交流接触器工作原理
交流接触器的工作原理
交流接触器的工作原理
交流接触器是一种常用的电器元件,主要用于控制交流电路的开关操作。
它的工作原理是利用电磁吸合力和弹簧的弹力相互作用,实现接通和断开电路的功能。
当交流接触器处于断开状态时,电磁线圈中无电流通过,此时弹簧会使触点张开,使得电路断开,不传导电流。
当需要闭合电路时,通常需要一个外部开关或者控制电路通过线圈输入电流。
当线圈中通过电流时,其中产生的磁场会与磁铁的磁场相互作用,从而产生一个电磁吸合力。
这个吸合力会克服弹簧的弹力,使得触点关闭,两个接点之间形成通路。
此时电流可以顺利通过接触器,实现了电路的闭合。
如果外部控制电路断开电流,电磁吸合力消失,弹簧的弹力会将触点分开,打开电路。
在这个过程中,接触器完成了对电路的断开操作。
交流接触器工作原理的关键在于电磁力和弹簧力的平衡。
只有电磁吸合力大于或等于弹簧的弹力时,才能使得触点闭合;而当电磁吸合力小于弹簧的弹力时,触点会自动分开,实现断开电路。
除了电磁吸合力和弹簧力之外,交流接触器还存在一些辅助装置,如电弧熄灭器和阻尼装置等,用于保护触点不受电弧侵蚀,延长接触器的使用寿命。
总而言之,交流接触器通过电磁吸合力和弹簧力的相互作用,实现交流电路的开关操作。
它在电力系统、电机控制和自动化领域等方面有着广泛的应用。
交流接触器的工作原理和检测方法图文教程
交流接触器的工作原理和检测方法图文教程接触器是一种电磁式的自动开关,是一种依靠电磁力的作用是触点闭合或分离的自动电器,用于接通或断开电动机或其他用电设备电路,适用于远距离接通或断开交直流主电路或大容量控制电路。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。
接触器广义上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。
交流接触器主要由四部分组成:(1)电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的,主接点一般是常开接点,而辅助接点常有一对常开接点或常闭接点;(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。
接触器的工作原理是: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。
符号NO表示常开,常开触点通常情况下是断开状态,即线圈未得电的情况下断开的。
NC表示常闭,常闭触点通常情况下是关合状态,即线圈未得电的情况下闭合的。
在A1和A2接线端子之间有线圈的标识,其代表含义如下:M5线圈是交流220v50hz,M7线圈是交流220v50/60hz;Q5线圈是交流380v50hz,Q7线圈是交流380v50/60hz。
交流接触器一般会配合辅助触头使用。
接触器的选型1.主触点的额定电压主触点的额定电压大于负载的额定电压。
2.主触点的额定电流主触点的额定电流大于负载的额定电流。
3.线圈的额定电压线圈的额定电压根据控制回路的电压来选择。
线圈的判断方法1.将指针式万用表拨至“R×100”档,调零或将数字万用表拨至2k档。
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。
控制交流接触器的工作原理
控制交流接触器的工作原理交流接触器是一种电气控制设备,用于控制开关电流较大的电器设备,能够实现电气设备的开关功能。
其工作原理主要是通过感应电磁场的产生和断开,实现电流的接通和断开。
交流接触器由电磁元件和接点组成。
电磁元件包括线圈和磁路,而接点包括固定接点和动触头。
当线圈通电时,产生的磁场会使磁路产生足够强度的磁力,吸引动触头,使固定接点和动触头接触,实现电路的闭合。
