交流接触器设计摘要

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降低交流接触器功耗的研究

降低交流接触器功耗的研究

第11卷第3期中国水运V ol.11N o.32011年3月Chi na W at er Trans port M arch 2011收稿日期:5作者简介:丁韵吉,上海市城市排水有限公司机修安装分公司。

降低交流接触器功耗的研究丁韵吉(上海市城市排水有限公司机修安装分公司,上海200331)摘要:交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路,例如风机和水泵等。

交流接触器按操作方式可分为电磁式和气动式两种。

本次研究所使用的交流接触器其型号是CJ 12-600(电磁式交流接触器)。

关键词:电磁系统;交流电源;电磁吸力;接触器中图分类号:TM 572文献标识码:A文章编号:1006-7973(2011)03-0094-02交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。

主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有三对具有常开和常闭功能的接点。

从而起到远程控制或弱电控制强电的功能。

一、交流接触器结构接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。

①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。

②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。

主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流。

③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。

④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。

二、工作原理当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。

当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。

三、交流接触器一般控制线路存在的问题图1是交流接触器一般控制线路。

图1交流接触器控制线路图中交流接触器存在功耗不合理的问题。

就是当动静触头闭合时其线圈需要的闭合电流很大,但当触点闭合后其线圈所需要的维持电流却很小,而普通线路图中的交流接触器只有一套供电装置,只能提供动静触头线圈的闭合电流,而不能提供其较小的维持电流,所以,在接触器动静触头闭合后,继续供给通电线圈闭合电流就造成了电能的浪费。

交流接触器结构创新与智能控制技术综述

交流接触器结构创新与智能控制技术综述

交流接触器结构创新与智能控制技术综述!周煜源,刘向军(福州大学电气工程与自动化学院,福建福州350108)摘要:交流接触器是保证配电系统及低压控制系统安全和稳定运行的重要控制 电器之一。

提升交流接触器工作性能和经济指标,以满足日益提高的市场需求成为重 要的研究方向。

交流接触器研究 , 和工作性能岀发,就交流接触器的 优化与创新及智能化方面,总 目前交流接触器相关的新技术和研究方案,理和应用场合。

,交流接触器 的发展趋势进行了展望。

关键词:交流接触器;结构创新;结构优化;智能控制中图分类号:TM 572.2 文献标志码:3 文章编号:2095-8188(2021)02-0001-07DOI : 10.16628/j. cnki. 2095-8188. 2021.02. 001周煜源(1994―),男,硕士研究生,研究方向为电机与电器。

Overview of Structure Innovation and Intelligent ControlTechnology of AC ContactorZHOU Yuyuan , LIU Xiangjun(College of Electrical Engineering and Automation ,Fuzhou University ,Fuzhou 350108,China )Abstract : AC contactos is one of the importani control appliances to ensurs the safe and stable operation of powcs distribution system and low voltage control system. Improving the working performance and economicindicators of AC contactors to meet the increasing market demand has become an important research direction. Inthis papes ,the research status of AC contactos at home and abroad is summarized. Based on the tructuro andworking performanco of AC contactor ,the new technology and research scheme ao summarized in terms of structurooptimization ,structure innovation and intellectualization ,and itr principte and application are illustrated in detaii.Finally,the future development trend of AC contactor is prospected.Key worUt : AC contactor ; structurr ienovation ; structural optimization ; intelligent control0引言电大以及智能电网的发展,对低压电器的性能指标提 高的要求,也为低压电器的发展为 的发展 ,是 应用 电力控制系统中的交流接触器(1-)。

