交流接触器工作原理

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交流接触器的工作原理

交流接触器的工作原理

交流接触器的工作原理
交流接触器是一种常用的电器元件,主要用于控制交流电路的开关操作。

它的工作原理是利用电磁吸合力和弹簧的弹力相互作用,实现接通和断开电路的功能。

当交流接触器处于断开状态时,电磁线圈中无电流通过,此时弹簧会使触点张开,使得电路断开,不传导电流。

当需要闭合电路时,通常需要一个外部开关或者控制电路通过线圈输入电流。

当线圈中通过电流时,其中产生的磁场会与磁铁的磁场相互作用,从而产生一个电磁吸合力。

这个吸合力会克服弹簧的弹力,使得触点关闭,两个接点之间形成通路。

此时电流可以顺利通过接触器,实现了电路的闭合。

如果外部控制电路断开电流,电磁吸合力消失,弹簧的弹力会将触点分开,打开电路。

在这个过程中,接触器完成了对电路的断开操作。

交流接触器工作原理的关键在于电磁力和弹簧力的平衡。

只有电磁吸合力大于或等于弹簧的弹力时,才能使得触点闭合;而当电磁吸合力小于弹簧的弹力时,触点会自动分开,实现断开电路。

除了电磁吸合力和弹簧力之外,交流接触器还存在一些辅助装置,如电弧熄灭器和阻尼装置等,用于保护触点不受电弧侵蚀,延长接触器的使用寿命。

总而言之,交流接触器通过电磁吸合力和弹簧力的相互作用,实现交流电路的开关操作。

它在电力系统、电机控制和自动化领域等方面有着广泛的应用。

交流接触器的工作原理和检测方法图文教程

交流接触器的工作原理和检测方法图文教程

交流接触器的工作原理和检测方法图文教程接触器是一种电磁式的自动开关,是一种依靠电磁力的作用是触点闭合或分离的自动电器,用于接通或断开电动机或其他用电设备电路,适用于远距离接通或断开交直流主电路或大容量控制电路。

接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。

接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

交流接触器主要由四部分组成:(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,主接点一般是常开接点,而辅助接点常有一对常开接点或常闭接点;(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。

接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。

当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。

符号NO表示常开,常开触点通常情况下是断开状态,即线圈未得电的情况下断开的。

NC表示常闭,常闭触点通常情况下是关合状态,即线圈未得电的情况下闭合的。

在A1和A2接线端子之间有线圈的标识,其代表含义如下:M5线圈是交流220v50hz,M7线圈是交流220v50/60hz;Q5线圈是交流380v50hz,Q7线圈是交流380v50/60hz。

交流接触器一般会配合辅助触头使用。

接触器的选型1.主触点的额定电压主触点的额定电压大于负载的额定电压。

2.主触点的额定电流主触点的额定电流大于负载的额定电流。

3.线圈的额定电压线圈的额定电压根据控制回路的电压来选择。

线圈的判断方法1.将指针式万用表拨至“R×100”档,调零或将数字万用表拨至2k档。

交流接触器 工作原理

交流接触器 工作原理

交流接触器工作原理
交流接触器是一种常用的电气开关装置,用于控制电路的通断。

它通过控制电磁铁的吸合和释放来控制开关的闭合和断开。

交流接触器的工作原理如下:
1. 电磁铁:交流接触器内部有一个电磁铁,由线圈和铁芯组成。

当电流通过线圈时,产生的磁场引起铁芯的磁化,将铁芯吸引到线圈内。

2. 触点:交流接触器由一对触点组成,分别是常开触点和常闭触点。

当电磁铁中线圈通电时,触点被闭合;当电磁铁中的线圈不通电时,触点被断开。

3. 主回路:交流接触器的主回路由电源、负载和交流接触器本身组成。

当电磁铁吸合闭合触点时,负载与电源相连,电路通电;当电磁铁释放断开触点时,负载与电源分离,电路断开。

4. 次回路:交流接触器还具有一个次回路,用于控制电磁铁的通断。

次回路由控制电源(通常是低压直流电源)、控制开关和电磁铁的线圈组成。

当控制开关闭合时,控制电流通过电磁铁的线圈,使电磁铁吸合闭合触点;当控制开关断开时,电流停止,电磁铁释放断开触点。

通过以上工作原理,交流接触器实现了电路的远程控制,常用于起动和停止电动机,控制和保护电路。

它具有重要的应用价值,广泛应用于工业、民用等领域。

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一、引言交流接触器是一种常用的电气控制设备,广泛应用于各种电力系统中。

