交直流接触器区别
交流接触器和直流接触器的区别是什么?二者能互换使用吗?

交流接触器和直流接触器的区别是什么?⼆者能互换使⽤吗?直流接触器的原理与交流接触器类似,它们都是通过电磁线圈通电吸合让主触头通断。
它们在结构上也相似都是由电磁机构、触头系统和灭弧装置等部分组成,但在电磁机构⽅⾯有所不同。
它们的主要区别体现在以下⼏点:交流接触器和直流接触器主要区别1. 铁⼼由于线圈通⼊交流电以后在铁⼼上产⽣涡流和磁滞损耗,所以交流接触器的铁芯是0.5mm厚两⾯涂有绝缘漆的硅钢⽚叠装⽽成,通常做成E形;⽽直流接触器没有涡流损耗,所以的铁⼼通常是由整块软钢制成的,且⼤多做成U形。
由于交流接触器铁⼼的磁⼒受交流电过零点的影响时⼤时⼩,在弹簧的反作⽤⼒下会反复吸合--断开--吸合断开,这样接触器会产⽣振动和噪⾳,影响⼯作。
为了消除振动和噪⾳,通常在铁⼼上加短路环来解决。
因为铁⼼是由多⽚硅钢⽚组成,加上短路环相当于把⼀部分磁场移相,使电磁⼒分为相位不同的两部分,解决了电磁⼒过零点的问题。
2. 灭弧系统交流接触器采⽤栅⽚灭弧装置,⽽直流接触器则采⽤磁吹灭弧装置。
3. 线圈匝数交流接触器线圈的阻抗除了线圈本⾝的电阻以外还有感抗。
因为交流接触器线圈通⼊交流电以后会产⽣感抗,感抗对电流的阻碍作⽤远⽐线圈本⾝的电阻要⼤,所以交流接触器线圈的匝数⼀般都⽐较少。
直流接触器线圈通⼊直流电,线圈阻抗只有本⾝的电阻,所以直流接触器线圈的匝数多。
4. 操作频率由于交流接触器线圈电流⼤⼩和铁⼼空隙有关,空隙越⼤电流越⼤。
交流接触器长期频繁吸合断开会造成线圈过热⽽烧毁,所以不适合频繁通断的场合。
直流接触器线圈电流和铁⼼空隙⽆关,直流接触器在吸合前后线圈电流⼀直不变,所以直流接触器频繁吸合断开不会造成线圈过热,适合频繁通断的场合。
总结交流接触器的线圈匝数少,直流电阻较⼩。
当线圈通⼊交流电后,会将产⽣⼀个很⼤的感抗来阻碍电流的变化,并且感抗远远⼤于线圈的直流电阻。
感抗的⼤⼩和线圈匝数、铁⼼有关;如果匝数多,那么感抗⼤,线圈电流⼩,吸⼒⼩,所以交流线圈匝数都做的⽐较少。
接触器选型及其知识

接触器的结构以及其工作原理接触器是一种自动化的控制电器。
接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。
(一)交流接触器交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。
它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,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
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,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,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。
交流接触器的工作原理: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。
当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
交流接触器的分类交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。
按照一般的分类方法,大致有以下几种。
①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。
单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。
接触器介绍

接触器介绍接触器是电力拖动和自动控制系统中使用量大、面广的一种低压控制电器,用来频繁地接通和断开交直流主回路和大容量控制电路。
主要控制对象是电动机,也可以控制其他负载,如电焊机、电照明、电容器、电阻炉等。
交流接触器具有操作频率高、使用寿命长、工作可靠、性能稳定、维护方便等优点,能实现远距离控制,同时还具有欠电压释放保护和零电压保护功能。
