交流接触器的选用:接触器的额定参数主要根据被控设备的电压、电流、功率、频率及工作制等来确定。(1)接触器的线圈电压一般按控制线路的额定电压选择,考虑到控制线路的安全性,通常按低电压进行选择,可简化线路,方便接线。(2)交流接触器的额定电流选择需考虑负载类型、使用环境和持续工作时间。接触器额定电流是指接触器在长期工作下的较大允许电流,持续时间≤8 h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其触点表面的氧化膜没有机会得到去除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。(3)负载操作频率和工况对交流接触器容量的选择影响较大。当负载的操作频率超出接触器额定操作频率时,应适当加大接触器的触点容量。对频繁启动和断开的负载,接触器的触点容量应相应提高,以减轻触点烧蚀,延长使用寿命。交流高压真空接触器不受频繁操作影响,使用寿命较长。广东交流中压真空接触器优点

触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。广东交流中压真空接触器优点高压真空接触器具有较高的绝缘水平,能够有效防止电击事故发生。

接触器的作业原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会发生磁场,发生的磁场使静铁芯发生电磁吸力吸引动铁芯,并带动沟通接触器点动作,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,衔铁在开释绷簧的作用下开释,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的作业原理跟温度开关的原理有点相似。交流接触器使用主接点来控制电路,用辅佐接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点,而辅佐接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也常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的。交流接触器动作的动力源于沟通通过带铁芯线圈发生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其间一个固定铁芯,套有线圈,作业电压可多种选择。
有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。但必须注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,以致使流过积极的电流不是平均分配。所以,两析并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。有时,可将接触器的几个极串联起来使用,由于触头断口的增多可以将电弧分割成许多段,提高了灭弧能力,加速电弧的熄灭。所以几个极串联后可以提高其工作电压,但不能超过接触器的额定绝缘电压。串联后的接触器的约定发热电流和额定工作电流不会改变。交流高压真空接触器具备很高的可靠性和长寿命,降低了维护和更换的频率和成本。

辅助触点可以分为常开点NO和常闭点NC,NO常开点通常用作交流接触器自身的互锁电路,和启动按钮并联,在启动按钮弹开的时候,可以保持电路运行!NC常闭点通常用作交流接触器的互锁电路,2个或者多个接触器共同使用的时候,可以使用接触器的互锁电路,互锁的主要目的是不让电动机同时运行。交流接触器辅助触点NO和NC除了自锁和互锁的功能外,还可以进行信号的传递。举个较简单的例子:交流接触器控制电动机的停止和运行,这个时候NO辅助点可以串联一个LED指示灯,用来表示电路运行,NC也可以串联一个LED指示灯,用来表示电路停止,这都是交流接触器辅助触点NO和NC的传递信号的功能。交流接触器一般用来启动设备,通过不同的控制接线方法控制电动机的正反转、启停;同时还可以通过控制电缆的长短来实现远程控制;改变接法还可以实现多地控制。交流高压真空接触器的密封性能优异,有效防止气体渗漏和介质污染。河南大电流交流高压真空接触器排行榜
交流高压真空接触器能够快速而可靠地实现断开或接通电路。广东交流中压真空接触器优点
低电流保持控制方式采用单一电源进行供电,以线圈电流作为控制参量,可分为开环和闭环两种控制方式,具体表现为占空比是否恒定。开环控制采用恒定高占空比励磁起动,恒定低占空比进行保持,忽略线圈电阻的影响,因此控制的有效性同样受到温升的制约。而带线圈电流反馈的闭环控制方式通过实时控制线圈电压的占空比,使线圈电流保持在恒定值,可以有效避免温升引发的不可靠吸持问题。为了保证可靠吸持,闭环控制方式通常采用临界吸持电流的数倍作为吸持电流参考值。这将造成额外的能耗,无法实现真正意义的节能运行。而在过低的保持电流控制方式下动、静触头间的电动斥力可能导致接触器不可靠吸持,此外,为了维持恒定的吸持电流,线圈励磁回路的开关电子器件需要不停地通断,将带来附加的开关损耗。上述两种方式均采用固定的保持电压或电流参考值,导致其适应性不强。广东交流中压真空接触器优点
直到输出电流达到预先设定的电流限值im,然后保持输出电流i图3软启动输出特性这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整,对电网影响小。其缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间。(3)突跳起动:在起动开始阶段,让晶闸管在极短的时间内全导通后回落,再按原设定的值线性上升,进入恒流起动,该起动方法适用于重载并需克服静摩擦转矩的起动场合。如我公司450hp的空压机电机的启动采用此方式,这样可以减少启动时的振动。如图4所示。图4带突跳的软启动输出特性软起动运行特点(1)能使电机起动电压以恒定的斜率平稳上升,起动电流小,对电网无冲击电流,减小负载的机械冲击。(2)起动电压上升斜率可调,保...