电气触头的分类、结构和应用
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触头的分类电气触头按构造和作业特征,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。
可断触头是开关电器中不行短少的有些,按其构造纷歧样,又可分为以下几种:(1)刀形触头:其构造简略,分为面触摸和线触摸,广泛运用于低压开关和高压阻离隔关。
(2)对接式触头:具有构造简略、动作速度快的特征,但触摸面不安稳,随压力改动较大,动作时简略发作弹跳,无自洁效果,触头简略被电弧烧伤。
这种触头常用于额外电流在十00A以下和低于500A的配电断路器中。
(3)楔入形(触指)触头:由用双头螺栓套绷簧压装在导电座上的成对触片和楔形触块构成,通常楔形触块作为动触头,但也有反过来将楔形触块作静触头,夹在导电座上的触片作动触头的。
这种触头在动、静触头的触摸中,彼此磨擦,触摸面得以主动打扫。
它的电动安稳性较高,有自洁效果,添加触片和楔块的组数或许增大额外电流,但横向标准也添加了,使设备发作艰难。
作业电流转常约束在5000A以下,最高可达12000A。
触头的作业外表简略被电弧烧伤,通常只作主触头而不作灭弧触头。
(4)刺进式(梅花形)触头:静触头是由多片梯形触指构成。
分为有挠性导电片和无挠性导电片两种。
有挠性导电片的插座,触指上有一凹槽,槽内嵌入绝缘套,放进螺管绷簧,以确保触指对导电杆的压力,绷簧另一端由圆环支撑,能够沿导电杆(动触头)的周围略微调度触指方位。
触指经过挠性导电片与触头底座衔接。
无挠性导电片的插座,撤销了构造杂乱和功用不安稳的导电片,运用绷簧直接将触指压在导电座上。
动触头为圆形铜导电杆,为了添加触头的抗弧才干,常常在触头座外套端部加装铜钨合金维护环,在导电杆端部加装铜钨合金的耐弧头。
接通时,导电杆插在插座内,梯形触指被绷簧压在导电杆上,运用插座内径与导电杆的恰当协作,使每片触指与导电杆构成两条线触摸,触摸牢靠。
一同,动态触头间的压力方向与运动方向笔直,触头接通时的弹跳小。
动、静触头相对运动时发作磨擦,有自洁效果。
短路电流转过期,因为触指间和触指与导电杆之间电流方向一同,电动力趋向将触指压导游电杆,动安稳性好,但这种触头构造比照杂乱,容许经过的电流也遭到约束,且开断时刻较长。
交流接触器结构与工作原理引言概述:交流接触器是一种用于控制电气电路中电流的开关设备,通常用于控制电动机、加热器、照明设备等。
它的结构和工作原理对于电气控制系统的正常运行至关重要。
本文将介绍交流接触器的结构和工作原理,匡助读者更好地理解这一重要的电气设备。
一、结构1.1 触点部份:交流接触器的核心部份是触点,它由固定触点和动触点组成。
固定触点固定在接触器内部,而动触点则通过电磁力与固定触点连接。
1.2 线圈部份:交流接触器还包括一个线圈,通过线圈通入电流来产生电磁力,控制动触点的闭合和断开。
1.3 辅助部份:交流接触器通常还包括辅助触点、过载保护、灯信号等辅助部份,用于实现更复杂的控制功能。
二、工作原理2.1 吸合过程:当线圈通入电流时,产生的电磁力使得动触点与固定触点吸合,闭合电路,电器设备开始运行。
2.2 断开过程:当线圈断开电流时,电磁力消失,动触点与固定触点分离,断开电路,电器设备住手运行。
2.3 过载保护:交流接触器还具有过载保护功能,当电路中的电流超过额定值时,过载保护会自动断开电路,避免设备损坏。
三、工作特点3.1 高可靠性:交流接触器采用机械连接,工作稳定可靠,适合于长期运行的场合。
3.2 耐久性强:交流接触器的触点采用特殊合金材料制成,具有良好的耐磨性和导电性,使用寿命长。
3.3 控制灵便:交流接触器可以实现多种控制功能,如正反转控制、时间延时控制等,灵便性高。
四、应用领域4.1 电动机控制:交流接触器常用于电动机的启动、住手和正反转控制。
