交流接触器介绍

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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。

交流接触器工作原理及结构是怎样的

交流接触器工作原理及结构是怎样的

交流接触器工作原理及结构是怎样的交流接触器是一种用于控制高电压、高电流电路的电器装置。

交流接触器工作原理简单,它通过控制低电压、低电流电路来控制高电压、高电流电路。

本文将介绍交流接触器的工作原理与结构组成。

工作原理交流接触器的工作原理可以分为两个部分:触点系统和电磁系统。

触点系统触点系统主要由静触点和动触点组成,它们是通过弹簧力和电磁力作用在一起的。

当电磁系统通电时,会产生一个磁场,使得电磁铁的铁芯和磁铁体产生吸引力。

吸引力会推动动触点和静触点闭合,从而形成一个通路。

当电磁系统断电时,弹簧的弹性会将动触点和静触点分开。

这时通路会断开,电路就不再通电。

电磁系统电磁系统由电磁铁和铁芯组成。

当电磁铁通电时,通过电流作用在电线圈上产生一个磁场,磁场会使铁芯产生吸引力。

铁芯会前进并与静触点连接,从而完成触点的闭合。

当电路开关发出断开指令时,电磁铁停止通电,磁场消失,铁芯不再具有吸引力,弹簧的弹性将动触点和静触点分开,通路断开。

结构组成一个标准的交流接触器通常包括一个电磁部分和一个触点部分。

电磁部分电磁部分由电磁铁圈和铁芯构成。

电磁铁圈上绕有若干圈细铜线,当通电时,电流流过铜线,形成磁场,吸引铁芯,从而完成触点的闭合。

触点部分触点部分分为静触点和动触点。

静触点与动触点,分别固定在两个不同的接线柱上。

当接线柱上有电流时,静触点和动触点之间形成电流通路,形成电路,同时触点部分有局部堆积的热量通过空气散发。

触点通常由铜合金或银合金制成,因为它们能够承受电弧的能量,从而提高了交流接触器的寿命。

其他除了电磁部分和触点部分以外,交流接触器还包括一个承载器,一个接线柱等组成部分,当这些组成部分协同工作时,交流控制器才能正常工作。

总结交流接触器是一种高电压、高电流控制装置,它通过电磁系统和触点系统的协同工作来完成通电和断电的控制。

在交流接触器中,电磁部分和触点部分是两个相互独立的供电部分。

当电磁部分通电或者断电,则会控制触点部分,实现通电或者断电的控制。

交流接触器-百科

交流接触器-百科

交流接触器编辑交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品目录1基本介绍基本组成工作原理使用接法型号划分2基本分类电磁式交流接触器永磁式交流接触器3选用维护选用维护4交流接触器选型交流接触器用于直流的危害5操作使用八小时工作制不间断工作制短时工作制断续周期工作制不同要求分析6节能技术节电标准节电产品分类节电型交流接触器1基本介绍交流接触器,Alternating Current Contactor。

不同型号的适用范围:1、CDC1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V,额定工作电流至 370A的电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。

产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。

2、CDC3-9~110交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压最高至660V、在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至110A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。

符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1。

3、CJX1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至475A的电路中,供远距离接通和分断电路或频繁起动和控制交流电动机,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。

产品符合GB14048.4和IEC60947-4-1等标准。

4、CDC7系列交流接触器使用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时?额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。