按控制电流性质的不同,接触器分交流接触器和直流接触器两大类。
一、接触器的结构和工作原理接触器主要由电磁机构、触头系统和灭弧装置组成,其结构如图所示。
当接触器线圈通电后,在铁心中产生磁通。
由此在衔铁气隙处产生吸力,使衔铁产生闭合动作,主触头在衔铁的带动下也闭合,于是接通了主电路。
同时,衔铁还带动辅助触头动作,使原来打开的辅助触头闭合,而使原来闭合的辅助触头打开。
当线圈断电或电压显著降低时,吸力消失或减弱,衔铁在缓冲弹簧作用下,主、辅触头又恢复到原来状态。
这就是接触器的工作原理。
接触器的图形、文字符号如图所示。
二、交流接触器交流接触器线圈通以交流电,主触头接通,断开交流主电路。
当交流磁通穿过铁心时,将产生涡流和磁滞损耗,使铁心发热。
为减少铁损,铁心用硅钢片冲压而成。
为便于散热,线圈做成短而粗的圆筒状绕在骨架上,CJ20 系列交流接触器实物如图所示,交流接触器工作原理如图所示。
常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ10X、CJ20、CJX2、CJX1、3TB、3TD、LC1-D、LC2-D等系列。
三、直流接触器直流接触器线圈通以直流电流,主触头接通,断开直流主电路,CZ0系列直流接触器外形如图所示。
因为线圈通入的是直流电,铁心中不会产生涡流和磁滞损耗,所以不会发热。
直流接触器灭弧较困难,一般采用灭弧能力较强的磁吹灭弧装置。
对于 250A 以上的直流接触器,往往采用串联双绕组线圈,直流接触器双绕组线圈接线如图所示。
线圈1为启动线圈,线圈2为保持线圈,接触器的一个常闭辅助触头与保持线圈并联连接。
直流接触器和交流接触器如何区分

直流接触器和交流接触器如何区分如何区分交流直流接触器一看铭牌,二看灭弧罩(交流大的有灭弧栅片),三看磁吹线圈(直流有),四看极数(交流的主极为三、直流的主极为二),五看线圈的铁芯和衔铁(交流的为分片硅钢片、直流为整体式)。
1.交流接触器的铁芯由彼此绝缘的硅钢片叠压而成,并做成双E形;直流接触器的铁芯都由整块软铁制成,多为U形.2.交流接触器大多数采用栅片灭弧装置,但直流接触器采用磁吹灭弧装置.3.交流接触器由于线圈通入的是交流电,为消除电磁铁产生的振动和噪声,在静铁芯上嵌有短路环,但直流接触器不需要.4.交流接触器的线圈匝数较少,电阻小,而直流接触器的线圈匝数较多,电阻大.5.交流接触器的起动电流大,不适于频繁起动和断开的场合,操控频率最高为600次/h,而直流接触器的操控频率可高达2000次/h.6.交流接触器应用于分断交流电路,而直流接触器应用于分断直流电路.7.交流接触器的使用成本低,而直流接触器的使用成本高.如何区分交流接触器和直流接触器一看铭牌,二看灭弧罩(交流大的有灭弧栅片),三看磁吹线圈(直流有),四看极数(交流的主极为三、直流的主极为二),五看线圈的铁芯和衔铁(交流的为分片硅钢片、直流为整体式)。
如何分辨交流,直流接触器大多数接触器的线圈电压都有标识,有在线圈上的,有标识牌的,这些标识不仅标识了电压等级,而且标识了电压类型,AC类为交流电压,DC为直流类型电压。
从接触器的结构特征上如何区分交流接触器与直流接触器为什么直流接触器的静铁芯上,没有短路环。
因为直流的接触器,电磁系统产生的磁力非常稳定,不需要短路环,也没有作用。
直流接触器和交流接触器如何区分接触器:在电力上,可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与断开大电流控制的负荷,经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制如:电热器﹑电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。
接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。
交流接触器和直流接触器有什么区别

交流接触器和直流接触器有什么区别
为什么不能不能互换
区别:
1、铁心不一样:交流接触器的铁心有彼此绝缘的硅钢片叠压而成,并做成双E形;直流接触器的铁芯多由整块软铁制成,多为U形;
2、灭弧系统不一样:交流接触器采用删片灭弧,而直流接触器采用磁吹灭弧装置.
