继电器与接触器的区别
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继电器个接触器的区别电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应该说是一样的。
有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。
如何区别呢?区别的方法就是看它们具体的用途了。
继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。
接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。
所谓主电路是指一个电路工作与否是由该电路是否接通为标志。
主电路概念与控制电路相对应。
一般主电路通过的电流比控制电路大。
因此,就如一楼的朋友说的,容量大的接触器一般都带有灭弧罩(因为大电流断开会产生电弧,不采用灭弧罩灭弧,将烧坏触头)。
如果某个主电路工作电流较小,这时完全可以采用通常作为继电器用的电器来作为通断主电路的器件。
即将继电器作为接触器使用。
但若某个主电路工作电流非常大,以至于使用通断主电路的接触器容量非常大,要使这样的接触器工作的电流也非常大,也就是说它的控制电路中流过的电流非常大,用普通的继电器难以通断其控制电路。
这时,可以选择某个原来作为接触器使用的电器来作为该控制电路的通断用,这个接触器在这个场合的作用就是继电器接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护用接触器电流较大,一次为铁磁线圈和主触头。
在继电器的触点容量满足不了要求时,也可以用接触器代替。
当接触器的辅助触点不够用时可加一继电器作辅助触点来实现各种控制。
设计不一样,样子一看就看出来了,一个就是是为直接控制电器设备强调大电流通短可靠性触电不烧结,一个是为了控制继电器或其他辅助设备(灯光阀体之类的),强调功能性,原理是一样的,设计理念不一样,就如同电力电缆和信号电缆,你就是用同轴接个灯炮也能亮(只要耐压够)其本身也可以供电,如共电式的电视系统;你用小线径电力电缆做控制电缆也可以,没甚么分别,但是但从使用领域和设计方向上完全是不同的,根本就是两种东西。
交流接触器与继电器的区别交流接触器跟继电器的区别1、二者工作原理一样、实现的控制方式也一样。
2、接触器的一般作为控制回路主体执行元件使用,触点分主、辅,触点数量较少,触点容量较大、通断负荷能力大,大容量通常有灭弧罩增强开断能力。
除此而外,它也有1-2对辅助触点作为控制用。
3、继电器的常开、常闭触点数量较多,容量小,没有主、辅助之分,一般作为控制回路的中继续转换使用。
4、继电器的触头容量一般不会超过5A,小型继电器的触头容量一般只有1A或2A而接触器的触头容量最小也有10A到20A;5、继电器的线圈有直流和交流之分,而接触器的线圈只有交流;6、接触器的触头通常有三个主触头另外还有若干个辅助触头,而继电器的触头一般不分主辅;7、继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而继电器一般主触头都是常开触头,不会成对设置;8、继电器针对特定的要求,会与其它装置组合设计成时间继电器、压力继电器等等,有附加功能,而接触器一般不会具有附加的功能。
电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应该说是一样的。
有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。
如何区别呢?区别的方法就是看它们具体的用途了。
继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与主电路对比)。
交流接触器跟继电器的区别在哪里?1、代替小型接触器中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。
这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
2、增加接点数量这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
3、增加接点容量我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。
首先说明交流接触器一般有主触点和辅助触点之分,主触点是用来接通和断开低压电气设备主电源回路中的,相对来说触点容量较大。
而辅助触点则是用在控制回路中,有常开和常闭之分,由于控制回路中的电流相对要小,因此相对于主触点来说其容量要小许多。
而继电器则只应用在控制回路和保护回路中,但可以在回路中实现用小电流、低电压来控制大电流、高电压设备的功能,在接点容量和数量不足时还能起到扩容的作用。
