接触器原理及结构解析
接触器的工作原理及作用
接触器的工作原理及作用
一、什么是接触器
接触器是一种自动电磁开关,通过电磁力使触头闭合和断开,从而接通和断开电流。
另外,接触器还具有低压释放功能,适用于频繁操作和运行距离控制。
二、接触器的作用
1.在电工学上,接触器通常用于控制电动机,因为它们可以快速切断交流和直流主电路,并经常打开和关闭大电流控制电路,
2.接触器还可以用于控制工厂设备,电加热器,机床以及各种功率单元和其他功率负载。
接触器不仅可以连接和切断电路,还可以释放低压保护。
由于接触器的控制能力大,因此适合频繁操作和远程控制。
三、接触器的工作原理
1.接触器的工作原理是:当接触器线圈通电时,线圈电流会产生磁场,使静铁芯产生电磁吸力来吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作。
常闭触点断开,常开触点闭合。
两者结合在一起。
2.断开线圈电源后,电磁力消失,电枢在释放弹簧的作用下释放,从而恢复了触点,常开触点断开,常闭触点闭合。
直流接触器的工作原理与温度开关相似。
交流接触器结构与工作原理
交流接触器结构与工作原理一、引言交流接触器是一种常用的电气控制设备,广泛应用于各种电力系统中。
本文将详细介绍交流接触器的结构和工作原理。
二、交流接触器的结构交流接触器通常由以下几个部分组成:1. 触点:交流接触器的核心部件,负责打开和关闭电路。
触点通常由银合金材料制成,具有良好的导电性和耐磨性。
2. 线圈:用来产生磁场的线圈,通常由铜线绕制而成。
线圈的电流通过触点控制触点的状态。
3. 弹簧:用来控制触点的闭合和断开。
弹簧通常由高弹性的材料制成,可以确保触点的可靠性和稳定性。
4. 磁系统:用来产生磁场的部分,通常由铁芯和线圈组成。
磁场的产生和消失控制着触点的闭合和断开。
三、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步骤:吸合和释放。
1. 吸合:当线圈通电时,线圈中产生的磁场会吸引铁芯,使得触点闭合。
闭合的触点可以导通电路,使得电流流过负载。
2. 释放:当线圈断电时,磁场消失,铁芯失去吸引力,触点会因弹簧的作用力而断开。
断开的触点会切断电路,停止电流流过负载。
四、交流接触器的应用交流接触器广泛应用于各种电力系统中,常见的应用包括:1. 电动机控制:交流接触器可以用来控制电动机的启动和停止,保护电动机免受过载和短路的损坏。
2. 照明控制:交流接触器可以用来控制照明电路的开关,实现照明的自动化控制。
3. 电力系统保护:交流接触器可以用来监测电力系统中的电流和电压,当电流或电压超过设定值时,触点会自动断开,以保护电力系统的安全运行。
五、交流接触器的优点和注意事项交流接触器具有以下优点:1. 高可靠性:交流接触器的触点采用银合金材料制成,具有良好的导电性和耐磨性,可以确保长时间的稳定工作。
2. 高灵敏度:交流接触器的触点可以在微小的电流和电压下工作,可以实现精确的控制。
3. 长寿命:交流接触器的触点经过特殊处理,具有较长的使用寿命。
4. 安装方便:交流接触器体积小,安装方便,可以节省空间。
在使用交流接触器时,需要注意以下事项:1. 选择合适的型号和规格,确保交流接触器能够适应实际工作环境和负载要求。
接触器工作原理及接法
接触器工作原理及接法
接触器是一种电气控制器件,其工作原理是通过控制电磁铁的通断来实现电路的开关,由于其具有较大的容量和较高的可靠性,被广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。
接触器的主要构成部分包括电磁铁、触点、导电材料等。
当电磁铁受到电流的激励时,会产生磁场,磁场作用于触点上的导电材料,使得触点产生吸引力而闭合。
反之,当电流停止流过电磁铁时,触点因失去吸引力而打开。
根据控制电磁铁的通断方式,接触器可分为直流接触器和交流接触器。
直流接触器通常采用励磁线圈与电磁铁连接并串联一个压敏电阻,以平衡线圈感抗的影响。
而交流接触器则通过在电磁铁线圈中串联一个铁芯,以提供对感抗电流的补偿。
接触器的接法通常分为控制电路与被控电路两部分。
控制电路通过控制电源、控制按钮等元件,向电磁铁提供激励电流,以使接触器闭合或打开。
被控电路则是通过触点与外部电路相连,完成电路的开关功能。
为了保证接触器的可靠性和延长其使用寿命,通常还会采取一些保护措施。
例如,通过在触点上加装弧灭灯容量、采用专用浪涌吸收器、安装熔断器等,来对接触器进行过流、过压、过载等保护。
综上所述,接触器的工作原理是通过控制电磁铁的通断,实现
电路的开关。
通过不同的接法和保护措施,能够满足各种电气控制需求,并保证设备的安全和稳定运行。
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常用的电气控制装置,用于控制电路的开关。