当线圈断电时,磁场消失,动触头因弹簧力回归原位,使接点断开,实现电路的断开。
交流接触器的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 电源电压加到线圈上,形成电流:当电源电压加到交流接触器线圈上时,线圈内会形成电流,这个电流会产生磁场。
2. 磁场激励磁路:线圈产生的磁场会激励周围的磁路,磁路上集中了磁力,使得磁路的吸力增大,吸引了动触头。
3. 动触头和固定接点接触闭合:当动触头被吸引后,动触头和固定接点之间接触闭合,电流得以通过,电路得以闭合。
4. 电器设备启动:电路闭合后,外部电源的电流会通过交流接触器,进而流向被控制的电器设备,使其启动工作。
5. 断电时,磁场消失,动触头和固定接点分离:当线圈上的电源电压断电时,磁场消失,动触头会因为弹簧力的作用回归原位,使动触头和固定接点分离,电流中断,电器设备停止工作。
交流接触器的工作原理依赖于电磁吸引力的作用,当线圈通电时,产生的磁场能够吸引动触头,使得接点闭合,从而实现电气设备的开关控制。
与直流接触器相比,交流接触器通电时产生的磁场和力量较大,能够承受更大的电流和电压,具有更好的控制能力和可靠性。
需要注意的是,交流接触器的线圈电压需要和被控制设备的电源匹配,以保证正常工作。
此外,交流接触器在使用过程中也需要注意维护和保养,定期清理接点表面,确保接触良好,以避免因接触不良导致的故障和安全隐患。
总之,交流接触器通过电磁场的产生和断开控制电器设备的开关功能。
通过通断线圈中的电源电压,产生的磁场吸引动触头和固定接点接触闭合,实现电器设备的启动和停止。
交流接触器的工作原理和详细接线法
交流接触器的工作原理和详细接线法
交流接触器的工作原理:
当线圈中通过电流时,线圈产生的磁场会使接触器的铁芯吸引到线圈处,同时压缩机械弹簧力,从而闭合接点。
当线圈中停止通过电流时,磁场消失,机械弹簧力使铁芯退回原位,接点断开。
将负载接入常开接点,并将电源与负载的另一端相连,通过控制交流接触器的线圈电流来控制电路的通断状态。
交流接触器的详细接线法:
1.准备接线材料,包括双芯电线、电气螺丝、灰膏、胶布、擦纸及压接端子等。
2.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.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.将接触器接在控制电路里,确保电源电路保持稳定,检查操作电路,具备标准电路连接。
5.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.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。
1。
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。
220v交流接触器工作原理
接触器是一种电气控制设备,用于控制大功率电器设备的开关和断开。
220V 交流(交流电压为 220V)接触器的工作原理涉及电磁吸引和释放,以下是其基本工作
原理:
1.线圈部分:接触器的线圈通常包括一些绕在铁芯上的绝缘线圈。
当给线圈
通电时,它会产生一个磁场。
2.吸引铁芯:线圈产生的磁场会吸引一个与线圈相连的铁芯。
这个铁芯是一
个可移动的部件,通常称为“可动铁芯”或“吸引铁芯”。
3.开关触点:铁芯的移动会导致与其相连的触点的闭合或断开。
触点是电流
流过的部分,类似于一个开关。
4.电流通过主电路:当触点闭合时,主电路会通电,允许电流通过。
这时,
主电路上的设备(例如电动机、加热器等)开始工作。
5.断开电流:当线圈不再通电时,磁场消失,吸引铁芯也会返回原位。
这导
致触点断开,主电路中的电流停止流动,相关设备停止工作。