根据继电器功能不同,在控制回路中可以起到不同的作用,如:时间继电器、电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器等等。
继电器的线圈有电压、电流、直流、交流等之分,根据回路的要求分别用于不同的回路中,由于这些回路的电流一般都比较小因此继电器的接点容量也都相对较小,因此不能直接用于主电源回路中。
工作原理:接触器的线圈是接于低压设备的控制回路中,当线圈两端电压达到额定值的70%以上时,使铁心磁饱和吸合衔铁,同时带动其主触点接通主电源至电气设备,当接触器的线圈失电后衔铁释放,主触点断开切断设备主电源。
继电器的线圈根据直流、交流、电流、电压的不同接于相应的回路中,当满足线圈吸合的条件时,吸合衔铁,带动其常开常闭接点相应动作,在回路中起到不同的作用,有些继电器可长期带电,有些则不能,所以回路中有些继电器即便失电也不会造成电气设备的停运,而有些继电器即便得电业不会造成设备的启动运转。
继电器主要用于控制回路中 ,电流比较小 ,动作比较频繁的场所 .一般继电器的体积比较小 .接触器大多用于主回路中 ,用来控制功率比较大的设备的运行 .继电器也常作为接触器的辅助触点延伸元件 ,比如接触器触点不够 ,加装继电器 , 接触器继电器都分交流直流 .主要指线圈 .接触器主要用在主电路当中 ,触点容量大 ,但辅助触点少 ,继电器主要用在控制回路当中 , 或者当接触器辅触点用 ,线圈都有不同的电压等级 , 有的中间继电器可以代替小容量的接触器用 .交流继电器接触器铁芯用硅钢片组装 ,有短路环 ,直流铁心可用整块钢无短路环 .短路环起降低噪音的作用在一个控制回路中是离不开接触器和继电器的,接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多 A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几 A 到十几 A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护用接触器电流较大,一次为铁磁线圈和主触头。
继电器和接触器的区别电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应该说是一样的。
有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。
如何区别呢?区别的方法就是看它们具体的用途了。
区别在于两者作用不同,接触器作开关起通断用。
继电器对负载作保护,类似以前保险丝。
接触器的线圈是接于低压设备的控制回路中,当线圈两端电压达到额定值的70%以上时,使铁心磁饱和吸合衔铁,同时带动其主触点接通主电源至电气设备,当接触器的线圈失电后衔铁释放,主触点断开切断设备主电源。
继电器的线圈根据直流、交流、电流、电压的不同接于相应的回路中,当满足线圈吸合的条件时,吸合衔铁,带动其常开常闭接点相应动作,在回路中起到不同的作用,有些继电器可长期带电,有些则不能,所以回路中有些继电器即便失电也不会造成电气设备的停运,而有些继电器即便得电业不会造成设备的启动运转。
继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。
接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。
所谓主电路是指一个电路工作与否是由该电路是否接通为标志。
主电路概念与控制电路相对应。
一般主电路通过的电流比控制电路大。
因此,就如一楼的朋友说的,容量大的接触器一般都带有灭弧罩(因为大电流断开会产生电弧,不采用灭弧罩灭弧,将烧坏触头)。
如果某个主电路工作电流较小,这时完全可以采用通常作为继电器用的电器来作为通断主电路的器件。
即将继电器作为接触器使用。
但若某个主电路工作电流非常大,以至于使用通断主电路的接触器容量非常大,要使这样的接触器工作的电流也非常大,也就是说它的控制电路中流过的电流非常大,用普通的继电器难以通断其控制电路。
这时,可以选择某个原来作为接触器使用的电器来作为该控制电路的通断用,这个接触器在这个场合的作用就是继电器了。
继电器, 接触器。
中间继电器与交流接触器的区别
中间继电器是我们常见的一种继电器产品,它的用途非常广泛,凡是用到继电器的地方,都会用到中间继电器!它主要用于继电爱护与自动掌握系统中,以增加触点的数量及容量。
在使用中间继电器的时候,我们经常会遇到接触器,它的功能和用途与中间继电器几乎完全一样,那么他们之间究竟有什么区分呢?中间继电器的结构和原理与沟通接触器基本相同,与接触器的主要区分在于: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,它只能用于掌握电路中。
它一般是没有主触点的,由于过载力量比较小。
所以它用的全部都是帮助触头,数量比较多。