交流接触器结构与工作原理

交流接触器结构与工作原理

交流接触器结构与工作原理引言概述:交流接触器是一种用于控制电气电路中电流的开关设备,通常用于控制电动机、加热器、照明设备等。

它的结构和工作原理对于电气控制系统的正常运行至关重要。

本文将介绍交流接触器的结构和工作原理,匡助读者更好地理解这一重要的电气设备。

一、结构1.1 触点部份:交流接触器的核心部份是触点,它由固定触点和动触点组成。

固定触点固定在接触器内部,而动触点则通过电磁力与固定触点连接。

1.2 线圈部份:交流接触器还包括一个线圈,通过线圈通入电流来产生电磁力,控制动触点的闭合和断开。

1.3 辅助部份:交流接触器通常还包括辅助触点、过载保护、灯信号等辅助部份,用于实现更复杂的控制功能。

二、工作原理2.1 吸合过程:当线圈通入电流时,产生的电磁力使得动触点与固定触点吸合,闭合电路,电器设备开始运行。

2.2 断开过程:当线圈断开电流时,电磁力消失,动触点与固定触点分离,断开电路,电器设备住手运行。

2.3 过载保护:交流接触器还具有过载保护功能,当电路中的电流超过额定值时,过载保护会自动断开电路,避免设备损坏。

三、工作特点3.1 高可靠性:交流接触器采用机械连接,工作稳定可靠,适合于长期运行的场合。

3.2 耐久性强:交流接触器的触点采用特殊合金材料制成,具有良好的耐磨性和导电性,使用寿命长。

3.3 控制灵便:交流接触器可以实现多种控制功能,如正反转控制、时间延时控制等,灵便性高。

四、应用领域4.1 电动机控制:交流接触器常用于电动机的启动、住手和正反转控制。

4.2 照明控制:交流接触器可以用于照明设备的开关控制,实现定时开关等功能。

4.3 加热器控制:交流接触器还广泛应用于加热器的温度控制和过载保护。

五、发展趋势5.1 智能化:随着科技的发展,交流接触器将向智能化方向发展,实现远程监控和自动化控制。

5.2 节能环保:未来的交流接触器将更注重节能环保,采用高效节能的材料和技术,降低能耗。

5.3 多功能化:未来的交流接触器将具备更多的功能,如故障自诊断、远程控制等,满足不同场合的需求。

照明控制中交流接触器的选用

照明控制中交流接触器的选用
Key words: lighting control; AC contactor; peak current; thermal radiation source; gas discharge source; starting characteristics; ballast; limiting value of capacitance
Abstract: Based on the analysis on starting current characteristics of frequently used thermal radiation source and gas discharge source of civil architectures and in combination with characteristic parameters of AC contactor, lighting source starting current characteristics are proposed to serve as one of the restriction factors for selection of AC contactor for lighting control, parameters required great attention for configuration of AC contactor for lighting control being given.
在建筑电气设计中, 接触器被广泛应用于地下车 库照明、 公共区域照明、 景观照明及采用智能灯光控 制系统的照明回路等需要集中或远程控制的场所。 而 不同的照明光源对接触器特性的要求是不同的, 因此 如何合理地选择接触器实现对照明回路的可靠控制、 保障照明设备的稳定运行和实现楼宇照明的高效管理 都有着重要意义。

交流接触器线圈电流计算

交流接触器线圈电流计算

交流接触器线圈电流计算摘要:一、交流接触器线圈电流计算的必要性二、交流接触器线圈电流的计算方法三、影响交流接触器线圈电流的因素四、计算交流接触器线圈电流的实例正文:交流接触器是一种用于控制电路的电器设备,其线圈电流的计算在电路设计和设备选型中具有重要意义。