接触器的主要工作原理就是利用线圈通电产生的磁场来操控触点的闭合和断开。
这使得接触器能够通过一个低功率的电路控制一个高功率的电路,从而实现对大功率设备的远程控制。
需要注意的是,220V 交流接触器的详细设计和工作特性可能因制造商和型号而异,具体规格应该参考相关的技术文档和制造商提供的信息。
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,广泛应用于电力系统、工业自动化控制和家用电器等领域。
它主要用于控制电路的开关和断开,实现电气设备的正常运行和保护。
本文将详细介绍交流接触器的结构和工作原理。
一、交流接触器的结构交流接触器主要由以下几个部分组成:1. 触点:交流接触器的关键部件,负责实现电路的开关和断开。
触点通常由铜合金制成,具有良好的导电性能和耐磨性。
2. 电磁线圈:交流接触器的控制部分,通过电磁力控制触点的闭合和断开。
电磁线圈通常由绝缘包覆的铜线绕成,当通电时会产生磁场,使触点吸合或分离。
3. 磁芯:用于集中磁场,增强电磁力的作用。
磁芯通常由磁性材料制成,如硅钢片。
4. 弹簧:用于保持触点的闭合或断开状态。
弹簧通常由高弹性的材料制成,如弹簧钢。
5. 外壳:用于保护交流接触器的内部结构,防止灰尘、湿气等外界物质的侵入。
外壳通常由绝缘材料制成,如塑料或陶瓷。
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:吸合和分离。
1. 吸合阶段:当交流接触器的电磁线圈通电时,电磁线圈产生磁场,磁场将吸引触点,使触点闭合。
闭合后,触点之间形成电路通路,电流可以通过触点流动,实现电气设备的工作。
在吸合阶段,电磁线圈的电流和磁场的强度是成正比的,即电流越大,磁场越强,吸合力越大。
同时,触点的材料和结构也会影响吸合力的大小。
2. 分离阶段:当交流接触器的电磁线圈断电时,磁场消失,触点由于弹簧的作用力,迅速分离。
分离后,触点之间断开电路通路,电流停止流动,电气设备停止工作。
在分离阶段,弹簧的弹性和触点的质量也会影响分离的速度和效果。
需要注意的是,交流接触器的吸合和分离是一个周期性的过程,随着电磁线圈的通断,交流接触器的触点会不断地闭合和断开,实现电路的开关和断开。
三、交流接触器的应用交流接触器广泛应用于各个领域,主要用于电力系统、工业自动化控制和家用电器等方面。
在电力系统中,交流接触器常用于控制电动机的启停和正反转,实现对电动机的控制和保护。
交流接触器工作原理
交流接触器工作原理
接触器由以下主要部件组成:电磁铁、固定接点、动接点和弹簧。
当
通电时,电磁铁会产生一个磁场,吸引动接点与固定接点接触。
当断电时,电磁铁的磁场消失,动接点通过弹簧力量返回原始位置,与固定接点断开。
接触器的工作原理可以分为以下几个步骤:
1.开关电路:当外部电路给接触器施加电流时,电磁铁中的线圈会被
激活并产生磁场。
电磁铁内的线圈是由绕组组成的,通电时线圈中的电流
会产生磁场。
2.吸引动接点:电磁铁产生的磁场会吸引动接点,使其与固定接点接触。
动接点由导电材料制成,通过磁力吸引到固定接点上。
3.保持接点闭合:一旦动接点与固定接点接触,它们之间会产生一个
稳定的连接,称为闭合接点。
接触器可以在长时间下保持闭合状态,并且
可以在高负载条件下传递大电流。
4.断开接点:当外部电路停止给接触器施加电流时,电磁铁的磁场会
消失,动接点将由于弹簧力量的作用而迅速返回原始位置,与固定接点断开。
这将导致接触器断开电流通路。
接触器的主要特点是能够在高电流和高负载条件下进行可靠的断开和
连接。
它们通常用于需要远程控制的电气系统中,以减少人工干预并提高
系统的安全性。
尽管接触器在很多方面都非常有用,但它们也有一些限制。
例如,由
于机械零件的磨损,接触器的寿命有限,需要定期维护或更换。