本文将详细介绍交流接触器的结构和工作原理。

二、交流接触器的结构交流接触器通常由以下几个部分组成:1. 触点:交流接触器的核心部件,负责打开和关闭电路。

触点通常由银合金材料制成,具有良好的导电性和耐磨性。

2. 线圈:用来产生磁场的线圈,通常由铜线绕制而成。

线圈的电流通过触点控制触点的状态。

3. 弹簧:用来控制触点的闭合和断开。

弹簧通常由高弹性的材料制成,可以确保触点的可靠性和稳定性。

4. 磁系统:用来产生磁场的部分,通常由铁芯和线圈组成。

磁场的产生和消失控制着触点的闭合和断开。

三、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步骤:吸合和释放。

1. 吸合:当线圈通电时,线圈中产生的磁场会吸引铁芯,使得触点闭合。

闭合的触点可以导通电路,使得电流流过负载。

2. 释放:当线圈断电时,磁场消失,铁芯失去吸引力,触点会因弹簧的作用力而断开。

断开的触点会切断电路,停止电流流过负载。

四、交流接触器的应用交流接触器广泛应用于各种电力系统中,常见的应用包括:1. 电动机控制:交流接触器可以用来控制电动机的启动和停止,保护电动机免受过载和短路的损坏。

2. 照明控制:交流接触器可以用来控制照明电路的开关,实现照明的自动化控制。

3. 电力系统保护:交流接触器可以用来监测电力系统中的电流和电压,当电流或电压超过设定值时,触点会自动断开,以保护电力系统的安全运行。

五、交流接触器的优点和注意事项交流接触器具有以下优点:1. 高可靠性:交流接触器的触点采用银合金材料制成,具有良好的导电性和耐磨性,可以确保长时间的稳定工作。

2. 高灵敏度:交流接触器的触点可以在微小的电流和电压下工作,可以实现精确的控制。

3. 长寿命:交流接触器的触点经过特殊处理,具有较长的使用寿命。

4. 安装方便:交流接触器体积小,安装方便,可以节省空间。

在使用交流接触器时,需要注意以下事项:1. 选择合适的型号和规格,确保交流接触器能够适应实际工作环境和负载要求。

控制交流接触器的工作原理

控制交流接触器的工作原理

控制交流接触器的工作原理交流接触器是一种电气控制设备,用于控制开关电流较大的电器设备,能够实现电气设备的开关功能。

其工作原理主要是通过感应电磁场的产生和断开,实现电流的接通和断开。

交流接触器由电磁元件和接点组成。

电磁元件包括线圈和磁路,而接点包括固定接点和动触头。

当线圈通电时,产生的磁场会使磁路产生足够强度的磁力,吸引动触头,使固定接点和动触头接触,实现电路的闭合。

当线圈断电时,磁场消失,动触头因弹簧力回归原位,使接点断开,实现电路的断开。

交流接触器的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 电源电压加到线圈上,形成电流:当电源电压加到交流接触器线圈上时,线圈内会形成电流,这个电流会产生磁场。

2. 磁场激励磁路:线圈产生的磁场会激励周围的磁路,磁路上集中了磁力,使得磁路的吸力增大,吸引了动触头。

3. 动触头和固定接点接触闭合:当动触头被吸引后,动触头和固定接点之间接触闭合,电流得以通过,电路得以闭合。

4. 电器设备启动:电路闭合后,外部电源的电流会通过交流接触器,进而流向被控制的电器设备,使其启动工作。

5. 断电时,磁场消失,动触头和固定接点分离:当线圈上的电源电压断电时,磁场消失,动触头会因为弹簧力的作用回归原位,使动触头和固定接点分离,电流中断,电器设备停止工作。