它可以实现对电路的自动控制,广泛应用于工业生产、电力系统、交通运输等领域。
了解交流接触器的结构和工作原理对于电气工程师和相关行业的从业人员非常重要。
本文将详细介绍交流接触器的结构和工作原理。
一、结构交流接触器通常由电磁系统、触点系统、弹簧系统和外壳组成。
1. 电磁系统:交流接触器的电磁系统是其核心部份,用于产生磁场以控制触点的闭合和断开。
电磁系统通常由电磁线圈和铁芯组成。
电磁线圈是由绝缘导线绕制而成,当通电时会产生磁场。
铁芯起到集中磁力线的作用,增强电磁系统的磁力。
2. 触点系统:交流接触器的触点系统用于实现电路的开关功能。
触点通常由主触点和辅助触点组成。
主触点负责承载电流,辅助触点则用于辅助控制电路。
触点采用导电材料制成,通常是银合金或者铜合金,具有良好的导电性和耐磨性。
3. 弹簧系统:交流接触器的弹簧系统用于控制触点的闭合和断开。
弹簧通常由弹簧片和弹簧片座组成。
当电磁系统通电时,弹簧片受到电磁力的作用,使触点闭合。
当电磁系统断电时,弹簧片恢复原状,触点断开。
4. 外壳:交流接触器的外壳起到保护内部元件的作用,同时也起到隔离和防护的作用。
外壳通常由绝缘材料制成,能够防止电流外泄和触电事故的发生。
二、工作原理交流接触器的工作原理可以简单概括为:通过电磁系统产生磁场,使触点闭合或者断开,从而控制电路的通断。
具体来说,交流接触器的工作过程如下:1. 电磁系统工作:当交流接触器通电时,电磁线圈中的电流激励产生磁场。
磁场作用于铁芯上的吸引片,使其受力并向下挪移。
2. 触点闭合:吸引片向下挪移时,通过连杆机构将力传递给触点系统。
触点系统受到力的作用,使主触点和辅助触点闭合。
闭合后,电路中的电流可以通过触点流动。
3. 电路通断:当触点闭合后,电路中的电流可以正常通断。
触点的闭合和断开状态由电磁系统的通断控制。
4. 断电状态:当交流接触器断电时,电磁线圈中的电流消失,磁场消失。
接触器的结构与原理
接触器的结构与工作原理
接触器按流过其主触点的电流的性质分为直流接触器和交流接触器。
交流接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及其他部分组成。
(1)电磁机构。
电磁机构包括线圈、铁心和衔铁,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点实现闭合与断开。
为了消除衔铁在铁心上的振动和噪声,铁心用硅钢片叠压而成,上面设有短路环。
(2)触头系统。
触头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电路,控制较大的电流,它有3对触点,接在主电路中;而辅助触点和线圈接在控制电路中,以满足各种控制方式的要求,其中线圈未通电时处于断开状态的触点称为动合触点,而处于闭合状态的触点称为动断触点。
(3)灭弧装置。
通常主触点额定电流在10A以上的接触器都带有灭弧装置,其作用是减小和消除触点电弧,确保操作安全。
当接触器线圈通电后,在铁心中将产生磁通及电磁吸力,此电磁吸
力将克服弹簧弹力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,动断触点断开,动合触点闭合,互锁或接通线路;当线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧弹力,使得衔铁释放,触点机构复位,解除互锁或断开线路。
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常用的电气控制器件,用于控制电路的开关和断开。
它由电磁系统和机械系统组成,通过电磁力来控制机械连接和断开电路。
本文将详细介绍交流接触器的结构和工作原理。
一、结构交流接触器通常由以下几个部分组成:1. 电磁系统:包括电磁铁和电磁线圈。
电磁铁由铁芯、固定触点和动触点组成。
电磁线圈通过通电产生磁场,使得电磁铁的动触点与固定触点连接或断开。
2. 机械系统:包括触点和传动机构。
触点由固定触点和动触点组成,通过机械连接与电磁铁相连。
传动机构用于将电磁铁的动作传递给触点,实现电路的开关和断开。
3. 外壳:用于保护内部元件,防止触电和外界环境的干扰。
二、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:当交流接触器的线圈通电时,电流通过线圈产生磁场。
这个磁场作用于电磁铁上的动触点,使其受到电磁力的吸引,与固定触点接触,从而闭合电路。
在这个过程中,电流从线圈流向电磁铁,产生磁场,进而产生吸引力。
2. 分离过程:当交流接触器的线圈断电时,磁场消失,电磁铁上的动触点不再受到吸引力,与固定触点分离,电路断开。
在这个过程中,线圈中的电流消失,磁场消失,吸引力也消失,触点恢复到初始状态。