4.2 照明控制:交流接触器可以用于照明设备的开关控制,实现定时开关等功能。
4.3 加热器控制:交流接触器还广泛应用于加热器的温度控制和过载保护。
五、发展趋势5.1 智能化:随着科技的发展,交流接触器将向智能化方向发展,实现远程监控和自动化控制。
5.2 节能环保:未来的交流接触器将更注重节能环保,采用高效节能的材料和技术,降低能耗。
5.3 多功能化:未来的交流接触器将具备更多的功能,如故障自诊断、远程控制等,满足不同场合的需求。
断路器触头的具体分类电气触头按结构和工作特点,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。
可断触头是开关电器中不可缺少的部分,按其结构不同,又可分为以下几种:(1)刀形触头:其结构简单,分为面接触和线接触,广泛应用于低压开关和高压隔离开关。
(2)对接式触头:具有结构简单、动作速度快的特点,但接触面不稳定,随压力变化较大,动作时容易发生弹跳,无自洁作用,触头容易被电弧烧伤。
这种触头常用于额定电流在1000A以下和低于500A的配电断路器中。
(3)楔入形(触指)触头:由用双头螺栓套弹簧压装在导电座上的成对触片和楔形触块组成,一般楔形触块作为动触头,但也有反过来将楔形触块作静触头,夹在导电座上的触片作动触头的。
这种触头在动、静触头的接触中,相互磨擦,接触面得以自动清扫。
它的电动稳定性较高,有自洁作用,增加触片和楔块的组数可能增大额定电流,但横向尺寸也增加了,使装配发生困难。
工作电流一般限制在5000A以下,最高可达12000A。
触头的工作表面容易被电弧烧伤,一般只作主触头而不作灭弧触头。
(4)插入式(梅花形)触头:静触头是由多片梯形触指组成。
分为有挠性导电片和无挠性导电片两种。
有挠性导电片的插座,触指上有一凹槽,槽内嵌入绝缘套,放进螺管弹簧,以保证触指对导电杆的压力,弹簧另一端由圆环支持,可以沿导电杆(动触头)的周围稍微调节触指位置。
触指通过挠性导电片与触头底座连接。
无挠性导电片的插座,取消了结构复杂和性能不稳定的导电片,利用弹簧直接将触指压在导电座上。
动触头为圆形铜导电杆,为了增加触头的抗弧能力,常常在触头座外套端部加装铜钨合金保护环,在导电杆端部加装铜钨合金的耐弧头。
接通时,导电杆插在插座内,梯形触指被弹簧压在导电杆上,利。
配电柜内常⽤电⽓元件介绍及应⽤断路器、接触器、中间继电器、熔断器、热继电器、按钮、指⽰灯、万能转换开关和⾏程开关是电⽓控制回路中最常见的九种元件,下⾯以图⽂并茂的⽅式介绍常⽤电⽓元件的原理及应⽤,通过了解它们在电⽓回路中的作⽤来掌握这些元件平时的运⾏情况。
1.断路器低压断路器⼜称为⾃动空⽓开关,可⼿动开关,⼜能⽤来分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实⾏保护,当它们发⽣严重过载、短路或⽋压等故障时能⾃动切断电路。
断路器⽂字符号为:QF断路器图形符号为:2.接触器接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V⼏种。
接触器电磁机构由线圈、动铁⼼(衔铁)和静铁⼼组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头⽤于通断主电路,辅助触头⽤于控制电路中。
接触器⽂字符号为:KM接触器图形符号为:3.热继电器热继电器是利⽤电流通过元件所产⽣的热效应原理⽽反时限动作的继电器。
热继电器⽂字符号:FR热继电器图形符号:4.中间继电器中间继电器的原理是将⼀个输⼊信号变成多个输出信号或将信号放⼤(即增⼤继电器触头容量)的继电器。
其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。
当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。