新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。
中间继电器可作为爱护用,也可作为自动装置掌握用,以增加爱护的掌握回路的触点数量及容量、扩大掌握范围的提高掌握力量等。
然而面对纷繁简单的现代化电气产品,如何合理选择、正确使用,是掌握系统操作、管理人员亲密关注并且必需优选解决的实际问题。
由于我单位的作业场所限制,则更加强了电力系统自动扮装置在运行过程中的特别性。
要做到合理选择,正确使用,就必需充分分析掌握系统相应的实际使用条件与实际技术参数要求,恰如其分地提出选择中间继电器以满意必需达到的技术性能要求。
1。
KA 一般是中间继电器。
KA是一种特殊的接触器(即开关)。
它上面是4付常闭角触点,下面是4付常开角触点,当线圈通电后,利用电磁力把动*铁拉下来,使上面4付常闭角触点分开,下面4付常开角触点闭合。
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。
中间继电器有两种作用:1 将一种信号输出转变为多个信号输出。
当需要变压器保护、信号、控制、测量等有多点输出,供给不同用途时,先将原始信号进入中间继电器,中间继电器有多个接点随即动作,向你所需要的地方输出信号。
2 上述原始动作继电器的触点允许额定电流太小,不能驱动下一级设备,可以先动作大容量触点的中间继电器,然后用中间继电器来驱动下一级设备。
使用中间继电器后,下一级得到信号的时间,将因为中间继电器而延后0.2-0.5S 左右KM或K表示的是接触器KM接触器用以接通和分断负载。
它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。
它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。
前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。
直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。
中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。
小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。
其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。
半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动交流接触器接触器是一种自动化的控制电器。
小型或微型小功率继电器的主要功能是信号检测,传输,转换或处理。
它的开关电路电流通常很小,也就是说,通常在控制电路中使用(与“主电路”相比)。
大功率继电器主要用于主回路中,控制强电的通断。
随着工业应用不断升级,以及零部件价格走低的市场需求,接触器逐步被继电器取代。
继电器的负载能力也在不断提高,小到3A,用于家电产品,大到200A,用于新能源产品,如光伏逆变器。
接触器的主要功能是连接或断开主电路,通常还具备抗短路电流能力,以及抗感性负载的能力。
所谓的主电路是指电路是否连接,是否工作。
主电路概念对应于控制电路。
通常主电路的电流较大,结构上来说,接触器通常都有一个灭弧罩或者灭弧金属栅片。
接触器的触头开距较大,一般可以直接拉断电弧,保证使用的可靠性。
如果某个主电路的工作电流很小,这时,完全有可能使用通常用作继电器的电器作为制作和断开主电路的装置,继电器用作接触器。
相比接触器,继电器的价格有明显的优势。
但是,如果某个主电路的工作电流很大,以致使用该主电路的接触器的容量非常大,则使这种接触器工作的电流也将非常大,这意味着电流在其控制中流动电路很大。
用普通的继电器很难打开和关闭其控制电路。
此时,可以选择最初用作接触器的电器作为控制电路的开关。
在这种情况下,此接触器的作用是继电器接触器主要用于一次电路,该电路可以通过更大的电流(高达数百至一千安培),该继电器用于二次电路,并且可以仅通过小电流(几安培至十安培以上)即可实现各种控制功能。
继电器有许多触点和许多类型,有时间继电器,交流继电器,电磁继电器等。
分类非常精细,主要用于大电流的二次保护接触器,首先是铁磁线圈和主触点。
当继电器的触点容量不能满足要求时,也可以使用接触器。
当接触器的辅助触点不够时,可以添加一个继电器作为辅助触点,以实现各种控制。
继电器就是一种电控制器件,通俗来说就是开关在条件满足的情况下关闭或者开启。
继电器实际上是用弱电去控制强电的一种自动开关。
在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电磁继电器和接触器本质上是一样的,都是通过弱电控制强电。
区别之处主要是负载功率以及产品结构。
在控制负载上,接触器控制的负载功率普遍比继电器大,对于感性负载的切断能力也要更强。
