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。
现推荐采用表1的数据。
对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。
表1型号电容器额定工作电流Ic(A) 电容器标称容量Qc(Kvar)电容器额定工作电压Uc=220V 电容器额定工作电压Uc=380VCJ10-10 7.5 3 6CJ10-20 12 5 8CJ10-40 30 12.5 20CJ10-60 53 25 40CJ10-100 80 30 60CJ10-150 105 40 75CJ20-250 130 50 1003.电焊变压器表2为电焊变压器选配接触器参考表。
经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器的3极可以并联使用。
表2型号额定工作电流IN(A) SN(kVA) Ik(A)UN=220V UN=380V UN=220V UN=280VCJ10-60 30 11 20 300 300CJ10-100 53 20 30 450 450CJ10-150 66 25 40 600 600CJ10-250 105 40 70 1050 1050CJ10-250 130 50 90 1800 1800注:UN、IN、SN、IK分别表示变压器的额定电压、电流、容量、短路时一次侧最大短路电流。
电气设计估算公式

电气设计估算公式掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。
日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。
解:已知 U=220V,总功率=2200W总电流I=P/U=2200/220=10A选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A(取系数1.1)QS--------刀闸IR---------熔丝答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。
例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。
(cosΦ=0.5)解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。
2 、380V/220V常用负荷计算口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五单相二二乘四五,若是三八两说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。
交流接触器设计正文

第1章绪论1.1引言我国经济建设在发展,电网容量在增大,电力传动技术在革新,对电器提出的要求越来越高。
例如,对低压控制电器,要继续提高使用寿命和操作频率,缩小产品体积和减轻重量。
低压控制电器主要用于电力拖动系统中,对电动机的运行进行控制、调节与保护的电器。
依靠人力操作的控制电器称为手动控制电器,根据信号能自动完成动作的称为自动控制电器。
接触器是在正常的工作条件下,主要作用频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以远距离控制的电器,其主要控制对象是电动机,也可以用于控制其他电力负载一种适用于远距离频繁地接通和分断交流主电路及大容量控制电路的电器。
它主要作用控制交流感应电动机的启动、停止、反转、调速、并与热继电器或其他适当的保护装置组合,保护电动机可能发生的过载或断相,也可用于控制其他电力负载如热电器、照明、电焊机,电容组等。
接触器的触头系统可以用电磁铁、压缩空气或液体压力驱动,因而可以分为电磁接触器、气动接触器和液压接触器等。
近年来还出现了由晶闸管等组成的无触点接触器。
随着改革开放的进一步深化,国民经济上新台阶。
农业机械话及工业自动话程度将不断提高,电器的使用范围日益广大,对品种、产量及质量的要求日益提高,电器制造业已成为国民经济建设中重要的一环。
在开始按照要求预先选定两种不同形式的电磁铁,再根据一些给定的参数计算出主、辅助触头的参数,重点在解决触头材料的问题,使得设计的产品更加可靠。
1.2 交流接触器的基本组成及工作原理交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。
交流接触器的优化设计

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!毕业设计题目:交流接触器的优化设计系:电气与信息工程系专业:电气工程及其自动化班级:0000 学号:000000000 学生姓名:xxx导师姓名:xxx完成日期:2012年6月如有你有帮助,请购买下载,谢谢!诚信声明本人声明:1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果;2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料;3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。
作者签名:日期:年月日毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目:交流接触器的优化设计姓名XXX 系别电气与信息工程系专业电气工程及其自动化班级0000 学号0000000000指导老师XXX职称XXX 教研室主任XXX一、基本任务及要求:在规定时间内,完成以下工作:1、整体方案的设计;2、触头系统设计;3、灭弧系统设计;;4、电磁系统设计(计算机优化设计);5、提交设计说明书和图纸。
二、进度安排及完成时间:(1)2月20日至3月1日:查阅资料;熟悉相关的知识。
(2)3月2日至3月11日:撰写文献综述和开题报告。
(3)3月12日至3月25日:毕业实习。
(4)3月26日至4月16日:整体方案的设计。
(5)4月17日至5月1日:触头系统设计。
(6)5月2日至5月15日:灭弧系统设计。
(7)5月16日至5月30日:电磁系统优化设计。
(8)5月31日至6月15日:撰写毕业设计论文。
(9)6月16日至6月20日: 毕业设计答辩。
目录摘要················································································错误!未定义书签。
交流接触器线圈回路并接阻容抑制器参数的计算

i e [ lI O ( l t = “ c :CS b = )+c s ( l t ]= 2 i b n )
可见 , 电容值与实 际相符 , 电阻计 算值为27 6n, 4
与阻容 吸收器 中电阻值 2 0Q 相差 较大 , 2 这究 竟是 为
什 么?为了探 明究竟 , 编写 C语言程序 帮助 分析如下 。
之一交流 电周期 , 0 0 / 为 . 2s4=0 0 5 S .0 。给线 圈两
已知 , 为开关分断前流过接触器线圈电流的有效值 :
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2 O / O + ( 3 1 1 2 / ̄5 5 2 . 4 6¥5 0¥1 . ) =0 0 15 ‘ .6A
1 电路 方 程 的建 立
一
接触 器线 圈 自感 系数 ; 一线 圈 内阻 ; C一 R R、
: L  ̄上 + l术 i b水 + 一 1 一 0 s (l l 术 /1 b s (l t 7 y) 尺 木i b = [ r n n
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阻容抑制器 ; e 交 流电源 电压 ; 率 f 0H 。图 1 U一 频 =5 z 中, 假定开关 K从 回路 电流 峰 值 时刻 开始 分 断 , 时 此 线圈中储存的能量 最 多 , 在线 圈两 端产 生 的感 生 电动 势最 大 , 开关 K触点 间势必产 生 电弧。最快 的熄灭 电 弧 时刻发生 在电流第 一 次过零 点 , 即熄 弧时 问为 四分
 ̄ l+2 e “ i b + / c s (l ) c n £
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上式中, as(1√ 1+2 。 y=ri C c c ) cn /
于是 , 电感 两端 电压为 :
交流接触器三维动态过程数值计算与分析