交流接触器的工作原理依赖于电磁吸引力的作用,当线圈通电时,产生的磁场能够吸引动触头,使得接点闭合,从而实现电气设备的开关控制。

与直流接触器相比,交流接触器通电时产生的磁场和力量较大,能够承受更大的电流和电压,具有更好的控制能力和可靠性。

需要注意的是,交流接触器的线圈电压需要和被控制设备的电源匹配,以保证正常工作。

此外,交流接触器在使用过程中也需要注意维护和保养,定期清理接点表面,确保接触良好,以避免因接触不良导致的故障和安全隐患。

总之,交流接触器通过电磁场的产生和断开控制电器设备的开关功能。

通过通断线圈中的电源电压,产生的磁场吸引动触头和固定接点接触闭合,实现电器设备的启动和停止。

交流接触器的工作原理和详细接线法

交流接触器的工作原理和详细接线法

交流接触器的工作原理和详细接线法
交流接触器的工作原理:
当线圈中通过电流时,线圈产生的磁场会使接触器的铁芯吸引到线圈处,同时压缩机械弹簧力,从而闭合接点。

当线圈中停止通过电流时,磁场消失,机械弹簧力使铁芯退回原位,接点断开。

将负载接入常开接点,并将电源与负载的另一端相连,通过控制交流接触器的线圈电流来控制电路的通断状态。

交流接触器的详细接线法:
1.准备接线材料,包括双芯电线、电气螺丝、灰膏、胶布、擦纸及压接端子等。

2.将聚乙烯绝缘双芯电线通过电气螺丝连接到接触器,使其同分相的电极连接线芯与相同的绝缘接头,并
在其外壳上用灰膏将电线和接头紧密结合。

3.用压接端子将双芯电线压进接触器,然后再用灰膏将接头和线芯进行紧密包裹,以防止开路链接。

4.将接触器接在控制电路里,确保电源电路保持稳定,检查操作电路,具备标准电路连接。

5.擦拭接触器各部位的绝缘,保持接触器的清洁,防止灰尘和污染物损坏接触绝缘。

6.用胶布包裹接触器,保护接触绝缘,防止灰尘污染,并防止水分抵达接触器。

1。

交流接触器工作原理及接法

交流接触器工作原理及接法

交流接触器工作原理及接法
接触器是一种电气控制装置,用于通过控制电磁铁的吸合和分离来控制电路的通断。

接触器工作原理主要分为两部分:电磁铁原理和接点原理。

1. 电磁铁原理:接触器内部设置了一对互相连接的线圈,其中一圈为控制线圈,另一圈为励磁线圈。

当控制线圈通电时,产生的电流在励磁线圈内形成磁场,使得励磁线圈内的铁芯磁化。

磁化后的铁芯吸引固定在上面的铁芯吸盖,从而使接点闭合;控制线圈断电时,则铁芯失去磁化,吸盖弹开,接点分离。

2. 接点原理:接触器的接点一般分为主触点和辅助触点。

主触点负责控制主电路的通断,一般为负载较大的电流;辅助触点用于连接控制线路,一般为负载较小的电流。

如此一来,通过控制线圈的通断,可以间接控制主电路的通断。

关于接法,接触器一般有多个端子,包括控制线圈端子和主辅触点端子。

根据具体的电路和需求,接触器可以灵活地选择不同的接法。

一般有以下几种常见的接法:
1. 直接控制法:将控制线圈与控制信号源直接连接,通过信号源的通断来控制接触器的闭合和分离。

2. 基本控制法:将控制线圈与控制信号源串联一个控制保护继电器,该继电器在线圈中设置一个额定电流之下的保护断路器或空气开关,起到保护控制线圈的作用。

当断路器跳闸时,断开控制信号源,接触器分离。

3. 双线控制法:将控制线圈与两个并联的控制信号源相连,任何一个信号源通电时,都会使接触器闭合。

以上只是接触器的一些基本工作原理和常见接法介绍,具体使用时还需根据实际情况和需求进行选择和设计。

220v交流接触器工作原理

220v交流接触器工作原理

接触器是一种电气控制设备,用于控制大功率电器设备的开关和断开。

220V 交流(交流电压为 220V)接触器的工作原理涉及电磁吸引和释放,以下是其基本工作
原理:
1.线圈部分:接触器的线圈通常包括一些绕在铁芯上的绝缘线圈。