但是随着继电器在新能源行业的应用,比如光伏逆变器和充电机充电桩,继电器能切换的负载功率也在不断提升,它们之间在控制负载上的界限也逐渐模糊。
目前市场上继电器可以切断的负载最大达到200A 920VAC,用于工业光伏逆变器。
也有一些继电器替换接触器的应用。
在产品结构上,接触器多采用直动式结构,体积较大。
使用弹力较大的弹簧提供复原力,触点分断能力较强。
接点间隙一般都超过3mm,并配有灭弧室或者灭弧机构加强灭弧。
而继电器一般使用转动式或者桥式结构,产品体积较小(工业产品功能越来越齐全,电路板的元器件排布越来越密集,对于元器件的体积要求也越来越高,继电器的优势在此体现出来),触点间隙也相对较小,其中,信号继电器不管是体积还是触点间隙算是小到了极致。
继电器一般采用合金簧片或者不锈钢弹片提供复原力,工业继电器适应小拉簧的情况也不在少数,触点分断能力相对较差。
至于继电器的用途,电磁继电器就像一个电路自动开关,。
小到电路控制信号如信号灯指示灯,毫安级电路控制;大一点家用电器几安培十几安培的电路通断;再大一点工业用品几十安培上百安培的电路通断,再往大就是新能源的应用,大至200安培的负载。
接触器和继电器的区别全解标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]继电器个接触器的区别电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应该说是一样的。
有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。
如何区别呢区别的方法就是看它们具体的用途了。
继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。
接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。
所谓主电路是指一个电路工作与否是由该电路是否接通为标志。
主电路概念与控制电路相对应。
一般主电路通过的电流比控制电路大。
因此,就如一楼的朋友说的,容量大的接触器一般都带有灭弧罩(因为大电流断开会产生电弧,不采用灭弧罩灭弧,将烧坏触头)。
如果某个主电路工作电流较小,这时完全可以采用通常作为继电器用的电器来作为通断主电路的器件。
即将继电器作为接触器使用。
但若某个主电路工作电流非常大,以至于使用通断主电路的接触器容量非常大,要使这样的接触器工作的电流也非常大,也就是说它的控制电路中流过的电流非常大,用普通的继电器难以通断其控制电路。
这时,可以选择某个原来作为接触器使用的电器来作为该控制电路的通断用,这个接触器在这个场合的作用就是继电器接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护用接触器电流较大,一次为铁磁线圈和主触头。
在继电器的触点容量满足不了要求时,也可以用接触器代替。
当接触器的辅助触点不够用时可加一继电器作辅助触点来实现各种控制。
设计不一样,样子一看就看出来了,一个就是是为直接控制电器设备强调大电流通短可靠性触电不烧结,一个是为了控制继电器或其他辅助设备(灯光阀体之类的),强调功能性,原理是一样的,设计理念不一样,就如同电力电缆和信号电缆,你就是用同轴接个灯炮也能亮(只要耐压够)其本身也可以供电,如共电式的电视系统;你用小线径电力电缆做控制电缆也可以,没甚么分别,但是但从使用领域和设计方向上完全是不同的,根本就是两种东西。
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。
我们先看两者的共同特征:第一个概念,叫做转换深度:式中的叫做断开或者截止时的电阻,叫做接通或者导通时的电阻,h叫做转换深度对于有触点的开关电器,;对于无触点的电器,。
正是由于有触点的开关电器,它的转换深度比较高,从而保证在接通电路时,开关电器的执行电流电能损耗小,对被控电路的影响也小;断开电路时,有触点的开关电器,其执行电路ide电阻非常高,从而可以保证电器的耐压水平。
相比之下,无触点电器在开断后,它不会产生电弧。
但无触点电器的转换深度比较低,因此其损耗较大,且发热相对要严重得多。
第二个概念,关于电磁式电器的结构电磁式电器的结构包括触头部件、操动系统和线圈等部件,还有灭弧系统及部件。
电磁式电器分为三类,有电压继电器、电流继电器和其它专门功能的继电器(例如温度继电器、时间继电器和热继电器等等)。
其实,单单从两者功能和电流等级的范围就能看出两者之间的巨大区别。
由于继电器一般用于控制回路,而控制回路的工作电流在规范中规定为5A,因此继电器的触头额定电流一般是5到10A,最大不会超过16A。
我们看到,继电器的电流不大,但每小时操作次数和机械寿命却相对较长。
也因此,我们可以明确地看出,中间继电器只能由于控制回路。
事实上,各类继电器绝大多数都是用在控制回路的。