第34卷第18期中国电机工程学报V ol.34 No.18 Jun. 25, 20142014年6月25日Proceedings of the CSEE ©2014 Chin.Soc.for Elec.Eng. 2967 DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2014.18.013 文章编号:0258-8013 (2014) 18-2967-09 中图分类号:TM 571交流接触器三维动态过程数值计算与分析林抒毅,许志红(福州大学电气工程与自动化学院,福建省福州市 350116)Simulations and Numerical Analysis on 3D Dynamic Process ofAlternating Current ContactorsLIN Shuyi, XU Zhihong(College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, Fuzhou 350116, Fujian Province, China)ABSTRACT: In order to improve the overall performance indicators, a 3D dynamic simulation model of alternating current (AC) contactors which includes contact and electromagnetic systems were built. At the meantime, the constitutive equations, motion equations and boundary constraints were introduced into the control equations for the consideration of influences caused by the friction in motion and the deformation during the bounce. And then, the 3D motion mathematical model was verified through the experiment. The focus is on the bounce of its contact and core. The result shows that the 3D model reflects the actual bounce of the contact and core in the closing process. Moreover, through analyzing the influences of the first and the second bounce of the contact and core by the simulation model, this paper analyzed the influences to the bounce of the contact and core which caused by the close phase angle, voltage, core spring, contact spring and so on. And it provided the theory basis for the further study on the suppression measures of bounce in the closing process.KEY WORDS: alternating current (AC) contactor; dynamic model; the closing process; 3D overall simulation; ANSYS/LS-DYNA摘要:为了全面提高交流接触器的整体性能指标,该文建立了含触头系统与电磁系统的交流接触器全仿真三维动态模型,考虑运动过程中摩擦力、碰撞过程形变等因素的影响,将描述材料形变量的本构方程、运动方程以及边界约束引入控制方程中,建立三维运动数学模型。
交流接触器线圈的电流怎么计算?怎么选择连接线和熔断器的大小?

交流接触器线圈的电流怎么计算?怎么选择连接线和熔断器的
大小?
交流接触器线圈的电流怎么计算了?怎么选择连接线,怎么选择熔断器的大小?
交流接触器线圈的熔断器是根据接触器的电流决定的,而接触器的电流是根据功率和电压决定的,所以5KW的,380V的,需要14A 的接触器,需要16A的熔断器。
熔断器在使用中应注意的事项:
(1)应正确选择熔体,保证其工作的选择性;
(2)熔断器内所装熔体的额定电流,只能小于或等于熔断器的额定电流;
(3)熔体熔断后,应更换相同尺寸和材料的熔体,不能随意加粗或
减小,更不能用不易熔断的其它金属丝去更换,以免造成事故;
(4)熔断器的熔体两端应接触良好;
(5)更换熔体时,要切断电源,不能在带电情况下拔出熔断器.更换时,工作人员要带绝缘手套,穿绝缘鞋;。
交流接触器选型计算公式

交流接触器选型计算公式1. 根据电机额定电流选择。
- 一般来说,对于普通三相交流电动机,交流接触器的额定电流I_CJ应大于或等于电动机的额定电流I_M,即I_CJ≥ I_M。
- 对于电动机额定电流的计算,如果是三相异步电动机,其额定电流I_M=(P)/(√(3)Ucosφeta),其中P是电动机的额定功率(单位:kW),U是电动机的额定电压(单位:V),一般为380V,cosφ是电动机的功率因数,eta是电动机的效率。
- 例如,一台三相异步电动机,额定功率P = 10kW,额定电压U = 380V,功率因数cosφ=0.85,效率eta = 0.9。
- 首先计算电动机额定电流I_M=(10×1000)/(√(3)×380×0.85×0.9)≈19.9A。
- 那么交流接触器的额定电流应选择大于或等于19.9A的型号,如可以选择额定电流为25A的交流接触器。
2. 考虑启动电流。
- 电动机在启动时会产生较大的启动电流,一般鼠笼型电动机的启动电流是额定电流的4 - 7倍。
- 为了确保交流接触器在电动机启动时能够可靠工作,对于频繁启动的电动机,交流接触器的额定电流应适当放大。
可以按照I_CJ≥ kI_M来选择,其中k为系数,对于频繁启动的电动机,k可取1.5 - 2.5。
- 例如,对于上述10kW电动机,如果是频繁启动,取k = 2,则I_CJ≥2×19.9 = 39.8A,此时应选择额定电流为40A或更大的交流接触器。
3. 控制回路电压的选择。
- 交流接触器的控制回路电压有多种,如220V、380V等。
这需要根据控制电源的实际情况来选择。
- 如果控制电源是220V的单相电源,就选择控制线圈电压为220V的交流接触器;如果控制电源是380V的三相电源中的一相,就可以选择控制线圈电压为380V的交流接触器。