此外,接
触器在断开电路时也会产生电弧和火花,这可能会导致电弧故障或火灾。
简述交流接触器的工作原理
简述交流接触器的工作原理交流接触器是一种可以在交流电路中自动打开和关闭开关的电气设备,用于控制各种电气设备,如电动机、变频器、电动窗帘、温控器等,并且又被称为交流电控开关、软起动器、主令接触器、时间控制接触器和电磁开关等。
它主要由电磁组、框架、滑动连接器和多动极等部件组成,能够在断开电源时,自动熔断断路器,避免了危险。
下面用三个方面的内容来详细介绍交流接触器的工作原理。
首先,交流接触器的主要原理是利用电磁力的作用,电流通过电磁线圈,产生电磁力,使滑动接触器动作。
当外加一定电流到电磁线圈时,线圈内形成的磁场把滑动接触器由断开状态变为接合状态,从而使负载线圈得到电源供电,负载便可正常工作。
在断开电源时,电磁力便消失,滑动接触器也随之滑回,使负载线受断电控制,负载也停止工作。
电磁接触器的电磁线圈一般是铁芯叠层的,以增大磁场的偏磁性,而线圈发热过大时,可采用低电阻线圈或者是冷却式线圈,来提高接触器的连续工作时间。
其次,交流接触器可以分为线圈接触器和磁性扭转机构接触器两种类型。
前者是用电磁线圈来激活滑块的接触器,当电流经过线圈时,线圈产生的磁场作用力激活滑块,从而实现控制;后者是用磁性扭转机构来激活滑块的接触器,当外加的电流经过磁场时,磁场产生的扭转力会激活滑块,产生改变,进而实现控制。
这种接触器的优点是由于拥有良好的绝缘性和耐用性,其开关动作自动化,定时性较强,而且操作方便,控制精度高。
最后,交流接触器的主要特点有:具有控制电路中断开和接通电路的功能;通常使用单相和三相交流电源,具有良好的绝缘性;采用滑动接触器结构,控制开关动作自动化,定时性较强;交流接触器的动作灵敏度较高,耐用性良好,操作方便,控制精度较高。
以上就是交流接触器的工作原理的大体介绍,它是一种很重要的电气设备,可广泛应用于从照明照明、动力控制到仪器仪表等各种领域,比如用于控制电动机、变频器、电动窗帘、温控器等,延长了负载的使用寿命,又能够节省能源,因此受到人们的追捧。
交流 接触器工作原理
交流接触器工作原理
接触器是一种常见的电力开关设备,其工作原理主要基于电磁吸合和分离。
它通常用于控制高电流负载,如电机、照明设备和加热器等。
接触器通常由控制电路和主要开关部分组成。
控制电路一般由继电器、按钮开关和电磁铁等元件构成。
当控制电路通电时,电磁铁会产生吸合力,使主要开关部分的触点闭合。
反之,当控制电路断电时,电磁铁不再吸引,使得触点分离。
主要开关部分的触点由导电材料制成,常用的材料有银合金、铜合金等。
当触点闭合时,电流可以在其上流通,完成电路的闭合。
相反,当触点分离时,电流无法通过,电路断开。
接触器可根据需求选择不同的工作电压和负载电流。
常见的工作电压有24V、110V和220V等,而负载电流则可以根据实际需要来选用不同的型号。
接触器的工作原理简单且可靠,广泛应用于各种电气控制系统中。
它具有承载电流大、操作灵活、维护方便等优点,因此在工业自动化和电力系统中被广泛使用。
交流接触器的工作原理
交流接触器的工作原理工作原理如下:1.电磁线圈:交流接触器的核心部分是电磁线圈,由绕组和铁心组成。
当通过电磁线圈的电流发生变化时,产生一个磁场。
2.触点:交流接触器中有两组触点,分别为常开触点(NO)和常闭触点(NC)。
当电磁线圈中没有电流通过时,常开触点闭合,常闭触点断开。
当电磁线圈中有电流通过时,常开触点断开,常闭触点闭合。
3.弹簧:交流接触器的触点是通过弹簧连接的,当电磁线圈中没有电流通过时,弹簧的张力使得触点闭合。
当电磁线圈中有电流通过时,电磁线圈的磁场对触点产生一个吸引力,使得触点打开。
1.开关控制信号输入:通过开关、继电器等将控制信号输入到交流接触器中。
2.电流通过电磁线圈:当控制信号输入到电磁线圈时,电磁线圈中通过电流发生变化。