当给线圈
通电时,它会产生一个磁场。

2.吸引铁芯:线圈产生的磁场会吸引一个与线圈相连的铁芯。

这个铁芯是一
个可移动的部件,通常称为“可动铁芯”或“吸引铁芯”。

3.开关触点:铁芯的移动会导致与其相连的触点的闭合或断开。

触点是电流
流过的部分,类似于一个开关。

4.电流通过主电路:当触点闭合时,主电路会通电,允许电流通过。

这时,
主电路上的设备(例如电动机、加热器等)开始工作。

5.断开电流:当线圈不再通电时,磁场消失,吸引铁芯也会返回原位。

这导
致触点断开,主电路中的电流停止流动,相关设备停止工作。

接触器的主要工作原理就是利用线圈通电产生的磁场来操控触点的闭合和断开。

这使得接触器能够通过一个低功率的电路控制一个高功率的电路,从而实现对大功率设备的远程控制。

需要注意的是,220V 交流接触器的详细设计和工作特性可能因制造商和型号而异,具体规格应该参考相关的技术文档和制造商提供的信息。

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5 .接触器线圈电流过大故障的原因
• a.线圈绝缘损坏或受机械损伤,造成匝间短 路或局部对地短路,在线圈中产生很大的短 路电流将线圈烧毁;
• b.交流接触器线圈两端电压一定时,它的阻 抗越大,通过的电流越小。 • 当衔铁在分开位置时,线圈阻抗最小,通过的 电流最大。铁心吸合过程中,衔铁与铁心的 间隙逐渐减小,线圈的阻抗逐渐增大,当衔铁 完全吸合后,线圈阻抗最大,电流最小。 • 因此,如果衔铁与铁心间不能完全吸合或有 间隙,使线圈电流增大,导致线圈过热以致烧 毁。如果操作频率过高,线圈同样会在大电 流的连续冲击下造成过热,甚至烧毁;
继电器
启动开关
设备运转后放开 启动开关,在弹 簧的反向弹力作 用下开关恢复原 位,继电器线圈 上的电流也随之 消失。但由于启 动后交流接触器 的辅助簧片同时 也接通了继电器 的辅助供电电路, 保持继电器线圈 的电流不消失, 交流接触器仍然 保持接通状态不 变!
停止开关
交流接触器
设备
L1 L2 L3
• b.交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰 撞后,嵌装在铁心端面的短路环有可能断裂 或脱落,此时铁心产生强烈的振动,发出较大 噪声。短路环断裂多发生在槽外的转角和 槽口部分,维修时可将断裂处焊牢或更换新 的,并用环氧树脂加固;
• c.如果触头压力过大或因活动部分受到卡阻 等机械方面原因,使衔铁和铁心不能完全吸 合,都会产生较强烈的振动和噪声; • d.接触器的线圈控制电压不足,达不到额定 工作电压的85%,调控电路电压达到线圈的 额定工作电压。
启动开关
停止开关

实际应用中,往往由于网络电压波动、 安装环境条件差、生产工艺的欠缺和使用 维护不当等因素而导致交流接触器出现的 各种故障或问题。
1 .线圈通电后接触器未吸合
• 造成此类故障的因素较多,其中最常见的原因有: • (1)接触器线圈的控制电压由于控制回路断路或短路而消失;
• (2)控制回路电压过低,达不到额定工作电压的85%;
继电器
停止开关弹簧将 簧片紧紧贴在触 点上
启动开关
停止开L2 L3
交流接触器 启动动作 示意图
继电器
由于按下了 启动开关, 交流电源供 给到继电器 的线圈上, 产生的强磁 场将接触器 触点吸合, 电动设备得 到电源后启 动!
启动开关
停止开关
交流接触器
设备
L1 L2 L3
交流接触器 启动动作 示意图
• c.线圈电压过高,会使电流增大,甚至超过额 定值; • 线圈电压过低,会造成衔铁吸合不紧密而产 生振动,严重时衔铁不能吸合,电流急剧增大 使线圈烧毁。 • 线圈一旦烧毁需更换与原线圈同型号线圈.
交流接触器工作原理
2015年7月份班组培训 合成电工班 袁志强