三、工作特点交流接触器具有以下几个特点:1. 高可靠性:交流接触器的触点采用优质导电材料制成,具有良好的导电性和耐磨性,能够长时间稳定工作。
2. 大容量:交流接触器能够承受较大的电流和电压,适用于各种工业控制电路。
3. 快速响应:交流接触器的动作速度较快,能够在短时间内实现电路的开关和断开。
4. 长寿命:交流接触器的结构坚固,使用寿命长,能够承受较大的负载和频繁的开关操作。
5. 安全可靠:交流接触器采用可靠的绝缘材料和防护措施,能够防止触电和外界环境的干扰。
四、应用领域交流接触器广泛应用于各个领域的电气控制系统中,常见的应用包括:1. 电动机控制:交流接触器可以用于控制电动机的启动、停止和反转,实现电动机的正常运行。
正泰接触器原理-概述说明以及解释
正泰接触器原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述正泰接触器是一种电气控制器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。
它的作用是在电路中建立或中断电流的路径,用于控制电气设备的运行和保护。
正泰接触器在电力系统中的作用相当重要,对于电路的可靠性和稳定性起着至关重要的作用。
正泰接触器的工作原理是基于电磁吸合和释放的原理。
当电磁线圈通电时,产生的磁场会吸引接触器内部的铁心,使接触器闭合,形成通路,电流通过。
当电磁线圈断电时,磁场消失,接触器弹簧的力量会将铁心推出,接触器打开,中断电流。
通过控制电磁线圈通断电,可以实现对电流的控制和切换。
正泰接触器具有很多优点,如结构紧凑、可靠性高、使用寿命长等。
它能承受较大的电流和电压,适用于不同的电路需求。
同时,正泰接触器还具备耐热、耐腐蚀等特性,适应各种复杂的工作环境。
随着电力系统的发展和工业自动化的推进,正泰接触器在未来的应用前景十分广阔。
它不仅在传统的电力系统中发挥重要作用,还可以应用于智能电网、新能源装备等领域。
正泰接触器的技术也在不断创新和改进,以适应不断变化的电气控制需求,提高系统的安全性和稳定性。
综上所述,正泰接触器作为一种重要的电气控制器件,通过电磁原理实现电路的控制和保护。
它具备多种优点,广泛应用于电力系统和工业自动化等领域。
未来,随着电力系统的发展和技术的进步,正泰接触器将有更加广阔的应用前景,并为电气控制领域的发展做出更大的贡献。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:在本文中,将对正泰接触器的原理进行详细讨论。
文章分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分首先对正泰接触器进行了概述,介绍了它的基本定义和作用。
接着,文章描述了整篇文章的结构安排,说明了各个章节的主要内容和目的。
最后,明确了本文的目的,即通过对正泰接触器原理的解析,提供读者对该设备的深入理解。
正文部分是本文的核心部分,主要介绍了正泰接触器的工作原理。
首先,文章会对正泰接触器的定义和作用进行详细说明,包括它在电气控制系统中的作用和应用场景。
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设备,主要用于控制电路的开关和断开。
它由电磁铁和触点组成,通过电磁铁的吸合和释放来控制触点的闭合和断开。
交流接触器广泛应用于工业自动化、电力系统和家用电器等领域。
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. 电磁铁:电磁铁是交流接触器的核心部件,它由线圈和铁芯组成。
线圈通电时会产生磁场,磁场作用于铁芯,使其产生吸引力。
电磁铁的吸合和释放决定了触点的闭合和断开。
2. 触点:交流接触器通常包含一对主触点和一对辅助触点。
主触点用于控制大电流电路的开关,辅助触点用于控制小电流电路的开关。
触点通常由铜合金制成,具有良好的导电性和耐磨性。
3. 弹簧:弹簧用于保持触点的闭合或断开状态。
当电磁铁吸合时,触点闭合,弹簧被压缩;当电磁铁释放时,触点断开,弹簧恢复原状。
4. 引线端子:交流接触器上有多个引线端子,用于连接电源和控制电路。
引线端子通常采用螺旋式连接,可靠性高,方便安装。
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阶段:吸合阶段和释放阶段。
1. 吸合阶段:当通电时,电磁铁的线圈产生磁场,磁场作用于铁芯,使其产生吸引力。
吸引力使得电磁铁的活动部件向触点方向移动,压缩触点弹簧,使主触点闭合。
闭合的触点导通电流,控制电路闭合,被控制设备开始工作。
2. 释放阶段:当断电时,电磁铁的线圈停止通电,磁场消失,吸引力消失。
触点弹簧的作用力使得活动部件向原位置回复,触点断开。
断开的触点导电断开,控制电路断开,被控制设备停止工作。