交流接触器的基本工作原理是利用电磁原理通过控制电路的控制和可动衔铁的运动来带动触头控制主回路通断。
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁的自重使主触头保持断开位置。
当电磁线圈通过控制回路接通控制电压时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触头闭合,接通电路,同时辅助触头也随之动作。
我们来看看标准中是如何规定接触器的:(1)与接触器有关的国家标准GB14048.4-2010(2)接触器的额定值和极限值额定工作电压和额定绝缘电压、约定发热和封闭发热电流、额定工作电流、额定工作制、额定接通能力和分断能力、耐受过载电流能力、辅助触头的约定发热电流等等(3)接触器有四种标准工作制,即八小时工作制、不间断工作制、断续周期工作制和短时工作制(4)接触器有四种标准使用类别,主触头使用类别为:交流AC-1~AC-4,直流DC-1、DC-3、提几个问题:第一个问题:对于容量比较大的继电器,可以用来控制小功率的电动机吗?例如0.1kW的电机?第一个问题的答案:不可以用继电器来代替接触器。
继电器:用于控制电路、电流小,没有灭弧装置,可在电量或非电量的作用下动作。
接触器:用于主电路、电流大,有灭弧装置,一般只能在电压作用下动作。
其实原理都一样,主要是触点容量不同,继电器触点容量较小,触头只能通过小电流,主要用于控制,接触器容量大,触头可以通过大电流,用于主回路较多。
接触器与继电器的区别: 接触器原理与电压继电器相同,只是接触器控制的负载功率较大,故体积也较大。
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
一、继电器(relay)的工作原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。
可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。
具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。
广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
二、接触器(Contactor)的工作原理接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。
其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。
当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力负载,并作为远距离控制装置。
功能说明:交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器的动作动力来源於交流电磁铁,电磁铁由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。
为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。
交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开关。
20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
接触器具有可高频率的做电源开启与切断控制,最高操作频率甚至可达每小时1200次也没问题。
而接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。
空气式电磁接触器电磁接触器(英文:Magnetic Contactor)主要由接点系统,电磁操动系统,支架,辅助接点和外壳(或底架)组成。
因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之后,通常会有一声高分贝的"咯"的噪音,这也成为电磁式接触器的特色。
虽然80年代后,各国有发展交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交流电源用变压器降压后,再经内部整流器转变成直流电源后供电,但此复杂控制方式并不多见。
真空接触器真空接触器为接点系统采用真空消磁室的接触器。
半导体接触器半导体接触器使用改变电路回路的导通状态和断路状态而完成电流操作的接触器。
分类:·根据控制线圈的电压不同,可分为直流接触器交流接触器。
·按操作机构分为电磁式接触器液压式接触器气动式接触器·按动作方式分为直动式接触器转动式接触器==========================================================百度知道回答真的是一个很好的问题,在一个控制回路中是离不开接触器和继电器的,接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护用接触器电流较大,一次为铁磁线圈和主触头。
