接触器控制
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.'. 电机为什么要用接触器控制,而不能直接控制啊1 电动机在启动的时候,其启动电流很大,一般电机应当在5-7倍,小容量电机的启动电流更大。
而断开电机时,由于电机是感性负荷,在断开瞬间会在开关触头两端感应出比较高的电压,从而击穿触头间的空气隙,形成电弧。
因此,控制开断电机的电器一定应当具备耐受启动电流冲击及熄灭断开时电弧的能力。
所以选择了用接触器或者空气开关这种带有上述能力的电器来控制开断电机;2 控制用的继电器结点不具备上述功能,所以要用该继电器结点启动接触器,用接触器的结点控制电机;3 接触器可以在就地操作,将其与按钮等元件组合在一起,就是所谓“磁力启动器”,在90年代前使用很广泛,现在随着自动化水平提高,就地控制就少了。
在自动化程度高的地方,由于接触器价格低且可靠,被用来作为电机起停的最终执行元件;4 200KW以上的大型电机也有用空气开关控制的,这在大型工业企业中常常应用,因为在这个容量等级,接触器就不能满足要求了;5 最重要的是:接触器被要求能够满足30万次的合-开操作,能够满足频繁起停电器回路的元件寿命要求。
中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。
它用于在控制电路中传递中间信号。
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
所以,它只能用于控制电路中。
它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。
所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。
一般是直流电源供电。
少数使用交流供电。
所以是不能用中间继电器直接接电机的。
这也就是为什么叫“中间”继电器使用接触器是因为需要频繁的启停电动机,实际上空气断路器(真空断路器)也可以实现电机电源的通断,可以不用接触器,但是断路器的比较昂贵维修麻烦,如果在农村对于小型的电机,可以直接使用刀闸开关,对于比较大的电机,接触器有比较好的灭弧性能,是启停电机的必备之选。
接触器控制电路原理接触器控制电路是一种常见的控制电路,它广泛应用于各种电气控制系统中。
接触器本质上就是一种电磁开关,它能够在电路中起到切断或通断电路的作用。
接触器控制电路的原理就是通过控制接触器的开关状态来控制电路中电器设备的运行。
接触器控制电路主要由以下几个部分组成:1. 电源部分:接触器控制电路需要使用电源来提供电能,通常采用交流电源或直流电源。
2. 控制器:控制器是接触器控制电路的核心部件,它通常由计算机、PLC等控制设备构成。
控制器通过调节电路中的电流和电压来控制接触器的开关状态。
3. 接触器:接触器是接触器控制电路的控制装置,它由电磁铁、触点等零部件组成。
当电磁铁中通电时,它会产生磁场,使得触点接通或断开电路。
4. 辅助电路:辅助电路是接触器控制电路的支撑部分,通过设置继电器、定时器、保护器等元器件来实现对电路中各个设备的控制和保护。
1. 开关控制:接触器控制电路的主要作用是控制电路中的开关状态。
当控制器发出指令时,电磁铁中开始通电,产生磁场,使触点接通或断开电路。
例如,当要开启一个电动机时,控制器会向接触器发出指令,使电磁铁中通电,使电机电路接通,电机开始运行;当需要停止电动机运行时,控制器会向接触器发出指令,使电磁铁中断电,使电机电路断开,电机停止运行。
2. 辅助控制:接触器控制电路还可以通过辅助电路实现对电路中不同设备的控制。
例如,通过设置继电器来实现接触器的远程控制;通过设置定时器来实现定时控制,例如定时开启或关闭灯光等;通过设置保护器来实现对电器设备的过载、短路保护等。
3. 安全保护:接触器控制电路还需要设置相应的保护措施,以确保设备和人员的安全。
例如,通过设置过载保护器来避免设备因过载而损坏;通过设置电气隔离开关来避免人员因触电而发生事故。
接触器控制原理
接触器控制原理是指通过接触器来实现电气设备的开关控制。
接触器是一种电动执行器,主要由电磁铁和触点组成。
通过对电磁铁加电流或断电,来控制接触器的通断状态,从而达到对设备的控制目的。
具体来说,接触器的工作原理是当电磁铁通电时,产生的磁场会使触点闭合;而当电磁铁断电时,触点则会打开。
在电路中,通过接线板连接接触器和其他电气设备,从而实现对这些设备的控制。
在实际应用中,接触器常被用于电动机的启停控制。
电动机的启动需要较大的起动电流,因此通常采用特制的接触器来控制电动机的启停。
当接触器通电时,电动机会启动;而断电时,电动机则停止运行。
除了电动机的启停控制,接触器还可以用于其他类型设备的控制,如灯光、加热器等。
通过将这些设备连接到接触器的触点上,可以实现对它们的开关控制。
总而言之,接触器控制原理是通过对接触器的加电或断电来控制电气设备的通断状态,从而实现对设备的开关控制。
这种控制方式广泛应用于各种工业和民用设备中,具有可靠性高、使用方便等优点。
接触器控制简要概述引言接触器是一种更加高级的电气控制设备,它主要用于控制高电流或高功率的电路。
接触器相比于普通的开关具有更高的处理能力和更可靠的操作功能。
本文将对接触器控制进行简要的概述,包括接触器的基本原理、应用领域和工作原理,旨在帮助读者了解和应用接触器控制。
一、接触器的基本原理接触器的基本原理是通过操纵一个或多个电磁铁来控制主要回路上的电流,从而实现开关的功能。
接触器中通常包含两个主要部分:电磁铁部分和接触部分。
1.电磁铁部分:电磁铁由线圈和铁芯组成。
当通过线圈通电时,电磁铁会产生磁场,吸引或释放铁芯。
这个过程可以控制接触器的开关状态。
通常接触器具有一个控制线圈和一个辅助线圈,它们可以通过不同的电源来控制。
2.接触部分:接触器的接触部分由固定接点和移动接点组成。
当电磁铁通过操纵电流时,移动接点会与固定接点接触或分离,从而打开或关闭电路。
二、接触器的应用领域接触器广泛应用于各种电气控制系统中,特别是那些需要控制高电流或高功率的电路。
主要的应用领域包括以下几个方面:1.电动机控制:接触器通常用于控制电动机的启动和停止。
通过控制电磁铁的开关状态,可以控制电机的电路连接或断开,从而实现电机的控制。
2.电力系统:接触器在电力系统中也有着重要的应用。
例如,用于控制电网的开关、保护装置和自动化控制系统等。
3.照明控制:接触器还可以用于照明系统的控制。
通过控制接触器的开关状态,可以实现不同场所的照明设备的联动控制。
4.空调与制冷系统:接触器也广泛应用于空调和制冷系统中,用于控制压缩机、风扇及其他元件的开关与运行状态的控制。
5.自动化系统:接触器在各种自动化系统中也扮演着重要角色,例如工厂自动化系统、建筑物自动化系统等。
三、接触器的工作原理接触器的工作原理是基于电磁铁的操作。
下面是接触器的一般工作过程:1.线圈通电:当通电时,电磁铁的线圈会产生磁场,吸引铁芯。
2.接点闭合:吸引铁芯会使移动接点与固定接点接触,闭合电路。