交流接触器的工作原理基于电磁铁的吸合和释放,通过控制电磁铁的通断来实现触点的闭合和断开,从而控制电路的开关和断开。
三、交流接触器的应用交流接触器广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:1. 工业自动化:交流接触器可用于控制各种电动机、电炉、电磁阀等设备,实现自动化生产线的控制和调度。
2. 电力系统:交流接触器可用于控制电力系统中的开关设备,如断路器、隔离开关等,确保电力系统的安全运行。
交流接触器工作原理及内部结构图解
交流接触器工作原理及内部结构图解交流接触器是一种主触点常开的、三极的、以空气作灭弧介质的电磁式交流接触器。
其组成部分包括:线圈、短路环、静铁芯、动铁芯、动触头、静触头、辅助常开触头、辅助常闭触头、压力弹簧片、反作用弹簧、缓冲弹簧、灭弧罩等原件组成,交流接触器有CJO、CJIO、CJ12等系列产品,我国常用的CJO一20型交流接触器的外形结构如图其主要组成部分如下图所示:电磁系统:它包括线圈、静铁心和动铁心(又称衔铁)。
触点系统:它包括主触点和辅助触点。
主触点允许通过较大的电流,起接通和切断主电路的作用,通常以主触点允许通过的最大电流(即额定电流)作为接触器的技术参数之一。
辅助触点只允许通过较小的电流,使用时一般接在控制电路中。
交流接触器的主触点一般为常开触头,辅助触头有常开的也有常闭的。
额定电流较小的接触器,具有四个辅助触点;额定电流较大的,具有六个辅助触点。
CJ10-20型接触器的三个主触点是常开的;它有四个辅助触点,二个常开,二个常闭。
所谓常开、常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态,即常开触头是指线圈未通电时,其动、静触头是处于断开状态,线圈通电后就闭合,所以常开触头又称动合触头常闭触头是指线圈未通电时,其动、静触头是闭合的:.而线圈通电后,则断开,所以常闭触头又称动断触头。
灭弧装置灭弧装置的使用是迅速切断主触点开断时的电弧,可以看作是一个很大的电流,如不迅速切断,将发生主触点烧毛、熔焊等现象,因此交流接触器一般都有灭弧装置。
对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灾弧。
交流接触器的工作原理结构如右图所示,当线圈通电时,铁芯被磁化,吸引衔铁向下运动,使得常闭触头断开,常开触头闭合。
当线圈断电时,磁力消失,在反力弹簧的作用下,衔铁回到原来位置,即使触头恢复到原来状态。
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接触器工作原理及接法
接触器工作原理及接法
接触器是一种电气控制器件,其主要功能是通过控制开关的动作来实现电路的通断。
接触器通常由电磁系统和接点系统组成。
接触器的工作原理如下:
1. 当电流通过接触器的电磁线圈时,电磁力产生。
这使得电磁铁的铁芯吸引,同时从电磁系统中拉动连接在铁芯上的机械触点。
2. 通过这种力的作用,接触器的触点会闭合或断开,从而改变电路的连接状态。
接触器的接法取决于具体的控制需求,常见的接法如下:
1. 直流接法:将电源的正极和接触器的通电端连接在一起,接触器的另一端与负极相连。
当电流通过电磁线圈时,触点闭合,电路通断。
2. 交流接法:将电源的一相与接触器的通电端相连,接触器的另一端与电源的另一相或零线相连。
通过交流电的正反周期性变化,使得接触器的触点在周期性闭合与断开之间切换,从而控制电路的通断。
此外,接触器还可以根据需要进行并联或串联连接,以实现更复杂的控制功能。
德力西接触器结构原理
德力西接触器结构原理
德力西接触器是一种常用的电器元件,它的结构原理是通过机械接触来实现电路的开闭。
接触器通常由触点、电磁线圈、弹簧、固定螺栓等部分组成。
接触器的触点是实现电路开闭的关键部分。
触点通常由铜合金制成,具有良好的导电性能和耐磨性。
当接触器电磁线圈通电时,产生的磁场会使触点吸合或断开,从而实现电路的闭合或断开。
触点的闭合或断开受到弹簧的控制,当电磁线圈通电时,弹簧被压缩,使触点闭合;当电磁线圈断电时,弹簧的弹力使触点断开。
接触器的电磁线圈是控制触点闭合和断开的部分。
电磁线圈通常由绝缘线圈和铁芯组成,当电流通过线圈时,产生的磁场可以吸引或释放铁芯,进而控制触点的状态。
电磁线圈的工作电压和电流决定了触点的承载能力和响应速度。
接触器还包括固定螺栓等部分,用于固定接触器的位置和连接电路。
德力西接触器的工作原理是:当控制电路通电时,电流通过电磁线圈,产生磁场使触点闭合;当控制电路断电时,电磁线圈失去磁场,触点由于弹簧的作用力断开。
通过这样的开闭动作,接触器可以实现对电路的控制。
德力西接触器的结构原理简单明了,可靠耐用,广泛应用于各种电气设备和系统中。
它在电力系统、电机控制、工业自动化等领域起
着重要作用。