3、线圈匝数不一样:交流接触器线圈匝数少通入的是交流电,而直流接触器的线圈匝数多通入的是直流电,交流接触器分断的是交流电路,直流接触器分断的是直流电路.交流接触器操作频率最高为600次/小时,使用成本低.而直流接触器操作频率可高达2000次/小时,使用成本高.
为何不能互换:
1、交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的,真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
2、交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况Ie>250A的情况下,接触器采用串联双绕组线圈直流继电器的线圈的电抗大,电流小.如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放.可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈.
4、交流接触器的线圈匝数少,电阻较小,当线圈通入交流电时,将产生一个较大的感抗,此感抗远远大于线圈的电阻,线圈的励磁电流主要取决于感抗的大小.如果将直流电通入,则线圈就成为纯电阻负载,此时流过线圈的电流会很大,使线圈发热,甚至烧坏.所以,不能将交流接触器作为直流接触器使用.。
从接触器的结构特征上如何区分交流接触器与直流接触器

第八章8.1 从接触器的结构特征上如何区分交流接触器与直流接触器?为什么?直流接触器与交流接触器相比,直流接触器的铁心比较小,线圈也比较小,交流电磁铁的铁心是用硅钢片叠柳而成的.线圈做成有支架式,形式较扁.因为直流电磁铁不存在电涡流的现象.8.2 为什么交流电弧比直流电弧容易熄灭?因为交流是成正旋变化的,当触点断开时总会有某一时刻电流为零,此时电流熄灭.而直流电一直存在,所以与交流电相比电弧不易熄灭.8.3 若交流电器的线圈误接入同电压的直流电源,或直流电器的线圈误接入同电压的交流电源,会发生什么问题?若交流电器的线圈误接入同电压的直流电源,会因为交流线圈的电阻太小儿流过很大的电流使线圈损坏. 直流电器的线圈误接入同电压的交流电源,触点会频繁的通短,造成设备的不能正常运行.8.4 交流接触器动作太频繁时为什么会过热?因为交流接触启动的瞬间,由于铁心气隙大,电抗小,电流可达到15倍的工作电流,所以线圈会过热.8.5 在交流接触器铁心上安装短路环为什么会减少振动和噪声?在线圈中通有交变电流时,再铁心中产生的磁通是与电流同频率变化的,当电流频率为50HZ时磁通每秒有100次通过零,这样所产生的吸力也为零,动铁心有离开趋势,但还未离开,磁通有很快上来,动铁心有被吸会,造成振动.和噪声,因此要安装短路环.8.6 两个相同的110V交流接触器线圈能否串联接于220V的交流电源上运行?为什么?若是直流接触器情况又如何?为什么?两个相同的110V交流接触器线圈不能串联接于220V 的交流电源上运行,因为在接通电路的瞬间,两各衔铁不能同时工作,先吸合的线圈电感就增大,感抗大线圈的端电压就大,另一个端电压就小,时间长了,有可能把线圈烧毁.若是直流接触器,则可以.8.7 电磁继电器与接触器的区别主要是什么?接触器是在外界输入信号下能够自动接通断开负载主回路.继电器主要是传递信号,根据输入的信号到达不同的控制目的.8.8 电动机中的短路保护、过电流保护和长期过载(热)保护有何区别?电动机中的短路保护是指电源线的电线发生短路,防止电动机过大的电枢电路而损坏.自动切断电源的保护动作.过电流保护是指当电动机发生严重过载时,保护电动机不超过最大许可电流.