3.电磁线圈产生磁场:电流通过电磁线圈时,产生一个磁场。
根据安培力的原理,电磁线圈产生的磁场对触点产生一个力,使得触点分离。
4.触点状态改变:触点状态由闭合变为断开,或由断开变为闭合。
常开触点断开,常闭触点闭合。
5.控制设备状态变化:当触点状态改变时,控制设备的状态也随之改变。
比如,当触点闭合时,电器设备通电工作;当触点断开时,电器设备断电停止工作。
6.电磁线圈和触点恢复到初始状态:当控制信号停止输入时,电磁线圈中的电流消失,磁场弱化。
弹簧的张力将触点恢复到初始状态,即常开触点闭合,常闭触点断开。
总结起来,交流接触器的工作原理由电磁线圈、触点和弹簧等部件共同实现。
当通过电磁线圈的电流变化时,产生磁场,使得触点状态发生变化。
通过控制电磁线圈的电流,可以实现对电器设备的远程控制。
交流接触器具有体积小、可靠性高、寿命长等特点,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。
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元件,广泛应用于各种电气设备和系统中。
本文将详细介绍交流接触器的结构和工作原理,以及其在电气控制中的应用。
二、交流接触器的结构交流接触器通常由以下几个主要部分组成:1. 触点系统:包括固定触点和动触点。
固定触点固定在接触器的静态部分,而动触点则随着电磁线圈的激励而移动。
触点通常由导电材料制成,如银合金或铜合金,以确保良好的导电性能和耐磨性。
2. 电磁线圈:电磁线圈是交流接触器的核心部件,它通过电流激励产生磁场,从而吸引动触点,实现接通或断开电路。
3. 弹簧系统:弹簧系统用于保持动触点在静止触点上的压力,以确保可靠的接触和断开操作。
4. 辅助触点:交流接触器通常还配备了一些辅助触点,用于实现额外的控制功能,如过载保护、远程信号传输等。
三、交流接触器的工作原理交流接触器的工作原理可以简要概括为以下几个步骤:1. 电磁线圈激励:当交流接触器的电磁线圈通电时,线圈中产生的磁场将吸引动触点,使其与静态触点接触。
2. 触点接触:动触点与静态触点接触后,电路闭合,电流得以流动。
3. 电流传输:通过接触器内部的触点,电流得以传输到外部电路中,实现所需的控制功能。
4. 触点断开:当电磁线圈停止通电时,磁场消失,动触点由于弹簧力恢复到初始位置,与静态触点断开,电路打开,电流停止传输。
四、交流接触器的应用交流接触器广泛应用于各种电气控制场合,常见的应用包括:1. 电动机控制:交流接触器可用于电动机的启停控制,通过控制接触器的通断状态,实现电动机的正常运行和停止。
2. 照明控制:交流接触器可用于大型照明系统的控制,通过控制接触器的通断状态,实现照明系统的开关控制。
3. 电热器控制:交流接触器可用于电热器的控制,通过控制接触器的通断状态,实现电热器的加热和停止。
4. 电力系统控制:交流接触器可用于电力系统的控制和保护,如过载保护、短路保护等。
五、总结交流接触器是一种常用的电气控制元件,具有结构简单、可靠性高、使用寿命长等优点。
控制交流接触器的工作原理
控制交流接触器的工作原理
交流接触器的工作原理是基于电磁吸合原理。
以下是其工作原理的简要步骤:
1. 在交流接触器中,有一个线圈绕制在电磁铁的磁芯上。
当交流电流通过线圈时,会在磁芯中产生一个电磁场。
2. 当电流通过线圈时,电磁场会吸引固定在磁芯上的铁芯,并将其吸引到线圈的中心。
这个铁芯被称为活动芯片。
3. 活动芯片和静止芯片之间夹着一个接触片。
当活动芯片被电磁场吸引时,它会与静止芯片接触,从而关闭接触片之间的电路连接。
4. 当电磁场被移除或电流停止流过线圈时,活动芯片会恢复原先的位置,由于弹性力的作用,接触片会分离,切断电路连接。