中间继电器⽂字符号:KA中间继电器图形符号:5.熔断器熔断器是⼀种在短路或严重过载时利⽤熔化作⽤⽽切断电路的保护电器。
功能:当电流超过规定值⼀定时间后,以它本⾝产⽣的热量使熔体熔化⽽开断电路的开关装置。
⽤来在电路发⽣过载或短路时关合和开断电路。
熔断器⽂字符号:FU熔断器图形符号:6.按钮在实际应⽤中通常根据所需要的触头数量、使⽤的场合及颜⾊来选择按钮。
常⽤的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适⽤于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。
交流接触器的型号含义、结构示意图及对应符号说明主要用于控制、电热设备、电焊机、电容器组等,能频繁地接通或断开交直流主电路,实现远距离自动控制;它具有低电压释放保护功能,在拖动自动控制线路中被广泛应用;接触器有交流接触器和直流接触器两大类型;下面介绍交流接触器;下图所示为交流接触器的结构示意图及图形符号;1.交流接触器的组成部分1电磁机构:电磁机构由线圈、动铁心衔铁和静铁心组成;2触头系统:交流接触器的触头系统包括主触头和辅助触头;主触头用于通断主电路,有3对或4对常开触头;辅助触头用于控制电路,起联锁或控制作用,通常有两对常开两对常闭触头;3灭弧装置: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,常采用双断口桥形触头以利于灭弧;对于大容量的接触器,常采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧结构;4其他部件:包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构及外壳等;接触器上标有端子标号,线圈为A1、A2,主触头1、3、5接侧,2、4、6接负荷侧;辅助触头用两位数表示,前一位为辅助触头顺序号,后一位的3、4表示常开触头,1、2表示常闭触头;接触器的控制原理很简单,当线圈接通额定电压时,产生电磁力,克服弹簧反力,吸引动铁心向下运动,动铁心带动绝缘连杆和动触头向下运动使常开触头闭合,常闭触头断开;当线圈失电或电压低于释放电压时,电磁力小于弹簧反力,常开触头断开,常闭触头闭合;2.交流接触器的型号含义交流接触器在电路图中的文字符号用KM表示;接触器的图形符号如下图所示;接触器的型号含义说明例如:CJl0Z-40/3 为交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A 主触点为3极;CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点;我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代;上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对;直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对;除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些生产线,生产了一些满足IE标准的交流接触器,下面作以简单介绍;CJl2B-S系列锁扣接触器用于交流50Hz,电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中,供远距离接通和分断电路用,并适宜于不频繁地起动和停止交流电动机;具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声等特点;其锁扣机构位于电磁系统的下方;锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构保持在锁住位置;由于线圈不通电,不仅无电力损耗,而且消除了磁噪音;由德国引进的西门子公司的3TB系列、BBC公司的B系列交流接触器等具有80年代初水平;它们主要供远距离接通和分断电路,并适用于频繁地起动及控制交流电动机;3TB系列产品具有结构紧凑、机械寿命和电气寿命长、安装方便、可靠性高等特点;额定电压为220~660V,额定电流为9~630A;3.