长期过载保护是指电动机的短时过载保护是可以的,但长期过载时电动机就要发热,防止电动机的温升超过电动机的最高绝缘温度.8.9 过电流继电器与热继电器有何区别?各有什么用途?过电流继电器是电流过大就断开电源,它用于防止电动机短路或严重过载. 热继电器是温度升高到一定值才动作.用于过载时间不常的场合.8.10为什么热继电器不能做短路保护而只能作长期过载保护?而熔断器则相反,为什么?因为热继电器的发热元件达到一定温度时才动作,如果短路热继电器不能马上动作,这样就会造成电动机的损坏.而熔短期,电源一旦短路立即动作,切断电源.8.11自动空气断路器有什么功能和特点?功能和特点是具有熔断器能直接断开主回路的特点,又具有过电流继电器动作准确性高,容易复位,不会造成单相运行等优点.可以做过电流脱扣器,也可以作长期过载保护的热脱扣器.8.12时间继电器的四个延时触点符号各代表什么意思?8.13机电传动装置的电器控制线路有哪几种?各有何用途?电器控制线路原理图的绘制原则主要有哪些?电器控制线路有1:启动控制线路及保护装置.2正反转控制线路.3:多电动机的连锁控制线路.4:电动控制线路.5:多点控制线路.6:顺序控制线路.7:多速异步电动机的基本控制线路.8:电磁铁.电磁离合器的基本控制线路.电器控制线路原理图的绘制原则主要有1:应满足生产工艺所提出的要求.2:线路简单,布局合理,电器元件选择正确并得到充分.3操作,维修方便4设有各种保护和防止发生故障的环节.5能长期准确,稳定,可靠的工作.8.14为什么电动机要设有零电压和欠电压保护?零电压和欠电压保护的作用是防止当电源暂时供电或电压降低时而可能发生的不容许的故障.,8.15在装有电器控制的机床上,电动机由于过载而自动停车后,若立即按钮则不能开车,这可能是什么原因?有可能熔短器烧毁,使电路断电.或者是热继电器的感应部分还未降温,热继电器的触点还处于断开状态.8.16要求三台电动机1M、2M、3M按一定顺序启动:即1M启动后,2M才能启动;2M启动后3M才能启动;停车时则同时停。
交流接触器与直流接触器的差异

交流接触器与直流接触器的差异按照接触器的主触点控制的主回路电流是交流还是直流分为交流或直流接触器,与接触器线圈中电流的形式无关。
交流接触器与直流接触器结构大体相同,都有电磁动作机构、触点系统和灭弧装置三大部分构成,其工作原理完全相同,控制方式完全相同,但具体结构和用途存在差异。
1)电磁机构不同:交流接触器的电磁铁由E型铁心和线圈构成,因为铁心中通过交变磁通,铁心中有磁滞损耗和涡流损耗,所以会产生热量。
因此,一方面铁心用硅钢片叠压而成,以减少铁心损耗。
另一方面将线圈制成短粗形状,并用骨架将线圈与铁心隔离,以免铁心的热量传给线圈。
另外,交流接触器的动铁心端面处装有短路环(也叫分磁环),其作用是消除铁心振动,降低噪声。
直流接触器电磁部分的采用转动式动铁心,铁心中磁通恒定,没有磁滞损耗和涡流损耗,工作中不产生热量,所以铁心用软铁做成,线圈绕成细长形状且与铁心接触较紧密,不用骨架,目的是将线圈的热量通过铁心散发出去。
2) 灭弧措施不同:交流接触器一般单独采用栅片灭弧,因为交流电有过零特性,故具有自灭弧能力。
而直流电弧没有自灭弧能力,所以直流接触器采用栅片和磁吹两种措施联合灭弧,触点采用耐电弧能力更强的材料制成,动触点和静触点的间距更大,触点面积更大。
3) 自身耗能不同:交流接触器的铁心会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁心损耗;交流接触器的线圈在刚接通的瞬间起动电流大,消耗功率大,而在触点吸合后所需的维持电流较小,消耗的功率也小,直流接触器线圈通直流电,电流数值能满足起动和维持吸合的双重需要。