本文将详细介绍交流接触器线圈电流计算的相关知识。

一、交流接触器线圈电流计算的必要性交流接触器线圈电流的计算是保证电路正常运行的关键。

如果线圈电流过大,可能导致设备过热、损坏,甚至引发火灾等安全事故;如果线圈电流过小,则可能无法正常吸合,影响设备的正常运行。

因此,准确地计算交流接触器线圈电流非常必要。

二、交流接触器线圈电流的计算方法交流接触器线圈电流的计算方法主要有两种:经验公式法和详细计算法。

1.经验公式法经验公式法是根据接触器的类型、规格和电路参数,利用经验公式进行计算。

常见的经验公式有:线圈电流I = P / (U * cosθ) ,其中P为接触器的功率,U为线圈电压,cosθ为功率因数。

2.详细计算法详细计算法是根据电磁感应原理和欧姆定律,对线圈电流进行详细计算。

首先需要计算接触器的交流电抗X,然后计算交流阻抗Z,最后根据欧姆定律计算线圈电流I = U / Z。

三、影响交流接触器线圈电流的因素影响交流接触器线圈电流的因素主要有:接触器的类型、规格、线圈电压、功率因数等。

在计算线圈电流时,需要根据实际电路参数进行修正。

四、计算交流接触器线圈电流的实例以某型号交流接触器为例,线圈电压为220V,功率为570VA,功率因数为0.8。

我们可以采用经验公式法进行计算:线圈电流I = P / (U * cosθ) = 570 / (220 * 0.8) = 2.64A因此,该型号交流接触器的线圈电流为2.64A。

综上所述,交流接触器线圈电流的计算是一个复杂的过程,需要考虑多种因素。

通过本文的介绍,相信大家对交流接触器线圈电流的计算有了更深入的了解。

交流接触器吸持功率

交流接触器吸持功率

交流接触器吸持功率
摘要:
1.交流接触器概述
2.交流接触器吸持功率的概念
3.交流接触器吸持功率的计算方法
4.交流接触器吸持功率的影响因素
5.交流接触器吸持功率的选择与应用
正文:
一、交流接触器概述
交流接触器是一种广泛应用于工业自动化领域的电气控制设备,主要用于交流电路中的开关、控制、保护及信号传输等功能。