接触器的主要技术参数和类型1额定电压:接触器的额定电压是指主触头的额定电压;交流有220V、380V 和660V,在特殊场合应用的额定电压高达1140V,直流主要有110V、220V和440V;2额定电流:接触器的额定电流是指主触头的额定工作电流;它是在一定的条件额定电压、使用类别和操作频率等下规定的,目前常用的电流等级为10A~800A;3吸引线圈的额定电压:交流有36V、127V、220V和380V,直流有24V、48V、220V和440V;4机械寿命和电气寿命:接触器是频繁操作电器,应有较高的机械和电气寿命,该指标是产品质量的重要指标之一;5额定操作频率:接触器的额定操作频率是指每小时允许的操作次数,一般为300次/h、600次/h和1200次/h;6动作值:动作值是指接触器的吸合电压和释放电压;规定接触器的吸合电压大于线圈额定电压的85%时应可靠吸合,释放电压不高于线圈额定电压的70%;常用的交流接触器有CJl0、CJl2、CJ10X、CJ20、CJXl、CJX2、3TB和3TD等系列;4.接触器的选择1根据负载性质选择接触器的类型;2额定电压应大于或等于主电路工作电压;3额定电流应大于或等于被控电路的额定电流;对于电动机负载,还应根据其运行方式适当增大或减小;4吸引线圈的额定电压与频率要与所在控制电路的选用电压和频率相一致;。
电气触头采用的材料分类电气触头是一种用于电气设备和电气设施中传递电流的元件。
电气触头的质量和导电性能对设备的运行和安全性非常重要。
电气触头采用的材料不同,其性能和用途也会有所不同。
本文将介绍电气触头常用的材料分类。
1.铜合金铜合金是电气触头最常用的材料之一、铜具有良好的导电性和导热性,所以铜合金可以提供良好的电流传导性能和散热性能。
此外,铜合金具有良好的可塑性和机械强度,可以满足电气触头的制造要求。
常见的铜合金有黄铜、磷青铜等。
2.铝合金铝合金是另一种常用的电气触头材料。
与铜相比,铝的导电性能稍差,但其比铜轻,价格相对较低。
铝合金具有良好的强度和耐腐蚀性能,可以适应不同工况环境。
铝合金的使用可以减少材料成本,并在一些轻负荷或中小功率设备中应用广泛。
3.银合金银具有极好的导电性能,是电气触头材料中最佳的导电材料。
银合金通常应用于高要求的电气触头,如高压断路器和接触器等。
它具有低电阻、低压降和较高的耐熔化温度等优点。
然而,银合金的成本较高,因此在一些低压和低功率设备中,采用银镀层或银合金包覆的铜材料也能满足要求。
4.钨铜合金钨铜合金是一种常用的耐磨材料,常用于高速接触开关和开关触头。
钨铜合金具有高硬度、高熔点和良好的导电性能,可以满足高频率和高电流传导要求。
此外,钨铜合金还具有良好的耐磨性和耐腐蚀性能,在高负荷和高温环境下,能够保持稳定的工作性能。
除了上述常用的材料,还有其他一些材料也被用于电气触头的制造,如金、镍、钢等。
这些材料的选择取决于触头的具体要求,如电流大小、工作环境、耐磨性要求等。
总之,电气触头采用的材料可以根据导电性能、机械强度、耐腐蚀性、耐磨性等要求选择。
合理选择材料可以提高电气触头的性能和可靠性,保障设备的正常运行和安全性。
【基础知识】电气触头的接触电阻电力交流1群 568593901文章底部找小筱第四章高低压开关设备(已更新)高压断路器(已更新)电气触头第一节:电气触头要求第二节:电气触头的接触电阻第三节:电气触头的电动稳定和热稳定第四节:电气触头的分类、结构和应用电气触头的接触电阻电气触头的质量,主要取决于触头的接触电阻。