因此,直流接触器自身耗能大于交流接触器。
4)选用方法不同:选用接触器的依据是电源电压和负载电流。
选用交流接触器时在电压参数合适的前提下,接触器电流参数越大,电路工作越可靠,寿命越长。
但选用直流接触器时,电流参数应等于或接近负载电流数值。
由于以上差异,交流接触器和直流接触器一般情况下是不能混用的,在特殊场合,交流接触器与直流接触器可以相互代用,但代用时需增设辅助电路。
接触器基本知识详解

接触器基本知识详解一、接触器的作用接触器是一种自动的电磁式开关,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路,属于控制类电器。
它不仅能实现远距离自动操作和欠电压释放等保护功能,而且还具有控制容量大、工作可靠、操作效率高、使用寿命长等优点。
接触器有主、辅触点,分别用于通断主电路和二次控制回路。
二、接触器的选用交、直流接触器的选用方法相同,主要有:1、按接触器的控制对象确定极数、电流种类,选择相应型式的接触器。
2、按主电路的参数,主要是考虑额定电压、额定电流、额定通断能力和耐受过载的能力来确定选择相应的接触器。
3、按控制电路的参数,主要是考虑电磁线圈的电压和电流来确定选择相应的接触器。
4、按工作制选用。
例如长期工作制,应选接触器的额定电流要比长时间最大负荷大30%~40%;若为间断长期工作制,则接触器的额定电流可比最大负荷大10%~20%;若为反复短时工作制则视具体情况,可选择接触器的额定电流略大于最大负荷电流。
5、根据系统控制的要求,确定辅助触头的种类、数量和组合形式。
对于辅助触头的容量选择,要考虑辅助触头的通断能力和其他参数。
6、对于接触器的接通与断开能力,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
7、对于接触器的电寿命及机械寿命,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
8、选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
9、接触器的额定电流应按电动机的额定电流和工作状态来选择。
接触器的额定电流应为电动机额定电流的1.3~2倍。
三、交流接触器1、交流接触器的型号及含义交流接触器在电路图中的文字符号用KM表示。
接触器的图形符号如下图所示。
交流接触器的型号含义说明2、电磁式交流接触器的结构原理1)电磁式交流接触器的结构电磁式交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统及其它部分组成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
交流接触器与直流接触器的异同及代换使用
摘要:接触器分交流接触器和直流接触器,分别专门用于交流电路和直流电路中,在特定的条件下,增设辅助电路后两者可代换使用。
关键词:接触器;交流;直流中图分类号:TM572 文献标识码:A
接触器是电力拖动中最主要的控制元件,也是自动化控制常用的执行元件。
常见的接触器分交流接触器和直流接触器两类。
它们分别用于交流和直流电路中,远距离分断与接通电路。
一般情况下,两类接触器不可直接代换使用。
1 交流接触器与直流接触器的异同交流接触器与直流接触器结构大体相同,都有电磁动作机构、触点系统和灭弧装置三大部分构成;其工作原理完全相同,均是通过电磁机构带动触点系统动作实施主电路通断;另外,控制方式也完全相同,都是通过线圈回路小电流控制负载回路大电流。