交流接触器简介

交流接触器简介

交流接触器简介
交流接触器是一种电气开关装置,广泛应用于各种控制电路和电力系统中。

它的主要
作用是控制和切断电路中的电流。

接触器和继电器的作用类似,但接触器主要用于控制大
电流电路,继电器则主要用于控制小电流电路。

交流接触器由电磁系统和机械系统组成。

电磁系统由磁铁、线圈和移动部件组成,当
线圈中通电时,磁铁产生磁场,移动部件就会被吸引或释放,从而使机械系统动作。

机械
系统由触点、弹簧等部件组成,当电磁系统动作时,机械系统也跟着动作,使触点闭合或
断开。

触点的材料一般为银合金,具有很好的导电性能和耐磨损性。

交流接触器有许多种类,主要区分是根据其额定电流、额定电压、极数、触点形式等。

通常,接触器的额定电流和额定电压要比继电器的大得多。

此外,接触器还有带电显示、
手动复位等特殊功能。

交流接触器的应用范围非常广泛。

在家庭电气设备中,接触器被广泛应用于烤箱、洗
衣机、吸尘器等设备中,控制电机和加热元件的开关。

在工业中,接触器被广泛应用于大
型机器设备、自动化生产线等场合中,控制大电流负载的开关。

在电力系统中,接触器被
广泛应用于变电站、发电厂等场合中,控制电力系统的开关。

交流接触器的重要性不容忽视。

它具有控制电路和电力系统的重要作用,是现代化工
业生产、现代家庭电器控制及电力系统安全运行的基础。

交流接触器原理和详细接线法

交流接触器原理和详细接线法

交流接触器原理和详细接线法交流接触器是特殊的开关电器,它可以安全、快速地控制交流电路的开启和关闭,在电力系统中安全有效地进行电力操作和保护。

本文旨在详细介绍交流接触器的原理及接线方法,以及相应连接电路的正确安装和配置。

接触器原理及详细接线法一、接触器原理接触器是电动机及其辅助设备中应用最广、最重要的一种电器,是由常开、常闭接触器组成的开关元件。

它提供稳定、可靠的开关操作电路、调节装置及其他一切需要停机更换的设备的电压和功率。

接触器一般由多种有机或无机物质所制成,具有良好的介電性能,可靠开关电流及阻碍较大的电压,维护方便,安装简单,有结构模块化,流场结构严谨,功耗低,体积小,效率高,转向灵活,寿命长等优点。

二、接线法1. 接线材料的准备:双芯电线、电气螺丝、灰膏、胶布、擦纸及压接端子。

2. 组装: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.压接端子: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.连接电路:将接触器接在控制电路里,确保电源电路type保持稳定,检查操作电路,具备标准电路连接。

5.擦拭绝缘: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.封装完成: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。

三、总结接触器的结构简单,电路操作可靠,接线方式相对来说也比较简单,但接线过程有许多要注意的地方,质量必须处于良好状态才可使用。

因此,在安装接触器时,应特别注意,及时维护接触器,检查开关操作情况,严格执行接触器的接线法,保持接触器的清洁,更换损坏的绝缘,使接触器的工作保持精确,稳定、可靠。

交流接触器的结构

交流接触器的结构

交流接触器的结构
交流接触器是一种用来控制电路的电器元件,主要用于接通或切断电路,以及保护电路。

它由电磁铁、接点、弹簧等部分组成。

其中,电磁铁是接触器的核心部件,主要用于控制接点的开闭。

接触器的结构通常包括:
1.电磁铁:由线圈、铁芯和移动铁片等部分组成,当通电时,线圈会产生磁场,使得铁芯和移动铁片产生磁力,从而实现接点的开合。

2.接点:由定接点和动接点组成,定接点固定不动,动接点通过电磁铁的作用可以实现开合,它们之间的接触面积很小,因此接触器的寿命主要由接点的质量决定。

3.弹簧:由压弹簧和复位弹簧组成,压弹簧用于保持接点的压力,使接触面积更大,复位弹簧用于在电磁铁断电后将动接点恢复到原位。

4.其他:除了以上几个部件外,接触器还包括一些辅助部件,如灯塞、热继电器等。

交流接触器的结构非常简单,但它在电路控制中扮演着至关重要的角色。

了解接触器的结构以及其各个部件的作用,可以帮助我们更好地使用和维护它们,保障电路的安全和稳定运行。

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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。

