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电气控制系统常用器件
电器:根据外界施加的信号和要求,能手动或自动地断开或接通电路,断续或连续地改变电路参数,以实现对电或非电对象的切换、控制、检测、保护、变换和调节的电工器械。
低压电器:工作在交流电压AC1200V以下、直流电压DC1500V以下的电器。
采用电磁原理完成上述功能的低压电器称作电磁式低压电器。
按电压等级分:高压电器和低压电器
电磁式低压电器主要结构:触头执行部件要求导电导热性能良好
灭弧装置
电磁机构感测部件
触点的接触形式:1.点接触小电流的电器,如接触器辅助触点和继电器触点
2.线接触通断过程中有滚动,多用于中等容量接触器的主触点
3.面接触多用于较大容量接触器的主触点
触头的结构形式:单断点指形触头和双断点桥式触头
什么是电弧?电弧的危害?
触点间气体在强电场下产生的放电现象,产生高温并发出强光和火花称电弧。
对电器的危害主要为:烧损触点金属表面,降低电器寿命,延长了电路的分断时间,严重时会引起火灾或其它事故。
常用灭弧方法:1.多断点灭弧用于一般交流接触器和小电流接触器
2.磁吹式灭弧在直流接触器广泛应用
3.灭弧栅用于交流灭弧
4.灭弧罩用于交直流灭弧
电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,作用是将电磁能量转换为机械能量。电磁机构由磁路和激磁线圈组成。
磁路主要由铁芯(扩大磁力)、衔铁(连接触点,视磁力情况带动触点动作)空气隙组成。
激励线圈分类:
1.直流线圈直流电磁机构只有线圈发热,铁芯整体钢材,线圈是高而薄的瘦高型,不设线圈骨架,便于线圈接触衔铁散热
2.交流线圈交流电磁机构铁芯存在磁滞和涡流损耗,线圈铁芯均发热,铁芯硅钢片叠制,线圈短而厚的矮胖型,有线圈骨架
为什么在可靠性要求高或操作频繁的场合,一般不采用交流电磁机构?
交流激磁线圈的电流与气隙成正比,一般E形交流电磁机构,激磁线圈通电而衔铁尚未动作时,气隙最大,其电流可能达到吸合后额定电流的10~15倍。如果衔铁卡住不能吸合或动作频繁,交流线圈很可能烧毁。所以在可靠性要求高或者操作频繁的场合,一般不采用交流电磁机构。由于衔铁闭合前后激磁线圈的电流不变,所以直流电磁机构适合于动作频繁的场合,且闭合后电磁吸力大,工作可靠性高。
电磁机构的工作原理常用吸力特性和反力特性来表示。吸力特性反映的是其电磁吸力和气隙长短的关系。
吸力特性:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线。
反力特性:电磁机构使衔铁释放的力与气隙长度的关系曲线。
交流线圈外加电压和气隙变化无关,吸力与气隙大小无关。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。反映在特性图上要保持吸力特性在反力特性上方且彼此靠近。
直流机构释放衔铁时,其反力特性必须大于吸力特性,才能保证衔铁可靠释放。
交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?
交流电磁线圈误接入直流电源,由于交流电磁线圈内阻很小,在直流电路中不存在感抗,所以会产生很大电流,使线圈烧毁。
若直流电磁线圈接入交流电源,由于交流电路中不仅要考虑线圈电阻,还要考虑感抗,使得阻抗较大,电流减小,导致吸力不足,所以会导致工作不可靠,长期不吸合,也会导致直流线圈烧毁。
单相交流电磁机构中为何要设置短路环?
根据电磁机构的工作原理,单相交流电磁机构的电磁吸力是一个两倍于电源频率的周期性变量。当电磁吸力的瞬时值大于反力时,衔铁吸合,当电磁吸力的瞬时值小于反力时,衔铁释放。电源电压变化一个周期,衔铁吸合两次,释放两次,随着电源电压的变化,衔铁周而复始的吸合与释放,使得衔铁产生振动和噪音,这时可在电磁机构中设置短路环,使电磁吸力始终大于反力,使衔铁与铁芯牢牢吸合,这就消除了振动和噪音。
电磁机构的输入/输出特性是一个矩形曲线,此类矩形曲线也称为继电器特性。
接触器QA的作用:1.频繁的接通、分断电路2.远距离控制3.自动控制4.欠压保护/失压保护5.不能分断短路电流
接触器QA的工作原理:当交流接触器线圈通电以后,在铁芯中产生磁通,由此在衔铁气隙处产生吸力,使衔铁产生闭合动作,主触点在衔铁带动下闭合,于是接通了主电路。同时衔铁还带动辅助触点动作,使原来断开的辅助触点闭合,而原来闭合的辅助触点断开。当线圈断电或者电压显著降低时,吸力消失或减弱,小于反力,衔铁在释放弹簧作用下打开,主辅触点又恢复到原来的状态。
直流接触器和电流在20A以上的交流接触器均装有灭弧罩,有的还带栅片和磁吹灭弧装置。
接触器安装辅助触点的目的是使其在控制电路中起联动作用,用于和接触器相关的逻辑控制。辅助触点不装有灭弧装置,因此不能用来分合主电路。
接触器铭牌上额定电压和额定电流指主触点上的额定电压和额定电流。
接触器的额定操作频率:接触器的每小时操作次数,交流最高每小时600次,直流最高每小时1200次。
选择接触器时,
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