在化工企业电气设备的控制中,交流接 触器(以下简称接触器)得到了广泛的应用。 它具有操作简单、易于实现远距离操纵和 自动控制等优点。
• 交流接触器工作原理 • 如下图演示:
交流接触器
设备
L1 L2 L3
交流接触器 组成结构 示意图
4 .接触器振动大、噪声大故障的原 因
• a. 衔铁与铁心经多次碰撞后,使接触面磨损或变 形,或接触面上有锈垢、油污、灰尘等,都会造成接 触面接触不良,导致吸合时产生振动和噪声,使铁心 加速损坏,同时会使线圈过热,严重时甚至会烧毁线 圈。 • 如果振动是铁心端面上的油垢引起,应拆下清 洗。如果是端面变形或磨损引起,可用细砂布平铺 在平铁板上,将铁心端面修平整。对E形铁心,维修 中应注意铁心中柱接触面间要留有0.1~0.2mm的 防剩磁间隙;
交流接触器 停止动作 示意图
继电器
按下停止开关, 其弹簧片与触点 分离,继电器线 圈上的电流也随 之消失。交流接 触器的簧片组件 在弹簧反向弹力 的推动下与触电 分离,用电设备 得不到电源停止 运转!
启动开关
停止开关
交流接触器
设备
L1 L2 L3
交流接触器 启动动作 示意图
继电器
停止开关在弹簧 反向弹力的推动 下复位,弹簧片 再次接通火线电 路,为下一次按 下启动开关启动 用电设备做好准 备!
• c.由于E形铁心与衔铁之间的去磁间隙过小,断电后接触器的导磁铁心 和衔铁剩磁过大,其吸引力增大而不能释放;
• d.机械故障卡阻。维修时必须先切断电源,检查主电路有无短路,是否 存在负荷过大而配用的接触器容量较小,以及是否启动操作过于频繁等; • e.接触器在工作过程中振动造成反作用弹簧损坏。此时只要更换同型 号的反作用弹簧即可。
3 .接触器主触头故障
• 交流接触器在工作时往往要频繁地接通 和断开电流电路,因此主触头是易损部件。 常见故障有触头过热、触头磨损和主触头 熔焊等
• 3.1 触头过热的主要原因 • a.交流接触器在运行过程中,触头通过的电 流大于其额定电流会造成触头过热。 • 触头电流过大的原因主要有系统电压过高 或过低; • 用电设备超负荷运行; • 触头容量选择不当和故障运行;
• (3)控制按扭接线错误或断线; • (4)线圈断线开路; • (5)机械故障卡住。
2. 线圈断电后接触器不释放
• a.铁心端面油垢粘连。铁心沾有油污或铁心片间绝缘漆及外表油漆变 热熔化,污染铁心表面或新接触器铁心表面的防锈油脂未擦除; • b.接触器触头抗熔焊性能差,较长时间通过大电流时,触头熔焊粘连不 能释放,其中以纯银触头见多;
• 3.3 触头熔焊 • 动、静触头接触面熔化后焊在一起不能分 断的现象,称为触头熔焊。 • 当触头闭合时,由于撞击和产生振动,在动、 静触头间的小间隙产生短电弧,电弧产生的 高温(可达3000~6000e)使触头表面被灼伤 甚至烧熔,熔化的金属冷却后便将动、静触 头焊在一起。 • 发生触头熔焊的常见原因有:接触器容量选 择不当、触头压力弹簧损坏、线路过载等 使触头闭合时通过的电流过大。
• b.动、静触头间接触电阻过大。 • 接触电阻大小关系到触头的发热程度。造 成触头间接触电阻增大的原因有: • 一是触头压力不足。 • 二是触头表面接触不良。
• 3.2 触头磨损 • 触头在使用过程中,其厚度会越用越薄,这就是触头 磨损。触头磨损有两种: • 一种是电磨损,是由于触头间电弧或电火花的高温 使触头金属气化所造成的; • 另一种是机械磨损,是由于触头闭合时的撞击及触 头接触面的相对滑动磨擦等所造成的。 • 一般当触头磨损至超过原有厚度的1/2时,应更换 新触头。若触头磨损过快,应查明原因,排除故障。
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