但从具体结构和用途讲存在如下不同:
1.1 电磁机构不同: 交流接触器电磁铁由一个分体E型铁芯和线圈构成,如图(一)。
因为铁芯中通过交变磁通,铁芯中有磁滞损耗和涡流损耗,所以会产生热量。
为此,一方面铁芯用硅钢片叠压而成,以减少铁芯损耗。
另一方面将线圈制成短粗形状,并用骨架将线圈与铁芯隔离,以免铁芯的热量传给线圈。
另外,交流接触器的动铁芯端面处装有分磁环(短路环),其作用是消除铁芯振动,降低噪声。
直流接触器电磁部分如图(二)所示,它与交流接触器电磁部分有如下差别:
(1)交流接触器动铁芯(衔铁)沿直线动作属直动式,而直流接触器动铁芯动作是转动式。
(2)铁芯中磁通恒定,没有磁滞损耗和涡流损耗,工作中不产生热量。
为此,铁芯用软铁直接做成。
(3)线圈绕成细长形状且与铁芯接触较紧密,不用骨架,目的是将线圈的热量通过铁芯散发出去。
1.2 灭弧方式不同。
交流接触器的触点系统特别是主触点均采用双断口桥式触点,这种双断口结构形式在有限空间内可增大触点间距。
因此,对触点处电弧的形成和持续有一定削弱作用。
容量20A以上的交流接触器都装有陶瓷灭弧罩, 200A以上的交流接触器装有栅片结构灭弧罩, 其灭弧方式采用窄缝灭弧和栅片灭弧。
1 磁吹线圈
2 绝缘套
3 铁心
4 引弧角
5 导磁夹板
6 灭弧罩
7 动触头
8 静触头对于直流接触器而言,主触点断开电路的瞬间,触点处的电弧更强烈也更稳定。
如果不采取措施,仅有交流接触器的结构完全达不到灭弧的目的。
为此,直流接触器中又增加了灭弧线圈,如图(三)所示。
在触点电路中串入一个磁吹线圈。
负载电流产生的磁场方向如图所示,当触头断开产生电弧时,在电动力作用下,电弧被拉长并吹入—7—灭弧罩6中,电弧立即冷却且被熄灭。
这种灭弧方式的主要动力来源于负载电流,电流越大吹弧能力越强。
1.3 选用方法不同选用接触器一般是依据电源电压和负载电流选择。
选交流接触器时在电压参数合适的前提下,接触器电流参数选择越大,电路工作越可靠,寿命越长。
但选择直流接触器时,电流参数应等于或接近负载电流数值,不可降容太多。
否则,触点处灭弧效果不能保证。
1.4 自身耗能的差异接触器耗能是由线圈本身阻抗决定的。
对于交流接触器来讲,线圈电流为: i=u R2 KM+X2 KM式中Rkm为线圈直流电阻,Xkm= 2 πfL是线圈交流感抗,该数值受铁芯气隙影响很大,在线圈刚通电瞬间,气隙最大,其感抗值Xkm很小,电流i很大。
而吸合后,感抗Xkm增大,电流减小,如图(四)曲线1所示。
刚通电瞬间的电流称起动电流,吸合后的电流称维持电流。
对于直流接触器,线圈通稳定直流电,因f=0,x=0线圈电流I=U/Rkm恒定不变。
如图(四)中曲线 2 。
该电流数值能满足起动和维持双重需要。
因此,直流接触器自身耗能大于交流接触器。
2 交流接触器线圈直流无声节电运行交流接触器线圈通交流电吸合运行,这不仅会产生磁滞损耗和涡流损耗,而且还会有交流噪声。
若改交流接触器线圈通直流电运行,则上述损耗和噪声即可消除。
图五是交流接触器线圈直流无声节电运行实例。
图中C1和C2实现无损耗限流,整流桥D1———D4将交流整直流后送给接触器线圈。
接下起动按钮SB1时,C1和C2并联通过整流桥给线圈提供很大的起动电流,接触器吸合起动,随后触点KM4断开KM5吸合。
其后只有C1提供较小的维持电流供接触器维持吸合。
这里C1的大小刚好满足线圈维持电流要求,而C2比C1约大十倍。
C1+C2能满足吸合起动电流要求。
本电路中,接触器线圈通直流电运行,彻底消除了铁芯损耗,同时实现无声运行。
