电磁铁参数计算方式

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电磁铁参数计算方式

(2012-02-17 11:00:53)

标签:文化

为确保您所使用的螺线管式电磁铁(包括我们通常所说的各式旋转电磁铁、推拉式电磁铁、直动式电磁铁、圆管式电磁铁等能可靠的工作和达到应有的寿命,我们在选用各种螺线管式电磁铁时,应注意以下几个方面:

1、螺线管式电磁铁都是以直流电工作的,因此当工作电源为交流电时,请使用全波整流方式将交流电转换为直流电;

2、通电率(或通电持续率),是用线圈通电时间和断开时间的比率来表示:

X100

除通电率之外,有时还注出了每一次的最长通电时间的规定,这都是为防止线圈温度过度上升,从而导致螺线管电磁铁动作失误或寿命的减短,因此务必请在低于规定的数值下使用。

3、线圈中通过的电流值和线圈的圈数的乘积算做安培匝数。各种螺线管式电磁铁的线圈数据中对应每个通电率周期都提供有

参数值,螺线管式电磁铁的机械输出力的大小与其安培匝数成正比。

4、随着线圈温度的变化会引起螺线管电磁铁总体性能的变化。当线圈接通电源施加上电压后,线

圈的温度会逐渐上升,线圈的电阻也就随之增加,通过线圈的电流会降低,从而,造成安培匝数的减少,螺线管电磁铁的机械输出功率也就变小。一般产品样本或目录上所列的线圈数据和特性数据,均以环境

温度20C时为依据,线圈温度和线圈电阻,安培匝数之间的关系如表1所示。

线圈温度(C)-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 电阻系数0.764 0.843 0.921 1 1.079 1.157 1.236 1.314 1.393

安培匝数比 1.309 1.186 1.086 1 0.927 0.864 0.809 0.761 0.718

100% 50% 25% 10%

线圈温升是按电器温升检测试验标

准检测并以下式计算确定式中:

t :线圈温升(C)t1:初始

境温度(C)R1 :线圈初始电阻

(Q)t2:最终环境温度(C)

Ra :线圈最终电阻(Q )

5、螺线管式电磁铁是一种带有高电感的电感负载,因此当通电电压断开时,控制用接点会产生电弧而被损坏,故应采取适当的接点保护措施。一般有二种方法可供选择,即二极管插入法或电容器插入法。当选用电容器插入法时,匹配的电阻值和电容器值应在具体使用电路上确认后决定其常数。

按通时间

枝通时间+间断时间

6、为了有效的控制线圈的温度

上升,使用螺线管式电磁铁能在较大

的安培匝数时也能正常使用,经常采

用在螺线管电磁铁安装面上紧贴安装

散热片的方法,帮助散热,散热片的

大小可参照线圈数据表中推荐的尺

寸,如果使用的散热片比推荐规定的

尺寸小,就应当在低于线圈数据表中

所示的工作电压的电压下使用。

7、通电率与安培匝数之间的关系如表

2。

通电率

安培匝数 1 2「2 2 -2

10

电压 1 2「2 2 2

10

功率 1 2 4 10

8、在高温高湿的环境中,当螺线管式电磁铁外壳接地使用时,有可能会因不同的接线方法在线圈与外壳之间形成电压差,从而引起电蚀而使线圈出现断线。因此应避免把电源的负极接地,和在负极侧

接开关使用。

9

、常用单位的换算:

1N (牛顿)=0.102 (kgf.公斤力)=102 ( gf.克力)

1kgf ( 公斤力)=9.807N (牛顿)1Nm = 10.197 (kgf cm ) 1Mpa=10.197 (kgf cm2 ) 1kgf cm2 = 0.098 (Mpa ) 10 、欧姆定律和电功率(参考)

图中:

I —电流(A ) R —电阻(Q ) E —电压(V )

P —电功率(W

以上提示请用户在选购螺线管式电磁铁时能充分予以注意,以免正式使用时出现意外事故。

^77/

正确

%

电压差

错冕

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