接触器的合理选择及故障处理

发布时间:2020-09-28 阅读量:1418 来源: 我爱方案网 作者:

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。


图片3.png

接触器可分为单极、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。


接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下:交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。


负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。


当接触器出现因线圈的故障及处理。线圈的大故障的原因是由于所通过的电流过大导致线圈过热甚至烧毁。线圈电流过大是因为:①线圈匝间短路:由于线圈绝缘损坏或受机械损伤,形成匝间短路或局部对地短路,在线圈中回产生很大的短路电流将线圈烧毁。②铁心与衔铁闭合时有间隙: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,线圈的阻抗最小,通过的电流最大。如果衔铁和铁心间不能完全贴合或有间隙。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。 如果衔铁和铁心间不能完全贴合或有间隙,使得线圈电流增大,导致线圈过热甚至烧毁。如果操作频率过高,也会在巨大的电流冲击下过热导致烧毁线圈。


图片4.png

线圈烧毁后.一般应重新绕制。如果婉路的匝数不多,短路又在靠近线圈的端部,而其余部分尚完好无损。则可拆去已损坏的几圈。其余的可继续使用。 线圈需重绕时,可.从铭牌或手册上查出线圈的匝数和线径,也可从烧毁线圈中测得匝数和线径。线圈绕好后,先放人105℃~1 10龙 的烘箱中预烘3h,冷却至60℃~70℃后,浸绝缘漆,滴尽余漆后放 入110℃一120℃的烘箱中供干.冷却泵常盔即可使用。


推荐阅读:

接触器的选用条件和触头过热处理

RS485 接口的电磁兼容设计

常见锻造机械手解决方案

智能力矩控制功能简介

浅析交流充电桩的互操作性测试标准


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。