这个过程可以通过启动或断开电源来控制接触器的工作。
通过控制交流电流在线圈中的流动,可以控制接触器的开关状态,从而控制电流的流动或断开。
交流接触器的结构及工作原理及测量方法
交流接触器的结构及工作原理及测量方法一、交流接触器的结构1.电磁系统:由电磁线圈和铁芯组成。
电磁线圈接通控制电源后,会产生磁场,通过铁芯的导磁作用,将吸合力传递给触点系统,使触点闭合或断开。
2.触点系统:由主触点和辅助触点组成。
主触点在闭合状态下,承担着负载电流,起到开关电路的作用。
辅助触点一般用于信号控制、状态检测等功能。
3.辅助系统:包括电气继电器、热继电器、过载继电器等辅助元件。
这些元件能够根据控制电路的要求,实现接触器的自动保护、控制和故障检测等功能。
二、交流接触器的工作原理1.吸合过程:当控制电源加在电磁线圈上时,电流通过电磁线圈,产生磁场。
磁场将铁芯磁化后,形成一个吸合力。
这个吸合力会将触点系统中的触点闭合。
2.断开过程:当控制电源断开时,电流停止通过电磁线圈,磁场也随之消失。
这时铁芯不再具有磁性,失去吸合力。
触点系统中的触点因为外力作用,被弹簧弹起,实现断开状态。
三、交流接触器的测量方法为确保交流接触器的正常工作和性能可靠,一些关键参数需要进行测量和检查。
以下是常用的交流接触器测量方法。
1.触点电阻测量:利用万用表的电阻档位,将正负极分别接触在接触器的触点上,测量触点的电阻值。
通常,正常工作的接触器的触点电阻应该较低,接近于零。
2.吸合电流测试:用万用表的电流档位,将正负极分别接触在电磁线圈的两端,通过控制电源加电后,测量线圈的吸合电流。
吸合电流大小反映了电磁线圈是否正常。
3.断开电压测试:用万用表的电压档位,将正负极分别接触在触点的两端,利用启动或分闸按钮,使接触器断开,测量触点断开时的电压。
正常情况下,断开电压应接近于零。
4.静态触电测试:利用静态触电测试仪等设备,模拟实际负载,并进行触电性能测试。
该测试方法能够直接观察到接触器在负载状态下的状态和性能。
除了以上的测试方法外,还有一些其他的测量方法,如:接触器耐压测试、触点时间特性测试等,用于全面检验和评估交流接触器的工作状态和质量。
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气控制设备,常用于控制电动机的启动、停止和反转。
它是由可靠的电磁机构和合理的机械结构组成的,可以在电源线上建立和断开电流。
接触器的工作原理主要有两个方面:电磁吸引和机械传动。
首先,接触器的电磁吸引是通过电磁线圈产生的磁场来实现的。
当电源输入电流时,线圈中的电流会产生磁场,这个磁场会使得接触器中的铁芯成为临时磁铁,吸引触点或者释放触点。
铁芯作为临时磁铁时,会产生一个磁场,这个磁场会与固定磁铁产生相互吸引或者排斥的力,从而使得触点闭合或者断开。
其次,接触器的机械传动是通过电磁铁芯的运动来推动触点的。
当电磁线圈受到电流驱动时,会使铁芯往下移动,从而把固定触点与动触点接通。
换言之,当线圈无电流时,基本接触器两个触点是分开的。
当线圈有电流时,铁芯会受到吸引力,向下运动,使触点闭合。
接触器的工作原理可以进一步分为吸合和分离两个过程。
当线圈通电时,电流通过线圈产生电磁场,电磁场力将铁芯吸引住。
同时,铁芯的下端连接了触点机构,就会将动触点与静触点强迫闭合,建立通路。
而当线圈断电时,电磁场力消失,铁芯失去了磁性,被回弹系统的弹簧推回初始位置。
因为铁芯的下端与触点机构相连,所以动触点与静触点会迅速分离,断开通路。
接触器常用于交流电路,其主要工作原理是利用电磁吸引力的产生和断电后铁芯回弹的机械传动,使触点在通电和断电过程中实现闭合和分离。
对于直流电路,由于没有交变磁场的存在,接触器的吸合和分离过程相对较简单,更容易实现。
总结起来,接触器的工作原理是通过电磁线圈产生的磁场来吸引或释放铁芯,进而控制触点闭合或断开,从而实现对电路的控制。