德力西接触器的不断发展和创新,使其在电路控制领域有着更加广泛的应用前景。
无论是在家庭用电还是工业生产中,德力西接触器都发挥着重要的作用,为我们的生活和工作提供了便利和安全。
交流接触器工作原理及接法
交流接触器工作原理及接法
接触器是一种电气控制装置,用于通过控制电磁铁的吸合和分离来控制电路的通断。
接触器工作原理主要分为两部分:电磁铁原理和接点原理。
1. 电磁铁原理:接触器内部设置了一对互相连接的线圈,其中一圈为控制线圈,另一圈为励磁线圈。
当控制线圈通电时,产生的电流在励磁线圈内形成磁场,使得励磁线圈内的铁芯磁化。
磁化后的铁芯吸引固定在上面的铁芯吸盖,从而使接点闭合;控制线圈断电时,则铁芯失去磁化,吸盖弹开,接点分离。
2. 接点原理:接触器的接点一般分为主触点和辅助触点。
主触点负责控制主电路的通断,一般为负载较大的电流;辅助触点用于连接控制线路,一般为负载较小的电流。
如此一来,通过控制线圈的通断,可以间接控制主电路的通断。
关于接法,接触器一般有多个端子,包括控制线圈端子和主辅触点端子。
根据具体的电路和需求,接触器可以灵活地选择不同的接法。
一般有以下几种常见的接法:
1. 直接控制法:将控制线圈与控制信号源直接连接,通过信号源的通断来控制接触器的闭合和分离。
2. 基本控制法:将控制线圈与控制信号源串联一个控制保护继电器,该继电器在线圈中设置一个额定电流之下的保护断路器或空气开关,起到保护控制线圈的作用。
当断路器跳闸时,断开控制信号源,接触器分离。
3. 双线控制法:将控制线圈与两个并联的控制信号源相连,任何一个信号源通电时,都会使接触器闭合。
以上只是接触器的一些基本工作原理和常见接法介绍,具体使用时还需根据实际情况和需求进行选择和设计。
接触器的结构及工作原理
接触器的结构及工作原理
接触器是一种电气设备,通常由电磁线圈、触点和连接器件组成。
1. 电磁线圈:接触器内部包含一个电磁线圈,通过通电产生电磁力。
2. 触点:接触器的主要部分是触点,它由静触点和动触点组成。
静触点固定不动,而动触点受电磁力控制,可以打开或关闭电路。
3. 连接器件:接触器还包括连接器件,用于连接电源线、控制线和负载线。
接触器的工作原理如下:
1. 无电流状态:当没有电流通过电磁线圈时,触点处于静止状态,通常是闭合的,电路是通畅的。
2. 施加电流:当通电时,电磁线圈产生电磁力,作用于动触点,将其吸引到静触点处。
3. 打开电路:当动触点与静触点接触时,电路被打开,电流无法流动。
4. 断开电流:当停止通电时,电磁力消失,动触点回到初始位置,与静触点再次闭合,电路重新通畅。
接触器常用于大功率电路的开关控制,其主要功能是通过电磁力控制电路的开闭,实现对负载电流的切换和控制。
交流接触器的结构和工作原理
交流接触器的结构和工作原理交流接触器属于控制类电器,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。
一、交流接触器的结构交流接触器主要由四部分组成:1、电磁系统包括吸引线圈、静铁芯、动铁芯(衔铁)、分闸弹簧和铁芯短路环几部分。
1)吸引线圈加上电压后产生电流,形成磁场,衔铁被吸向静铁芯,带动主触点闭合,辅助触点常开闭合,常闭打开。
电磁线圈断电时,在分闸弹簧作用下,衔铁恢复原位,主触头分闸,辅助触点也各自恢复原位。
2)交流电的周期性变化使衔铁产生抖动和噪声,容易造成触点烧损,为了消除振动,在铁芯的端面局部镶嵌一个闭合的铜环,称为短路环。
当磁通穿过短路环时,在短路环上产生感应电流,由此产生一个反磁通与主磁通叠加,使穿过短路环的合成磁通与没有短路环磁路中的磁通有一个相位差,即这两部分磁通的变化有一个时间差,不会同时经过零点,从而保证磁铁的可靠吸合防止出现振动。
2、触头系统包括三组主触头和几组常开、常闭辅助触头,和动铁芯连在一起互相联动。
主触头的作用是接通和分断主回路,控制较大电流;辅助触头在控制回路中满足各种控制方式的要求。
3、灭弧装置1)灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠地熄灭,以减少电弧对触点的损伤。
2)容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。
对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
4、绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、接线柱等。
二、交流接触器的工作原理当接触器线圈通电时,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;当接触器线圈断电时,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。