对于直流接触器,线圈因兼顾起动和维持双重需求,在原设计中选择的电流数值较大,对于吸合后的维持过程来讲,有较大的节能空间。
图六是直流接触器线圈节能运行的实例,图中使用了DC/DC交换器,它将直流电源降压。
当按下起动按钮SB1时,全部直流电源电压加在线圈上,线圈可得到一较大的吸合起动电流。
待接触器吸合后,其常开辅助触点KM1接通DC/DC电源。
DC/DC输出一较低直流电压,并通过二极管D通向接触器线圈,因此,当松开按钮SB1后线圈获得维持电流。
保持吸合状态不变。
主触点KM2和KM3接通负载。
按下按钮SB2后,接触器线圈断电,触点释放。
实验表明,DC/DC输出电压取电源电压1/3时。
接触器就可以保持良好的吸合维持状态,因此本电路有显著的节电效果同时工作电流减小后,线圈发热减小寿命相应延长。
对于150A以上的大型直流接触器来讲有较高的使用价值。
3 交流接触器与直流接触器的代换使用在特殊场合中,交流接触器与直流接触器可以相互代用,但代用时需增设辅助电路,且是有条件的应用。
3.1 交流接触器在直流电路中使用图七和图八是两个应用实例。
两例中都设置了辅助电路,在接触器起动时能提供较大的起动电流。
吸合后能提供较小的维持电流。
在图七电路中,选择R2>10R1,起初电容C通过R1充得足够的电量,端电压接近电源电压。
按下起动按钮SB1时,电容C向线圈KM放电,为其提供起动所需大电流。
接触器起动吸合,触点KM1———KM3接通,接触器吸合后线圈KM通过R1限流,经触点KM3得到一较小电流维持其吸合状态。
当按下按钮SB2时,线圈断电,接触器释放,电容C经R1重新充电,电路恢复到初时状态。
图八电路中,按下起动钮SB1时,仍然是电容C向接触器线圈提供较大起动电流。
而接触器吸合后,KM3接通DC/DC电源,DC/DC输出一较低直流电压,并通过二极管D向接触器线圈提供较小电流,维持接触器吸合状态不变。
按下按钮SB2时,线圈断电,接触器释放,电路恢复初始状态。
因DC/DC变换器效率可达95%,因此图八和图七相比,有更好的节能效果。
交流接触器配上辅助电路后,可以实现在直流电路中的起动与稳定吸合,但它还不能完全替代直流接触器使用,因为直流电路(特别是电感性负载)断电时,触点处更容易形成电弧,而且电弧更稳定、更强烈,交流接触器的灭弧装置根本无法灭掉电弧。
因此,交流接触器在直流电路中的应用是有条件的:它只能应用于纯电阻性小功率负载和不直接带负载通断的中间环节中。
3.2 直流接触器在交流电路的使用直流接触器比交流接触器相比,有更有力的灭弧措施,因此,其触点系统可直接应用于任何交流负载,但线圈—8—中不可通交流电运行,仍需增设辅助电路。
图(九是一个应用实例:图中,变压器B整流桥D1———D4和电容器C的作用是将交流电变换成适应直流接触器线圈运行的直流电压。
当按下起动按钮SB1时,变压器B初级通电,接触器线圈得电吸合触点KM1———KM3闭合。
此后,接触器线圈回路经KM3自锁,负载接通。
按下按钮SB2时,线圈断电,接触器释放。
4 结束语交流接触器和直流接触器分别用在交流和直流电路中专用,在直流电路中使用交流接触器和在交流电路中使用直流接触器,均需增加附助电路。
直流接触器应用于交流电路,有完全的可行性。
但直流接触器价格较同等容量交流接触器高,且直流接触器多是两组主触点。
因此,实际交流电路中并不选用直流接触器。
若是原有闲置的直流接触器,可采用这
种方法让其在单向交流电电路中发挥作用;交流接触器用于直流设备可减小体积、减轻重量、降低造价,但它在直流电路中切断负载时灭弧能力很差,只有在不带负载断电的特殊环节中才可选用。