它可以实现对电路的自动控制,提高生产效率和安全性能。

二、交流接触器吸持功率的概念
交流接触器吸持功率,指的是交流接触器在正常工作过程中,能够稳定吸持的负载功率。

它是衡量交流接触器性能的一个重要参数,直接影响到设备的控制能力和电气系统的稳定性。

三、交流接触器吸持功率的计算方法
交流接触器吸持功率的计算方法较为复杂,通常需要根据设备的具体参数和使用环境来确定。

一般来说,吸持功率的计算需要考虑到交流接触器的电磁线圈电压、电流、线圈电阻以及吸持时间等因素。

四、交流接触器吸持功率的影响因素
1.电磁线圈的电压和电流:电磁线圈的电压和电流直接影响到交流接触器的吸持功率,一般来说,电压和电流越大,吸持功率也越大。

2.线圈的电阻:线圈的电阻会影响到交流接触器的吸持功率,电阻越小,吸持功率越大。

3.吸持时间:吸持时间也会对交流接触器的吸持功率产生影响,吸持时间越长,吸持功率越大。

五、交流接触器吸持功率的选择与应用
在选择交流接触器时,应根据实际工况和使用需求,选择合适的吸持功率。

过大的吸持功率会导致设备浪费,过小的吸持功率则可能导致设备无法正常工作。

交流接触器结构与工作原理

交流接触器结构与工作原理

交流接触器结构与工作原理交流接触器是一种用于控制电动机、发电机和其他电气设备的电器元件。

它的主要作用是在电路中打开或关闭电流,以实现对电气设备的控制。

在本文中,我们将详细介绍交流接触器的结构和工作原理。

一、交流接触器的结构交流接触器由以下几个主要部分组成:1. 触点:交流接触器的触点是其最重要的部分,它由导电材料制成,通常是银合金或铜合金。

触点分为主触点和辅助触点两种。

主触点用于控制电流的开关,而辅助触点则用于辅助电路的控制。

2. 线圈:交流接触器的线圈是通过通电产生磁场,控制触点的开合。

线圈通常由绝缘导线绕制而成,其匝数和电阻值会根据具体的应用需求进行设计。

3. 磁路:磁路是由磁芯和磁导体组成的。

磁芯通常采用硅钢片制成,以提高磁路的导磁性能。

磁导体则用于引导磁场的传输,确保磁场能够充分作用于触点。

4. 辅助装置:交流接触器通常还配备有各种辅助装置,如过载保护器、灯泡指示器、辅助触点等。

这些装置能够提高接触器的安全性和可靠性。

二、交流接触器的工作原理交流接触器的工作原理可以分为两个过程:吸合和分离。

1. 吸合过程:当线圈通电时,产生的磁场会吸引触点,使其闭合。

这样,电流就能够通过主触点流入电路,实现对电气设备的供电。

吸合过程是通过电磁力的作用实现的。

2. 分离过程:当线圈断电时,磁场消失,触点由于弹簧力的作用而分离。

这样,电流就无法通过触点流入电路,电气设备停止工作。

分离过程是通过弹簧力的作用实现的。

交流接触器的工作过程是周期性的,即不断地吸合和分离。

通过控制线圈的通断,可以实现对电气设备的启动、停止和反转等操作。

三、交流接触器的应用交流接触器广泛应用于各种电气设备中,特别是需要频繁开关电流的场合。

以下是一些常见的应用领域:1. 电动机控制:交流接触器可以用于电动机的启动、停止和反转控制。

通过控制触点的开合,可以实现对电动机的正向和反向旋转。

2. 照明控制:交流接触器可以用于照明系统的控制,实现灯光的开关和调光功能。

交流接触器结构及工作原理

交流接触器结构及工作原理

交流接触器结构及工作原理接触器的组成:电磁机构、主触点和灭弧系统、帮助触点、反力装置、支架和底座。

沟通接触器结构触头系统:主触头、帮助触头常开触头(动合触头)常闭触头(动断触头)电磁系统:动、静铁芯,吸引线圈和反作用弹簧灭弧系统:灭弧罩及灭弧栅片灭弧原理:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。

此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。

线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。

接触器结构及工作原理线圈常开主触点常开帮助触点常闭帮助触点接触器是一种电磁式自动开关。

它用于电动机频繁起动和远距离掌握,使操作更加平安便利。

接触器是应用较多的主要低压电器之一。

一、接触器接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和沟通两大类。

两类结构大致相同。

图一为接触器实物,图二为接触器的内部结构、文字符号。

图一沟通接触器图二沟通接触器内部结构和文字符号二、结构简介图二所示的接触器是由上下两段结构,上段为热固塑料躯壳。

上面固定着帮助触头、主触头和灭弧装置;下段为热塑性塑料底座,上面安装电磁系统和缓冲装置。

底座有螺钉固定孔,下部还装有用于IEC 标准35mm槽轨的锁扣。

1、电磁系统。

电磁系统由线圈、“E”形静铁心和衔铁心组成,静铁心头部装有短路环,用于防止沟通电流过零时衔铁的振动。

2、触头部分包括三对主触头和四对帮助触头。

主触头由三组桥式动触头和上下两侧三对静触头组成,触头材料为银基合金,容量较大,允许通过较大的电流,起接通和断开主电路的作用。

静触头、静铁心、线圈成一体,桥式动触头和衔铁成一体。

触头分成常开(NO)和常闭(NC)两类。

线圈末通电时,处于分断状态的触头称为常开触头;处于闭合状态的触头称为常闭触头。

该接触器四对帮助触头中常开(NO)、常闭(NC)触头数量可任意组合。

帮助触头只允许用于电流较小的掌握电路中。

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交流接触器设计
摘要:本次设计的是交流接触器,在分析样机的基础下,选取最优的设计方案进行设计。

交流接触器从结构上看主要是由触头灭弧系统、电磁系统及灭弧系统三部分组成。

设计的主要内容为:触头系统设计与计算,灭弧系统设计与计算和电磁系统设计与计算。

给出了交流接触器的设计、工作原理、设计分析及结论。

关键词:交流接触器电弧触头电磁铁
Design for Ac contactor
ABSTRACT:the design is ac contactor, on the analysis of the prototype basis, the selection of the optimum design scheme design. Ac contactor from the structure is mainly composed of contacts arcing system, electromagnetic system and arcing system of three parts. Design of the main content is: contacts system design and calculation, arcing system design and calculation and electromagnetic system design and calculation. Given the ac contactor design, working principle and design analysis and conclusions.
Keywords: ac contactor arc touch head electromagnet。

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