三、电磁式交流接触器的结构和工作原理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、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
接触器的结构及工作原理.
A以上)的接触器常采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧结构。
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第1章
反力装置:由反力弹簧、缓冲弹簧和触点弹簧组成。反力弹簧的作用是当吸引 线圈断电时,迅速使主触点和辅助触点断开。缓冲弹簧的作用是缓冲衔铁在吸合 时对铁心和外壳的冲击力。触点弹簧的作用是增大动、静触点之间的压力,使之 良好接触以降低接触电阻,避免因触点接触不良而产生的故障现象。 支架与底座:用于接触器的固定和安装。
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第1章
灭弧装置:接触器主触点分断大电流电路时,在动、静
触点之间往往会出现强烈火花,这实际上是一种气体放
电现象,称为“电弧”。电弧一方面会烧坏触点,另一 方面会使电路切断时问延长,甚至会引起事故,因此灭 弧是接触器的重点任务。对于小容量的接触器(10 A以 下),常采用双断口桥形触点以利于灭弧。容量较大(20
第1章
1.2.1 接触器的结构及工作原理
1. 交流接触器外形及结构
主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置、反力装置、支架与底座等组成
图1-13
交流接触器的外形及结构
a)外形 b)结构
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第1章
电磁系统:由吸引线圈、铁心及衔铁组成。它的作用是将
电磁能转换成机械能,带动触点使之闭合或断开。 触点系统:触点是接触器的执行元件,用来接通和断开电 路。接触器触点系统包括主触点和辅助触点。主触点容量 大,用于接通或断开主电路,根据其容量大小,有桥式触 点和指形触点两种形式。辅助触点容量小,用于通断控制 电路。
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第1章
(2)交流接触器的工作原理
接触器的工作原理及作用
接触器的工作原理及作用
接触器是一种电气控制设备,广泛应用于各种电气系统中,其主要作用是用来控制电动机的启停和正反转。
接触器的工作原理是利用电磁原理,通过控制电磁铁的通断来实现电路的开闭,从而控制电动机的运行状态。
接触器由电磁铁和触点组成,电磁铁是接触器的控制部分,触点则是接触器的执行部分。
当电磁铁通电时,产生磁场使触点闭合,电路通电,电动机启动;当电磁铁断电时,磁场消失触点打开,电路断电,电动机停止。
这就是接触器的基本工作原理。
接触器的作用主要有以下几点:
1. 控制电动机的启停,通过控制接触器的通断,可以实现电动机的启停控制,保证电动机按需工作,提高电动机的使用寿命。
2. 控制电动机的正反转,接触器还可以通过控制电动机的正反转,实现电动机的正反转功能,满足不同工作状态下的需求。
3. 保护电路和设备,接触器可以在电路出现故障时,通过断开电路,保护电动机和相关设备,避免因故障造成设备损坏。
4. 节能减排,通过合理使用接触器,可以实现电动机的节能运行,减少能耗,降低生产成本,达到节能减排的目的。
总之,接触器作为一种重要的电气控制设备,其工作原理简单而有效,作用广泛而重要。
在工业生产和日常生活中都有着不可替代的作用,对于掌握其工作原理和作用,对于提高电气系统的控制效率和安全性都具有重要意义。
交流接触器工作原理
交流接触器工作原理
接触器是一种电动装置,用于控制电流的开关操作。
它的工作原理基于电磁吸合的现象。
接触器主要由电磁铁和触点组成。
电磁铁包括绕组和铁芯,在通电时会产生磁场。
触点则是由导电材料制成的两个金属片,在正常情况下是分离的。
当通电时,电磁铁产生的磁场会吸引金属片,使其相互接触。
这样,电流就可以流经接触器中的闭合回路,实现电路的开和关。
当断电后,电磁铁的磁力消失,金属片会因为弹力的作用分离,使得电路断开,停止电流的流动。
接触器的工作原理可以类比于电磁继电器。
它们的区别在于接触器一般用于较大电流的控制,而继电器主要用于信号的传递。
接触器广泛应用于起动电动机、控制电路以及电力系统等领域。
总之,接触器通过电磁铁产生的磁场吸引触点实现电路的闭合和断开,从而控制电流的开关操作。
这种工作原理使得接触器具有可靠性高、承载电流大的特点。
接触器工作原理及结构
交流接触器1 用途的分类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。