接触电阻越小,温升就越小。
为了降低电气触头的接触电阻,一般采用以下方法:(1)增加触头接触面上的压力。
压力加大,则接触面紧密,接触电阻减小。
(2)采用电阻系数小的材料制造触头。
电阻系数越小,接触电阻也越小。
(3)防止触头接触面氧化。
用铜、铝、钢等材料制成的触头,其表面在空气中很容易氧化。
氧化后形成的氧化物薄膜电阻很大,使触头的接触电阻也增大。
为了防止触头接触面出现氧化层,通常将出头接触面镀以金属保护层(如银、锡);或者在接头处凃漆密封。
将触头浸入油内也可以减轻氧化。
为了除去触头表面已形成的氧化层,可以使触头在分合过程中有少许滑动,以磨去氧化层,称为触头的自洁作用。
(4)选择理想的接触方式。
触头的接触方式不同,接触电阻也受到影响。
触头的接触方式可以分为面接触、线接触和点接触三种。
面接触要有强大的压力才能使接触良好,它多用于固定连接的触头。
点接触由于接触面太小,只能容许通过很小的电流。
在开关电器触头中广泛采用线接触。
线接触即使压力不大,也能得到较大的压强,使接触电阻降低。
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电气触头采用的材料分类触头所采用的材料关系到触头工作的可靠性,尤其是对触头磨损影响甚大。
根据各种电器的任务和使用条件的不同,对触头材料性能的要求亦不同,一般要求如下:(1)电气性能:要求材料本身的电阻系数小,接触电阻小且在长期工作中能保持稳定。
要求生弧的最小电流大和最小电压高,电子逸出功及游离电位大。
(2)热性能:要求熔点高,导热性好,热容量大。
(3)机械性能:要有适当的强度和硬度,耐磨性好。
(4)化学性能:要具有很好的化学稳定性,在常温下不易氧化,或者氧化物的电阻尽量小,耐腐蚀。
此外,还要考虑材料的可加工性能好,价格便宜,经济适用。
但实际上是不可能同时满足以上各项要求的,而只能根据触头的工作条件及负荷的大小,满足其主要的性能要求。
触头材料分为三大类,即纯金属、合金和金属陶冶材料。
一、纯金属材料(1)银:银是高质量的触头材料,具有高的导电和导热性能。
银在常温下不易氧化,其氧化膜能导电,在高温下易分解还原成金属银。
银的硫化物电阻率很高,在高温时也进行分解。
因此,银触头能自动清除氧化物,接触电阻低且稳定,允许温度较高。
银的缺点是熔点低,硬度小,不耐磨。
由于银的价格高,一般仅用于继电器和小功率接触器的触头或用于接触零件的电镀覆盖层。
(2)铜:铜是广泛使用的触头材料,导电和导热性能仅次于银。
铜的硬度较大,熔点较高,易加工,价格较低。
铜的缺点是易氧化,其氧化膜的导电性很差,当长时间处于较高的环境温度下,氧化膜不断加厚,使接触电阻成倍增长,甚至会使电流通路中断。
因此,铜不适用于作非频繁操作电器的触头材料,对于频繁操作的接触器,电流大于150A时,氧化膜在电弧高温作用下分解,可采用铜触头,并做成单断点指式触头,在触头分、合过程中有研磨过程,以清除氧化铜薄膜。
(3)铂:铂是贵金属,化学性能稳定,在空气中既不生成氧化物,也不生成硫化物,接触电阻非常稳定,有很高的生弧极限,不易生弧,工艺性好。
铂的缺点是导电和导热性能差,硬度低,价格昂贵。
第二章电弧与电气触头的基本知识第一节电弧的形成与熄灭一、电弧放电的特征和危害电弧的实质是一种气体放电现象,但它又有别于电晕放电、火花放电等。
电弧放电的主要特征有:(1)电弧由三部分组成。
包括阴极区、阳极区和弧柱区。
(2)电弧温度很高。
弧柱中心可达10000℃左右,电弧表面也会达到3000~4000℃。
(3)电弧是一种自持放电现象。
极间的带电质点不断产生和消失,处于动平衡状态。
(4)电弧是一束游离的的气体。
在外力作用下能迅速移动、伸长、弯曲和变形。
电弧存在时会对电力系统和电气设备造成危害,主要有:(1)电弧的存在延长了开关电器开断故障电路的时间。
(2)电弧产生的高温,将使触头表面熔化和蒸化,烧坏绝缘材料。
