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交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。

常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。

电磁式交流接触器

交流接触器  结构

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。

①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。

②触点系统:触点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回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。

③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。

④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。

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这是基本的工作制。接触器的约定发热电流参数就是按此工作制确定的,一般情况下各种系列规格的接触器均适用于八小时工作制。此类工作制的接触器在闭合情况下其主触头通过额定电流时能达到热平衡,但在八小时后应分断。

不间断工作制

这类工作制就是长期工作制,就是主触头保持闭合承载一稳定电流持续时间超过八小时(数周甚至数年)也不分断电流的工作制。接触器长期处于工作状态不变的情况下容易触头氧化和灰尘积累,这些因素会导致散热条件劣化,相与相、相对地绝缘降低,容易发生爬电现象甚至短路。当工况要求接触器工作于此类工作制时,交流接触器必须降容使用或特殊设计,宜选用灰尘不易聚集、爬电间距较大的型号。交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。多尘和腐蚀性气体的环境应特别重视这个问题。

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接触器线圈中通过交流电后,会产生相应感抗,感抗的大小影响线圈中电流的大小,交流电磁铁中线圈的感抗,在铁芯未闭合时感抗很小,会通过很大的电流,这也是造成线圈在吸合时功率为大的原因所在。当交流接触器由吸合转为吸持时,由于处于长期工作状态再加之线圈功耗大,温升也随之上升。通常交流接触器长时间工作可以产生50℃~60℃度高温,夏季时再加上30℃~40℃度环境温度,线圈温度上升更快。⑦对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。线圈长期处于高温工作中,将加快老化甚至烧毁,交流接触器的使用寿命也会缩短。

根据交流接触器线圈功耗大温升快的特点,通过降低功耗和温升以达到节能目的。按内部结构,节电线圈分为:双绕组式、限流电阻式、双绕组自转换式和定位转换式。节电线圈的工作原理通常将在其线圈上采用脉动直流吸持运行方案:吸合绕组一般线径较大,匝数较少,因而阻抗较低,产生的吸合电流大;吸持绕组一般线径较小,匝数较多,阻抗大,故而吸持电流小。看接触器能够承受一个时间段的电流,这个时间一般是1秒,接触器应当能够承受这个电流在这段时间内产生的热量。增加相应整流器件及压敏电阻和薄膜电容,使交流接触器通电工作处于直流状态,较大的起动电流保证电磁系统的可靠吸合,较小的吸持电流降低了吸持功耗,从而降低了电磁系统的电损耗和线圈温升。

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             直流电磁铁用直流电励磁,铁心不会发热,都用整块软钢制成,但线圈通电还是会发热的,所以一般线圈没有骨架,且做成细长形,以利于线圈散热。

(4)接触器的触头系统

包括主触头——通过电动机等负载电流,有三对(交流接触器)二对或一对(直流接触器)和若干辅助触头——通过小电流,通常用于控制电路完成控制联锁等任务。

主触头在接通和断开电路时,由于电压电流的作用,会在触头间隙内发生放电现象,即电弧。电器中的电弧是有害的:电弧的高温会烧坏触头,缩短使用寿命;当工况要求接触器工作于此类工作制时,交流接触器必须降容使用或特殊设计,宜选用灰尘不易聚集、爬电间距较大的型号。电弧会导致触头的熔焊,破坏电路的正常工作;如果无法将电弧熄灭,操作人员,烧毁电器及其他设备,甚至酿成火灾;电弧延迟了电路断开的时间,影响控制的灵敏度。

(5)灭弧系统

为了减少电弧的不利影响,通常采用各种灭弧措施:迅速分开触头,拉长电弧使之熄灭;磁吹线圈产生附加磁场将电弧引向远处;用耐弧材料制成各种灭弧罩,利用缝隙限制并冷却电弧,利用金属栅片将电弧分割。

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