这里主要介绍常用的交流接触器。
交流接触器又可分为电磁式和真空式两种交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。
2 型号说明(1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。
(2)交流接触器型号为CJ。
直流接触器型号为CZ。
3 电磁式交流接触器的结构和工作原理交流接触器的原理、选择和接法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。
交流接触器主要有四部分组成:(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。
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。
接触器工作原理及构造PPT优秀版
交流接触器的工作原理
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。
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山” 字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工 作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加 上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
交流接触器基本结构
1一灭弧罩
A、当线圈加上额定控制电压时,线圈电流产生磁场,使静铁心产生足够的2一电磁触吸力点,压克服力反弹弹力簧弹片簧的作用,将动铁心吸合。 (及3陶)土灭灭弧弧装罩置灭弧容。量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接3触一器,主常触采用点双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧
• 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。
• 交流接触器主要有四部分组成:(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。
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。
交流接触器线圈的阻抗:包括直阻和感抗两部分,交流阻抗较大,线圈的9电一流一动般铁很小心,而电压不同,电流也随之不同。
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选型方法---查表法,在产品样本中直接列出在不同额定 工作电压下的额定工作电流和可控制电动机的功率,以免除用 户的换算,这时可以按电动机功率或额定工作电流,用查表法 选用接触器。
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第三章 西门子接触器介绍
3.2 使用类别
使用类别
根据IEC947-5-1,中间继电器的应用范畴从 AC12 15,DC 12 14 共7种
什么是 ?
AC 12 电阻性负载 AC13 带变压器隔离的固态负载
AC14 小容量的电磁负载
DC 14 控制直流电磁铁负载
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第一 三章 概西门述子接触器介绍
13.43 产品概览
每种应用都有合适的接触器
应用 交流电路接触器 使用类别
AC-1 至 AC-4 AC-1 3 极 AC-1 4 极
操作电压 DC12~250V
常见接触器主要品牌如下:
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第三章 西门子接触器介绍
3.1 线圈操作电压
单独使用或者装在启动器中使用的电磁式接触器,在其额 定控制电源电压US的85%---110%之间任何值应可靠的闭合,此 范围的85% US,适用于下限值,110% US,适用于上限值。
接触器释放和完全断开的极限值是其额定控制电源电压US 的20%---75%(交流)和10%---75%(直流)。此范围的20% US (交流)或者10% US (直流)适用于完全断开的上限值,75% US (交直流)适用于保持闭合的下限值。
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第三章 西门子接触器介绍
3.2 使用类别
使用类别 根据IEC947-4-1,接触器的应用范畴从 AC1-8b, DC 1-6共14种
什么是
?