(3)电弧在电动力、热力作用下能移动,易造成飞弧短路和伤人,使事故的扩大。
二、电弧的形成电弧能成为导电通道,是由于电弧的弧柱中存在大量的自由电子,这些自由电子的定向运动形成电弧。
下面分析自由电子的产生以及电弧的形成。
(一)弧柱中自由电子的主要来源1.热电子发射2.强电场发射3.碰撞游离4.热游离(二)电弧形成的过程触头刚分离时突然解除接触压力,阴极表面立即出现高温炽热点,产生热电子发射;同时,由于触头的间隙很小,使得电压强度很高,产生强电场发射。
从阴极表面逸出的电子在强电场作用下,加速向阳极运动,发生碰撞游离,导致触头间隙中带电质点急剧增加,温度骤然升高,产生热游离并且成为游离的的主要因素,此时,在外加电压作用下,间隙被击穿,形成电弧。
三、电弧的熄灭当游离作用大于去游离作用时,电弧电流增加,电弧更加炽热燃烧;当两者作用持平时,电弧维持稳定燃烧;若去游离作用始终大于游离作用,则电弧电流减少,直至电弧熄灭。
电弧的去游离方式:去游离过程包括复合和扩散两种形式。
1. 复合:是正、负带电质点相互结合变成不带电质点的现象。
2. 扩散:是弧柱中的带电质点逸出弧柱以外,进入周围介质的现象。
扩散有三种形式:温度扩散、浓度扩散和利用吹弧扩散。
刀开关的结构和工作原理
刀开关是一种常见的电器开关,其结构和工作原理都十分简单,但却具有重要的功能。
本文将详细介绍刀开关的结构和工作原理。
一、刀开关的结构
刀开关由三个主要部分组成:固定触头、动触头和操作杆。
其中,固定触头和动触头是电气接点,而操作杆则用于控制动触头的移动。
1. 固定触头
固定触头通常由铜制成,它们被安装在刀开关的机壳内。
固定触头通常呈弧形状,并且与动触头相对应。
2. 动触头
动触头也由铜制成,并且可以通过操作杆进行移动。
当操作杆处于关闭状态时,动触头与固定触头相接,在打开状态时,则会与固定触头分离。
3. 操作杆
操作杆是用于控制动触头移动的手柄。
当操作杆处于关闭状态时,它
会将动触头推向固定触点以建立电气连接。
在打开状态下,它会将动
触点从固定接点上拉离以断开电气连接。
二、刀开关的工作原理
刀开关的工作原理非常简单,就是通过操作杆控制动触头的移动来打
开或关闭电路。
具体来说,当操作杆处于关闭状态时,动触头会与固
定触头相接,建立电气连接。
在这种情况下,电流可以在刀开关内部
自由流动。
当操作杆处于打开状态时,它会将动触头从固定触点上拉离以断开电
气连接。
在这种情况下,电流无法通过刀开关流动。
刀开关通常用于控制高压电路和大功率负载。
由于其结构简单、可靠
性高、寿命长等优点,在各种场合得到广泛应用。
总之,刀开关是一种重要的电器元件,其结构和工作原理都十分简单。
但正是这种简单性使其成为了各种场合中不可或缺的元件之一。
常用器件接触器一:接触器的结构和工作原理1、接触器的作用用来频繁地接通和分断交直流主回路或大容量控制电路。
主要控制对象是电动机能远距离控制,具有欠(零)压保护。
2、接触器的结构:(1)电磁系统——电磁系统包括动铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈三部分,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触头动作.(2)触头系统-- a、触头又称为触点,是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。
b、触头的分类:①按分为控制的电路分为:主触头-—主触头用于接通或断开主回路,允许通过较大的电流。
辅助触头—-辅助触头用于接通或断开控制回路,只能通过较小的电流②按其原始状态分为:(线圈断电后所有触头复位,即回复到原始状态。
)常开触头(动合触点)-—原始状态时(即线圈未通电)断开线圈通电后闭合的触头常闭触头(动断触点)——原始状态时闭合,线圈通电后断开的触头。