它是一种比较稳定可靠的电气控制设备,在工业自动化控制系统中得到广泛应用。
交流接触器工作原理
交流接触器工作原理
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。
接触器广义上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。
接下来我们就来看看关于交流接触器的工作原理及一些相关知识。
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。
交流接触器是接触器的一种,其典型结构分为双断点直动式和单断路转动式。
交流接触器与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
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。
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5 .接触器线圈电流过大故障的原因
• a.线圈绝缘损坏或受机械损伤,造成匝间短 路或局部对地短路,在线圈中产生很大的短 路电流将线圈烧毁;
• b.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,线圈阻抗最小,通过的 电流最大。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。 • 因此,如果衔铁与铁心间不能完全吸合或有 间隙,使线圈电流增大,导致线圈过热以致烧 毁。如果操作频率过高,线圈同样会在大电 流的连续冲击下造成过热,甚至烧毁;
继电器
启动开关
设备运转后放开 启动开关,在弹 簧的反向弹力作 用下开关恢复原 位,继电器线圈 上的电流也随之 消失。但由于启 动后交流接触器 的辅助簧片同时 也接通了继电器 的辅助供电电路, 保持继电器线圈 的电流不消失, 交流接触器仍然 保持接通状态不 变!
停止开关
交流接触器
设备
L1 L2 L3
• b.交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰 撞后,嵌装在铁心端面的短路环有可能断裂 或脱落,此时铁心产生强烈的振动,发出较大 噪声。短路环断裂多发生在槽外的转角和 槽口部分,维修时可将断裂处焊牢或更换新 的,并用环氧树脂加固;
• c.如果触头压力过大或因活动部分受到卡阻 等机械方面原因,使衔铁和铁心不能完全吸 合,都会产生较强烈的振动和噪声; • d.接触器的线圈控制电压不足,达不到额定 工作电压的85%,调控电路电压达到线圈的 额定工作电压。
启动开关
停止开关
•
实际应用中,往往由于网络电压波动、 安装环境条件差、生产工艺的欠缺和使用 维护不当等因素而导致交流接触器出现的 各种故障或问题。
1 .线圈通电后接触器未吸合
• 造成此类故障的因素较多,其中最常见的原因有: • (1)接触器线圈的控制电压由于控制回路断路或短路而消失;
• (2)控制回路电压过低,达不到额定工作电压的85%;
继电器
停止开关弹簧将 簧片紧紧贴在触 点上
启动开关
停止开L2 L3
交流接触器 启动动作 示意图
继电器
由于按下了 启动开关, 交流电源供 给到继电器 的线圈上, 产生的强磁 场将接触器 触点吸合, 电动设备得 到电源后启 动!
启动开关
停止开关
交流接触器
设备
L1 L2 L3
交流接触器 启动动作 示意图
• c.线圈电压过高,会使电流增大,甚至超过额 定值; • 线圈电压过低,会造成衔铁吸合不紧密而产 生振动,严重时衔铁不能吸合,电流急剧增大 使线圈烧毁。 • 线圈一旦烧毁需更换与原线圈同型号线圈.
