交流接触器作用原理及控制关系图解
- 格式:docx
- 大小:15.74 KB
- 文档页数:2
交流接触器正反转互锁二次回路控制线路图交流接触器正反转互锁二次回路控制线路图
一、交流接触器原理,利用了外界电源加在线圈上,产生了电磁场,加电吸合,断电后接触点就断开。
因此,外加电源的接点,是需要有线圈的两个接点。
一般在接触器的下部,并且各在一边。
而其他的几路输出和输入一般在上部,这个一看接触器就知道。
注意,外加电源的电压为220V或380V,接触点是常闭还是常开。
二、三相接触器,有八个点。
三路输入,三路输出,以及余下的两个控制点。
输入和输出是相对的。
这个接触器上一看就可以看得出来。
如果有加自锁的话,则需要多出一个输出点的端子将线接到接触器的控制点上面,就可以了。
交流接触器。
多图详解常用电气元件控制关系,新手必备!1、继电器的控制关系继电器在许多机械控制上及电子电路中都采用这种器件。
▲典型继电器的内部结构▲2、继电器常开触点的控制关系▲继电器常开触点的连接关系▲▲继电器常开触点的控制关系▲4、继电器常闭触点的控制关系▲继电器常闭触点的连接关系▲▲继电器常闭触点的控制关系▲5、继电器转换触点的控制关系▲继电器的转换触点▲▲继电器转换触点的连接关系▲▲继电器转换触点的控制关系▲6、接触器的控制关系交流接触器的控制关系▲典型的交流接触器的实物外形及内部结构▲交流接触器主要用于远距离接通与分断交流供电电路的器件。
▲交流接触器的连接关系▲▲电路接通时交流接触器的控制关系▲7、直流接触器的控制关系▲直流接触器的实物外形及内部结构▲8、熔断器的控制关系▲熔断器的连接关系▲▲熔断器的控制关系▲9、漏电保护器的控制关系▲漏电检测原理▲漏电保护器是一种具有对漏电、触点、过载、短路故障进行保护功能的保护器件。
▲漏电保护器的连接关系▲▲漏电保护器的控制关系▲10、温度继电器的控制关系▲温度继电器的外形及内部结构▲温度继电器是一种用于防止负载设备因温度过高或过电流而烧坏的保护器件,其感温面紧贴在负载设备的外壳上,接线端子与供电电路串联一起。
▲温度继电器的连接关系▲▲正常温度下温度继电器的控制关系▲▲温度过高时温度继电器的控制关系▲11、过热保护继电器的控制关系▲过热保护继电器的外形及内部结构▲过热保护继电器是利用电流的热效应来推动动作机构使其内部触点闭合或断开的,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及热保护。
▲过热保护继电器的连接关系▲▲电路异常时过热保护继电器的控制关系▲本文选自《自动化综合技能从入门到精通》(来源:机械工业出版社E视界)。
交流接触器结构图解交流接触器是一种中间控制元件,可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。
与热继电器配合起来使用,还能对负载设备起到一定的过载保护作用。
跟人手动分、合闸电路相比,交流接触器效率更高、可以灵活运用,并同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。
交流接触器结构图解交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
1、电磁系统。
交流接触器的电磁系统主要由线圈、铁心(静铁心)和衔铁(动铁心)三部分组成。
其作用是利用电磁线圈的通电或断电,使衔铁和铁心吸合或释放,从而带动动触头与静触头闭合或分断,实现接通或断开电路的目的。
2、触头系统。
交流接触器的触头按接触情况可分为点接触式、线接触式和面接触式三种,分别如图1(a)、(b)和(c)所示。
按触头的结构形式划分,有桥式触头和指形触头两种,如图2所示。
图1 触头的三种接触形式(a)点接触;(b)线接触;(c)面接触图2 触头的结构形式(a)双断点桥式触头;(b)指形触头1-静触头;2-动触头;3-触头压力弹簧3、灭弧装置。
交流接触器在断开大电流或高压电路时,在动静触头之间会产生很强的电弧。
电弧是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。
电弧一方面会灼伤触头,减少触头的使用寿命;另一方面会使电路切断时间延长,甚至造成弧光短路或引起火灾事故。
触头开合过程中的电压越高、电流越大、弧区温度越高,电弧就越强。
低压电器中通常采用拉长电弧、冷却电弧或将电弧分成多段等措施,促使电弧尽快熄灭。
在交流接触器中常用的灭弧方法有以下几种:1)双断口电动力灭弧。
该种灭弧装置如图3 (a)所示。
这种灭弧方法是将整个电弧分割成两段,同时利用触头回路本身的电动力F 把电弧向两侧拉长,使电弧热量在拉长的过程中散发、冷却而熄灭。
容量较小的交流接触器,如CJ10 - 10型等,多采用这种方法灭弧。
2)纵缝灭弧。
该种装置如图3 (b)所示,由耐弧陶土、石棉水泥等材料制成的灭弧罩内每相有一个或多个纵缝,缝的下部较宽以便放置触头,缝的上部较窄,以便压缩电弧,使电弧与灭弧室壁有很好的接触。
交流接触器作用原理及控制关系图解
沟通接触器主要用于远距离接通与分断沟通供电线路。
如下图所示,沟通接触器的内部主要由主触点、帮助触点、线圈、静铁芯、动铁芯及接线端等构成。
在沟通接触器的铁芯上装有一个短路环,主要用于减小沟通接触器吸合时所产生的震惊和噪声。
沟通接触器是通过线圈得电,来掌握常开触点闭合、常闭触点断开的;而当线圈失电时,掌握常开触点复位断开、常闭触点复位闭合。
下图所示为沟通接触器的连接关系。
从上图可以看出,该沟通接触器KM线圈连接在不闭锁的常开按钮SB (启动按钮)与电源总开关QF(总断路器)之间;常开主触点KM-1连接在电源总开关QF与三相沟通电动机之间,用于掌握电动机的启动与停止;常闭帮助触点KM-2连接在电源总开关QF与停机指示灯HL1之间,用于掌握指示灯HL1的点亮与熄灭;常开帮助触点KM-3连接在电源总开关QF与运行指示灯HL2之间,用于掌握指示灯HL2的点亮与熄灭。
下图所示为合上电源总开关时沟通接触器的掌握关系。
合上电源总开关QF,电源经沟通接触器KM的常闭帮助触点KM-2为停机指示灯HL1供电,HL1点亮。
下图所示为线路接通时沟通接触器的掌握关系。
按下启动按钮SB时,线路接通,沟通接触器KM线圈得电,常开主触点KM-1闭合,三相沟通电动机接通三相电源启动运转;常闭帮助触点KM-2断开,切断停机指示灯HL1的供电电源,HL1熄灭;常开帮助触点KM-3闭合,运行指示灯HL2点亮,指示三相沟通电动机处于工作状态。
下图所示为线路断开时沟通接触器的掌握关系。
松开启动按钮SB时,线路断开,沟通接触器KM线圈失电,常开主触点KM-1复位断开,切断三相沟通电动机的供电电源,电动机停止运转;常闭帮助触点KM-2复位闭合,停机指示灯HL1点亮,指示三相沟通电动机处于停机状态;常开帮助触点KM-3复位断开,切断运行指示灯HL2的供电电源,HL2熄灭。