(3)灭弧装置——触头在分段电流瞬间,触头间的气隙中产生电弧,电弧的温度能将触头烧损,并可能造成其他事故,因此,应采用适当措施迅速熄灭电弧。
常采用灭弧罩、灭弧栅和磁吹灭弧装置。
3 接触器的工作原理当电磁线圈通电后,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作,使常闭触头断开,常开触头闭合,两者是联动的、当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原,即常开触头断开,常闭触头闭合.4接触器的图形符号、文字符号二: 交、直流接触器的特点接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为交流接触器和直流接触器.①当交变磁通穿过铁心时,将产生涡流和磁滞损耗,使铁心发热.为减少铁损,铁心用硅钢片冲压而成.为便于散热,线圈做成短而粗的圆筒状绕在骨架上。
为防止交变磁通使衔铁产生强烈振动和噪声,交流接触器铁心端面上都安装一个铜制的短路环。
交流接触器的灭弧装置通常采用灭弧罩和灭弧栅。
②直流接触器线圈通以直流电流,主触头接通、切断直流主电路。
a直流接触器铁心中不产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。
触头按用途分类触头是指用来实现电气接触的一种元件,广泛应用于电力、电子、通信、机械等行业。
按照其用途,触头可以分为以下几类:1. 电源触头:电源触头主要用于电源插座和电源开关等设备中,其作用是实现电源引入和切断。
电源触头通常由金属材料制成,具有良好的导电性能和机械强度。
常见的电源触头有螺母触头、插销触头等。
2. 信号触头:信号触头主要用于传输电子设备中的信号电流。
它的设计目标是实现可靠的电气连接和低失真的信号传输。
信号触头通常采用高纯度金属材料制造,例如铜、银等。
在高频信号传输或者需要抗干扰性能较高的场合,还会采用特殊处理和屏蔽技术来提高信号触头的性能。
3. 通信触头:通信触头主要用于通信设备和网络设备中,用于实现数据传输和连接。
通信触头要求具有良好的传输性能、低插拔力和长寿命。
常见的通信触头有RJ45触头(网线插头)、光纤接口等。
4. 汽车触头:汽车触头主要用于汽车电子系统、发动机电控系统等场合,实现电气连接和控制。
汽车触头要求具有耐高低温、抗振动、抗腐蚀等特性,并且能够承受汽车运行过程中的各种复杂环境。
常见的汽车触头有插销触头、卡插触头等。
5. 轨道交通触头:轨道交通触头主要用于地铁、高铁等轨道交通系统中,用于电气连接和供电传输。
由于轨道交通的特殊工作环境和对安全可靠的要求,轨道交通触头具有较高的技术要求,例如防火阻燃、防尘防水、高传输容量等。
6. 机械触头:机械触头主要用于机械设备和机器人系统中,用于传输电气信号和实现机械部件之间的电气连接。
机械触头通常具有防尘、耐磨、耐腐蚀等特性,并且能够承受机械运动和振动。
常见的机械触头有接插式传感器触头、插头插座等。
除了以上分类,触头还可以根据材料、形状、连接方式等进行分类。
触头的用途决定了其设计和制造的要求,不同行业和应用场合对触头的要求也有所不同。
随着科技的进步和应用需求的不断扩大,触头的材料、结构和性能也在持续创新和改进,以满足不同领域的需求。
电气触头的分类、结构和应用
(1)电气触头的分类
电气触头按其接触方式可分为以下三种类型
1)固定连接触头。
指被接触连接的导体之间不能相对移动的电气触头。
如母线接头、电气设备的引线连接等都是。
2)滑动触头。
指导体间能够保持互相接触,但又容许一个接触面沿着另一个接触面进行相对移动的接触方式,称为滑动触头。
如:母线的伸缩结,电机的电刷等,都是滑动接触。
3)可断触头。
若正常工作时,触头间可以闭合,也可分断,则称为可断触头。
各种开关的触头就是可断触头。
(2)可断触头按其结构分类:。