永磁交流接触器应用的原理

永磁交流接触器应用的原理概述永磁交流接触器是一种使用永磁技术控制交流电流的装置。

它可以替代传统的电磁接触器,具有体积小、使用寿命长、可靠性高等优点。

本文将介绍永磁交流接触器的工作原理及其在实际应用中的一些场景。

工作原理永磁交流接触器的工作原理基于永磁体和电磁体之间的相互作用。

其主要组成部分包括永磁体、电磁体、触点以及控制电路。

1.永磁体:永磁体是永磁交流接触器的核心部件,它产生一个恒定的磁场。

通常使用稀土磁体材料,如钕铁硼磁铁或钴磁体。

2.电磁体:电磁体是控制磁场的关键部件,由线圈和电源组成。

当电流通过电磁线圈时,会产生一个可控的磁场。

3.触点:触点是永磁交流接触器用于控制电流的部分。

当电磁体激活时,触点被吸引,使其闭合;当电磁体断电时,触点分离,使其打开。

4.控制电路:控制电路用于控制电磁体的通电和断电。

通常采用逻辑控制电路或者微控制器控制。

应用场景永磁交流接触器广泛应用于需要控制交流电流的场景。

以下是一些常见的应用场景:•电动车辆:永磁交流接触器常用于电动车辆的控制系统中,用于控制电动机启停和电机转向。

•空调系统:空调系统中的压缩机通常需要通过接触器控制,永磁交流接触器可以提供更好的控制性能和耐久性。

•工业自动化:工业自动化系统中的各种设备和机器常常需要使用接触器进行电流控制,永磁交流接触器可以提供更快的响应速度和更长的使用寿命。

•电力系统:在电力系统中,永磁交流接触器可以用于控制变压器、开关设备等。

•家用电器:家用电器如洗衣机、烤箱、微波炉等也可以采用永磁交流接触器进行控制,提高系统的可靠性和性能。

优点和局限性永磁交流接触器相较于传统的电磁接触器具有以下优点:1.体积小:永磁交流接触器体积小巧,适用于空间受限的应用场景。

2.使用寿命长:由于采用永磁技术,永磁交流接触器的使用寿命相对较长。

3.可靠性高:采用永磁技术的永磁交流接触器具有更好的抗震动能力和抗振动能力,可靠性更高。

然而,永磁交流接触器也有一些局限性:1.成本较高:相较于传统的电磁接触器,永磁交流接触器的制造成本较高。

交流接触器工作原理与符号

交流接触器工作原理与符号交流接触器是一种常见的电气控制器件,通常用于控制电动机的启动、停止和反转等操作。

它能够在电路中实现适时地接通或切断电源,以达到控制设备运行的目的。

本文将介绍交流接触器的工作原理和符号,以帮助读者更好地了解这一重要的电气控制设备。

一、交流接触器的工作原理1. 工作原理概述交流接触器主要由电磁系统和触点系统两部分组成。

电磁系统由电磁铁和线圈组成,当线圈通电时,电磁铁将产生磁场,引起触点的吸合或断开。

触点系统由主触点和辅助触点组成,主要用于承载电路的负荷,而辅助触点则用于控制电磁铁的通断。

2. 工作原理详述当交流接触器通电时,电流通过线圈产生一定的电磁力,使电磁铁吸合,从而闭合触点,使控制电路通电,带动被控设备的启动。

当交流接触器断电时,电磁力消失,电磁铁释放,触点弹开,控制电路断电,带动被控设备停止。

这样通过控制线圈的通断来实现对被控设备的启停控制,实现电路的开闭操作。

二、交流接触器的符号在电气图纸中,交流接触器通常用特定的符号表示,以便于工程师、技术人员以及维修人员进行阅读和理解。

下面将介绍交流接触器的符号及其含义。

1. 交流接触器主要符号在电气图纸中,交流接触器通常以简单、清晰的图形符号来表示。

其主要符号包括一个矩形框,框内包含一个标识交流接触器型号的英文字母和数字组合。

在该矩形框的四周,以及在矩形框内部分,还有一些表示触点状态的图形符号,用于表示接触器的工作状态。

2. 交流接触器辅助符号除了主要符号外,交流接触器的电气图纸中还可能包含一些辅助符号,用于表示接触器的辅助功能,例如过载、断相、动作指示等功能状态。

这些辅助符号通常以简单的图形和符号来表示,与主要符号相互配合,形成完整的接触器电路图示。

三、结束语通过本文的介绍,相信读者对于交流接触器的工作原理和符号表示有了更清晰的认识。

交流接触器作为电气控制系统中的重要组成部分,其工作原理的理解以及符号的识别对于工程师、技术人员以及维修人员来说都是非常重要的。

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电气开关装置,用于控制电路的开关和断开。

它由电磁铁和触点组成,通过电磁铁的激磁来控制触点的闭合和断开。

本文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1. 电磁铁:交流接触器的核心部件,由线圈和铁芯组成。