在继电器的触点容量满足不了要求时,也可以用接触器代替。
当接触器的辅助触点不够用时可加一继电器作辅助触点来实现各种控制。
设计不一样,样子一看就看出来了,一个就是是为直接控制电器设备强调大电流通短可靠性触电不烧结,一个是为了控制继电器或其他辅助设备(灯光阀体之类的),强调功能性,原理是一样的,设计理念不一样,就如同电力电缆和信号电缆,你就是用同轴接个灯炮也能亮(只要耐压够)其本身也可以供电,如共电式的电视系统;你用小线径电力电缆做控制电缆也可以,没甚么分别,但是但从使用领域和设计方向上完全是不同的,根本就是两种东西。
两个圈,只有一小部分交集。
继电器一般触点容量为5A(当然也有特殊的),这样触头可以增加数量和其它功能(时间、电流、电压等),使得联锁控制要求能够达到。
继电器由于容量小,接触器线圈容量也小,处于主令控制元件和接触器之间便于使用。
接触器主要用于主回路控制使用设备,所以电流从几安培至数千安培电流。
增加了灭弧装置,并且根据使用情况有交流接触器和直流接触器。
使用灭弧罩是灭弧装置的一种方法,接触器每组触点独有一个腔体,对灭弧有很大的好处,独立的腔体也是一种灭弧装置,而继电器一般是多组触点共用一个腔体,所以灭弧性能不好,在交流电路中不能承受大电流。
“低压接触器”对灭弧装置而言没有任何意义,AC24V/20A 的交流接触器和AC380/20A的交流接触器,灭弧装置是一样的,即使是AC24V/5A的中间继电器也是有灭弧装置的,因为它每组触点拥有一个独立的腔体。
接蟹器有灭弧装置可以分断较大的电流.一般指10A以上.。
请问直流接触器与直流继电器的区别是什么?你这是个概念性问题.接触器和继电器没有什么区别,要说有那是执行标准的不同,继电器标准GB14048.5, 接触器是GB14045.4 .因为标准不同所以用途和考核的方法不同.继电器不能带电机负载.接触器可以带电机负载.这儿是指在满负载下能不能带的问题.如5A 的接触器可以带5A的电动机.但5A的继电器是不能带5A的电动机的.当然你用5A继电器带0.5A 的电动机通常也不会有问题.所以同样电流接触器比继电器大多了.接触器电压通常是380V 以上的,继电器通常是220V以下的.你说的直流是指控制线圈的电源,不是指触点上的电源.=========================================================/s/blog_518e11d60100bx5y.html首先说明交流接触器一般有主触点和辅助触点之分,主触点是用来接通和断开低压电气设备主电源回路中的,相对来说触点容量较大。
而辅助触点则是用在控制回路中,有常开和常闭之分,由于控制回路中的电流相对要小,因此相对于主触点来说其容量要小许多(相当为继电器的常开,常闭接点)。
而继电器则只应用在控制回路和保护回路中,但可以在回路中实现用小电流、低电压来控制大电流、高电压设备的功能,在接点容量和数量不足时还能起到扩容的作用。
根据继电器功能不同,在控制回路中可以起到不同的作用,如:时间继电器、电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器等等。
继电器的线圈有电压、电流、直流、交流等之分,根据回路的要求分别用于不同的回路中,由于这些回路的电流一般都比较小,继电器的接点容量也都相对较小,因此不能直接用于主电源回路中。
工作原理:接触器的线圈是接于低压设备的控制回路中,当线圈两端电压达到额定值的70%以上时,使铁心磁饱和吸合衔铁,同时带动其主触点接通主电源至电气设备,当接触器的线圈失电后衔铁释放,主触点断开切断设备主电源。
继电器的线圈根据直流、交流、电流、电压的不同接于相应的回路中,当满足线圈吸合的条件时,吸合衔铁,带动其常开常闭接点相应动作,在回路中起到不同的作用,有些继电器可长期带电,有些则不能,所以回路中有些继电器即便失电也不会造成电气设备的停运,而有些继电器即便得电业不会造成设备的启动运转。
在一个控制回路中是离不开接触器和继电器的,接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护用接触器电流较大,一次为铁磁线圈和主触头。
在继电器的触点容量满足不了要求时,也可以用接触器代替。
当接触器的辅助触点不够用时可加一继电器作辅助触点来实现各种控制。
设计不一样,样子一看就看出来了,接触器与继电器,一个是为直接控制电气设备,强调大电流短通可靠性,触点不烧结,一个是为了控制电器或其它辅助设备(灯光阀体之类),强调功能性,原理是一样的,但是设计理念不一样,就如同电力电缆和信号电缆,你就是用同轴接个灯泡也能亮(只要耐压够),其本身也能作为供电电路,如共电式的电视系统;你用小线径电力电缆做控制电缆也可以,没什么大分别,但是从使用领域和设计方向上完全是不同的,根本就是两种东西,两个圈只有一小部分交集。