AC 1 无感或低感负载 如 电阻炉
AC 2
绕线式感应电动机 如 滑环电动机 (起动, 反接制动)
AC 3 鼠笼式感应电动机 如 鼠笼电动机 (起动, 断开)
闭合的极限值是在周围空气温度+40 ℃,线圈在100% US , 下持续通电达到稳定温升后确定的。
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第三章 西门子接触器介绍
3.1 线圈操作电压
释放的极限值是线圈电路电阻在-5℃时确定的,此值可用 在正常室温下获得的数值换算求得。
上述极限值适用于直流和规定频率的交流。 电气—气动或气动接触器在其额定气源压力的85%和110 %范围内均应可靠地闭合,在额定气源压力的75%和10%的范围 内断开。
接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生 磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。 接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线 圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭 弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈 通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生 电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭 触头断开;常开触头闭合,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,使触头复原:常闭触头 闭合;常开触头断开。
3TD 3TE 3TW
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第一 三章 概西门述子接触器介绍
13.43 产品概览
SIEMENS 接触器- 可靠的控制 3TB 40~44 交流接触器 3TF 30~56 交流接触器 3TF 57交流接触器 3TF 68/69 真空接触器 3TD 机械连锁可逆接触 器
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第一 三章 概西门述子接触器介绍
13.43 产品概览
SIEMENS 接触器- 可靠的控制
3TF30~56/57 交流接触器 额定电压: 690~1000V
4~250 KW 9~500 A 380V,AC-3) 机械寿命: 300~1500 万次 电气寿命: 120 万次(AC-3) 交流操作 (50/60 HZ) 操作电压 AC24~500V 直流操作
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第一章 概述
1.1 接触器工作原理
接触器工作原理图
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第一章 概述
1.1 接触器分类
·根据控制线圈的电压不同,可分为: 直流接触器 交流接触器。
·按操作机构分为: 电磁式接触器 液压式接触器 气动式接触器
·按动作方式分为: 直动式接触器 转动式接触器
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第二章 接触器品牌介绍
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第三章 西门子接触器介绍
3.2 使用类别
AC-2负载的特点---绕线式电动机类负载下接触器的接 通电流与分断电流均为2.5倍电动机的额定电流Ie 。
AC-3负载的特点---笼型电动机的起动电流约为6倍电动 机额定电流Ie,接触器分断电流为电动机额定电流Ie。
AC-4负载的特点---当电动机处于点动或需反向运转、反 接制动时,负载与AC-3不同,其分断电流为6Ie 。
直流电路接触器
使用类别
DC-1, DC-3和 DC-5
接触器类型
3TF3, 3TF4, 3TF5 3TK48, 3TK56 3TK3, 3TK7
3TC4, 3TC5, 3TC7
中间继电器 使用类别
AC-14, AC-15, DC-13
接触器组合装置 用于可逆控制 用于星-三角起动 电动机组合起动器
3TH3, 3TH4, 3TH8
目录
第一章 概述
1.1 接触器基本概念 1.2 接触器工作原理 1.3 接触器分类
第二章 接触器品牌介绍
第三章 西门子接触器介绍
3.1线圈操作电压
3.2使用类别
3.3 产品概览 3.4 3TF系列型号说明
第四章 西门子接触器行业应用
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第一章 概述
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第一章 概述
1.1 接触器基本概念
AC 4
鼠笼式感应电动机的起动,反接制动,反向 运转及点动
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第三章 西门子接触器介绍
3.2 使用类别
控制电热设备用交流接触器的选用 这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动 范围很小,按使用类别分属于AC-1。 选用接触器时,按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电 热设备的工作电流的1.2倍。
第一 三章 概西门述子接触器介绍
13.43 产品概览
SIEMENS 接触器- 可靠的控制 3TB40~44 交流接触器
额定电压: 690V
4~15 KW 9~32 A (380V,AC-3) 机械寿命: 1000 万次 电气寿命: 100 万次(AC-3) 交流操作 (50/60 HZ) 操作电压 AC24~380V 可带辅助触点 最多 2NO + 2NC