线圈通电时产生磁场,通过铁芯的磁导作用使触点闭合或者断开。

2. 固定触点:固定在接触器的壳体上,不动。

3. 动触点:由弹簧支撑,可开闭。

4. 触点弹簧:用于保持动触点的闭合或者断开状态。

5. 引线端子:用于连接电源和负载电路。

6. 壳体:包裹着接触器的内部部件,起到保护和固定作用。

二、交流接触器的工作原理1. 非激磁状态下:当交流接触器处于非激磁状态时,电磁铁的线圈无电流通过,此时触点处于断开状态。

电流从引线端子进入固定触点,经过动触点再返回引线端子,电路处于断开状态。

2. 激磁状态下:当交流接触器的线圈通电时,电流通过线圈产生磁场,磁场作用于铁芯,将动触点吸引到固定触点上,使得触点闭合。

此时,电流从引线端子进入固定触点,经过闭合的动触点再返回引线端子,电路处于闭合状态。

3. 断电状态下:当交流接触器的线圈断电时,电磁铁的磁场消失,动触点由于弹簧的作用力恢复到原始位置,触点断开。

此时,电流无法通过动触点,电路处于断开状态。

4. 开关控制:交流接触器可以通过外部的开关控制线圈的通断,从而实现对负载电路的开闭控制。

当外部开关闭合时,电流通过线圈,触点闭合,负载电路通电;当外部开关断开时,线圈无电流通过,触点断开,负载电路断电。

三、交流接触器的应用交流接触器广泛应用于各种电气控制系统中,常见的应用场景包括:1. 电动机控制:交流接触器可以用于控制电动机的启停,实现对电动机的正反转控制。

2. 照明控制:交流接触器可以用于控制照明电路的开关,实现对照明设备的开闭控制。

3. 电炉控制:交流接触器可以用于控制电炉的加热和住手,实现对电炉温度的控制。

4. 电动机保护:交流接触器可以用于电动机的过载保护和短路保护,当电动机发生过载或者短路时,交流接触器会自动断开电路,保护电动机和其他设备的安全。

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交流接触器的介绍
交流接触器的主要工作是接通和断开用电器的电路。之所以用两种触头是为了减少因通
断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命。辅助触头更换比较容易,价格也便宜。(主辅
触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作。
如:吸合时,辅助触头先吸合通过小电流,主触头吸合时就不会产生较大的电弧了。
断开时主触头先断开,这时辅助触头还有电流流过,在主辅头断开时就不会有产生较大的电
弧了。
1、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。
2、交流接触器的选择:
(1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额
定电流是67-75A以下的设备。
(2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定
电流是80A以下的设备。
(3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控
制最大额定电流是116-120A以下的设备。
3、交流接触器的接法:
一: 一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和
输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接
到控制点上面。
二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加
电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的
两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看
就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点
是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
4、交流接触器的基本分类
交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。
常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。
电磁式
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,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
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。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵
缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
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。
永磁式
结构
接触器主要由驱动系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
①驱动系统:驱动系统包括电子模块、软铁、永磁体,是永磁式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,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