交流接触器工作原理
2015年7月份班组培训 合成电工班 袁志强
•
在化工企业电气设备的控制中,交流接 触器(以下简称接触器)得到了广泛的应用。 它具有操作简单、易于实现远距离操纵和 自动控制等优点。
• 交流接触器工作原理 • 如下图演示:
交流接触器
设备
L1 L2 L3
交流接触器 组成结构 示意图
4 .接触器振动大、噪声大故障的原 因
• a. 衔铁与铁心经多次碰撞后,使接触面磨损或变 形,或接触面上有锈垢、油污、灰尘等,都会造成接 触面接触不良,导致吸合时产生振动和噪声,使铁心 加速损坏,同时会使线圈过热,严重时甚至会烧毁线 圈。 • 如果振动是铁心端面上的油垢引起,应拆下清 洗。如果是端面变形或磨损引起,可用细砂布平铺 在平铁板上,将铁心端面修平整。对E形铁心,维修 中应注意铁心中柱接触面间要留有0.1~0.2mm的 防剩磁间隙;
交流接触器 停止动作 示意图
继电器
按下停止开关, 其弹簧片与触点 分离,继电器线 圈上的电流也随 之消失。交流接 触器的簧片组件 在弹簧反向弹力 的推动下与触电 分离,用电设备 得不到电源停止 运转!
启动开关
停止开关
交流接触器
设备
L1 L2 L3
交流接触器 启动动作 示意图
继电器
停止开关在弹簧 反向弹力的推动 下复位,弹簧片 再次接通火线电 路,为下一次按 下启动开关启动 用电设备做好准 备!
• c.由于E形铁心与衔铁之间的去磁间隙过小,断电后接触器的导磁铁心 和衔铁剩磁过大,其吸引力增大而不能释放;
• d.机械故障卡阻。维修时必须先切断电源,检查主电路有无短路,是否 存在负荷过大而配用的接触器容量较小,以及是否启动操作过于频繁等; • e.接触器在工作过程中振动造成反作用弹簧损坏。此时只要更换同型 号的反作用弹簧即可。
3 .接触器主触头故障
• 交流接触器在工作时往往要频繁地接通 和断开电流电路,因此主触头是易损部件。 常见故障有触头过热、触头磨损和主触头 熔焊等
• 3.1 触头过热的主要原因 • a.交流接触器在运行过程中,触头通过的电 流大于其额定电流会造成触头过热。 • 触头电流过大的原因主要有系统电压过高 或过低; • 用电设备超负荷运行; • 触头容量选择不当和故障运行;
• (3)控制按扭接线错误或断线; • (4)线圈断线开路; • (5)机械故障卡住。
2. 线圈断电后接触器不释放
• a.铁心端面油垢粘连。铁心沾有油污或铁心片间绝缘漆及外表油漆变 热熔化,污染铁心表面或新接触器铁心表面的防锈油脂未擦除; • b.接触器触头抗熔焊性能差,较长时间通过大电流时,触头熔焊粘连不 能释放,其中以纯银触头见多;
• 3.3 触头熔焊 • 动、静触头接触面熔化后焊在一起不能分 断的现象,称为触头熔焊。 • 当触头闭合时,由于撞击和产生振动,在动、 静触头间的小间隙产生短电弧,电弧产生的 高温(可达3000~6000e)使触头表面被灼伤 甚至烧熔,熔化的金属冷却后便将动、静触 头焊在一起。 • 发生触头熔焊的常见原因有:接触器容量选 择不当、触头压力弹簧损坏、线路过载等 使触头闭合时通过的电流过大。
• b.动、静触头间接触电阻过大。 • 接触电阻大小关系到触头的发热程度。造 成触头间接触电阻增大的原因有: • 一是触头压力不足。 • 二是触头表面接触不良。
• 3.2 触头磨损 • 触头在使用过程中,其厚度会越用越薄,这就是触头 磨损。触头磨损有两种: • 一种是电磨损,是由于触头间电弧或电火花的高温 使触头金属气化所造成的; • 另一种是机械磨损,是由于触头闭合时的撞击及触 头接触面的相对滑动磨擦等所造成的。 • 一般当触头磨损至超过原有厚度的1/2时,应更换 新触头。若触头磨损过快,应查明原因,排除故障。