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。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵
缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、传动机构等。
工作原理
永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的
电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁
铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。
软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲
电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,
也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使
其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。
特点
永磁交流接触器的革新技术特点是用永磁式驱动机构取代了传统的电磁铁驱动机构,即
利用永久磁铁与微电子模块组成的控制装置,置换了传统产品中的电磁装置,运行中无工作电
流,仅由微弱信号电流(0.8-1.5mA)。微电子模块中包含六个基本的部分:1.电源整流; 2.控
制电源电压实时检测; 3.释放储能(有的也有吸合储能,但不是必须有); 4.储能电容电压检
测; 5.抗干扰门槛电压检测;6.释放逻辑电路。这6部分是永磁操作机构电子控制部分的必
要组成,如果缺少任何一个部分,操作机构在特定的情况下就没法正常工作。这6个部分,也就
决定了操作机构可以具备抗晃电功能。
①.节能:
传统接触器的合闸保持是靠合闸线圈通电产生电磁力来克服分闸弹簧来实现的,一旦电
流变小使产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,接触器就不能保持合闸状态,所以,传
统交流接触器的合闸保持是必须靠线圈持续不断的通电来维持的,这个电流从数十到数千毫
安。而永磁交流接触器合闸保持依靠的是永磁力,而不需要线圈通过电流产生电磁力来进行
合闸保持,只有电子模块的0.8mA—1.5mA的工作电流,因而,能最大限度地节约电能,节
电率高达99.8%以上。
②. 无噪音:
传统交流接触器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力,使动静硅钢片吸合,当电
网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、异物等时,就会有噪音产生。而永磁交流接
触器合闸保持是依靠永磁力来保持的,因而不会有噪音产生。
③. 无温升:
传统接触器依靠线圈通电产生足够的电磁力来保持吸合,线圈是由电阻和电感组成的,
长期通以电流必然会发热,另一方面,铁芯中的磁通穿过也会产生热量,这两种热量在接触
器腔内共同作用,常使接触器线圈烧坏,同时,发热降低主触头容量。而永磁交流接触器是
依靠永磁力来保持的,没有维持线圈,自然也就没有温升。
④. 触头不振颤:
传统交流接触器的吸持是靠线圈通电来实现的,吸持力量跟电流、磁隙有关,当电压在
合闸与分闸临界状态波动时,接触器处于似合似分状态,便会不断地振颤,造成触头熔焊或
烧毁,而使电机烧坏。而永磁交流接触器的吸持,完全依靠永磁力来实现,一次完成吸合,
电压波动不会对永磁力产生影响,要么处于吸合状态,要么处于分闸状态,不会处于中间状
态,所以不会因振颤而烧毁主触头,烧坏电机的可能性就大大降低。
⑤. 寿命长,可靠性高:
接触器寿命和可靠性主要是由线圈和触头寿命决定的。传统交流接触器由于它工作时线
圈和铁芯会发热,特别是电压、电流、磁隙增大时容易导致发热而将线圈烧毁,而永磁交流
触器不存在烧毁线圈的可能。触头烧蚀主要是由分闸、合闸时产生的电弧造成的。与传统接
触器相比,永磁交流接触器在合闸时,除同样有电磁力作用外,还具有永磁力的作用,因而
合闸速度较传统交流接触器快很多,经检测,永磁交流接触器合闸时间一般小于20ms,而
传统接触器合闸速度一般在60ms左右。分闸时,永磁交流接触器除分闸弹簧的作用外,还
具有磁极相斥力的作用,这两种作用使分闸的速度较传统接触器快很多,经检测,永磁交流
接触器分闸时间一般小于25ms,而传统接触器分闸速度一般在80ms以上。此外,线圈和
铁芯的发热会降低主触头容量,电压波动导致的吸力不够或振颤会使传统接触器主触头发
热、拉弧甚至熔焊。永磁交流接触器触头寿命与传统交流接触器触头相比,在同等条件下寿
命提高3-5倍。
⑥. 防电磁干扰:
永磁交流接触器使用的永磁体磁路是完全密封的,,在使用过程中不会受到外界电磁干
扰,也不会对外界进行电磁干扰。
⑦ .智能防晃电:
控制电子模块控制设定的释放电压值,可延迟一定时间再发出反向脉冲电流以达到低电
压延时释放或断电延时释放,使其控制的电机免受电网电压波动(晃电)而跳停,从而保持
生产系统的稳定。尤其是装置型连续生产的企业,可减少放空和恢复生产的电、蒸汽、天然
气消耗和人工费、设备损坏修理费等。

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