继电器与接触器控制的基本电路
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交流接触器与热继电器的配合方法交流接触器与热继电器是电气控制系统中常见的组合方式,能够实现对电路的自动控制和保护。
接触器作为一种电气控制设备,主要通过控制电磁线圈的通断来实现对电路的开关控制。
而热继电器则是一种根据电路中电流大小来进行动作的继电器,通过热敏元件感应电路中的电流变化,从而实现对电路的保护。
下面将介绍交流接触器与热继电器的配合方法。
交流接触器与热继电器可以通过并联的方式进行配合。
在电气控制系统中,通常会将交流接触器与热继电器并联使用,以实现对电路的自动控制和保护。
当电路中的电流超过热继电器的额定电流时,热继电器会动作,通过控制交流接触器的通断来实现对电路的开关控制。
这种配合方式可以提高电路的安全性和可靠性,同时也能够保护电器设备的正常运行。
交流接触器与热继电器可以通过串联的方式进行配合。
在某些特殊情况下,为了实现对电路的更精确的控制和保护,可以将交流接触器与热继电器串联使用。
当电路中的电流超过热继电器的额定电流时,热继电器会先动作,通过控制交流接触器的通断来实现对电路的开关控制。
这种配合方式可以提高电路的精确度和灵活性,适用于对电流要求较高的场合。
交流接触器与热继电器的配合还需要注意一些细节问题。
首先,需要根据电路的特点和要求选择合适的交流接触器和热继电器。
不同的电路对电流和功率的要求不同,因此在选择设备时需要严格按照电路的要求进行选型。
其次,需要合理设计和布置电气控制系统中的接线,确保交流接触器和热继电器之间的连接准确可靠。
同时,还需要注意交流接触器和热继电器的安装和维护,及时清理设备表面的灰尘和污垢,保持设备的正常运行。
总结起来,交流接触器与热继电器的配合方法主要包括并联和串联两种方式。
通过合理选择设备、设计接线和进行安装维护,可以实现对电路的自动控制和保护。
这种配合方式在电气控制系统中得到了广泛应用,为电路的正常运行和安全保护提供了重要的支持和保障。
希望本文的介绍能够对读者理解交流接触器与热继电器的配合方法有所帮助。
第五节接触器接触器——用于频繁接通或断开交直流主电路或大容量控制电路按主触头通过的电流种类分为:交流接触器和直流接触器。
一、交流接触器——主要用于控制笼形和绕线式电动机的起动、运行中断开以及笼形电动机的反接制动、反向运行、点动等(见教材P21 Fig1-27)接触器图形符号:教材P24 Fig1-28电磁机构——线圈、动铁心(衔铁)、静铁心交流接触器触头系统——主触头(通断主电路)、辅助触头(控制电路,电气连锁)灭弧装置其他部件——反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构等其中辅助触头无灭弧装置,容量较小,不能用于分合主电路;数量与接触器型号有关工作原理:线圈通电→线圈电流建立磁场→静铁心产生电磁吸力→吸合衔铁→带动触头动作→常闭断开,常开闭合线圈断电→电磁力消失→反作用弹簧使衔铁释放→各触头复位二、直流接触器——结构和工作原理与交流接触器基本相同,主要用于远距离控制电压至400V、电流至600A的直流电路以及频繁操作的直流电动机。
三、接触器的类型、技术参数、选择、常见故障请同学们自学(教材P21-P24)(参见教材P22~P23表1-2和表1-3,其中交流接触器CJ10系列主触头均为三极,辅助触头为2常开、2常闭)接触器是一种通用性很强的电磁式电器,它可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可控制电容器、电阻炉和照明器具等到电力负载。
交流接触器的主触头通常有3对,直流为2对。
接触器的动、静触头一般置于灭弧罩内,有一种真空接触器则是将动触头密闭于真空泡中,它具有分断能力高,寿命长,操作频率高,体积小及重量轻等优点。
其工作原理:当线圈中有工作电流通过时,电磁机构将电磁机构中吸引线圈的电流转换成电磁力,电磁力克服弹簧的反作用力,使得衔铁与铁心闭合,由连接机构带动相应的触头动作。
选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素:1、控制交流负载应选用交流接触器;控制直流负载则选用直流接触器。
按钮接触器中间继电器控制的补偿器降压启动笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制电路JJ1B-75型自耦降压启动器电路JK1-125型自耦降压启动器电路22~75型自耦降压启动电路11~75型自耦降压启动电路按钮、接触器控制星三角降压启动控制电路QX3-13型星三角降压启动器电路电动机星三角降压启动电路电动机不带电切换的星三角启动电路使用中间继电器防飞弧短路的Y星三角启动电路使用断星合三角隔延时的星三角启动电路星三角启动电路图采用继电器和限流电阻构成的软启动电路图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。
电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻 R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的电压达到继电器K1的动作电压时,K1动作,其触点K1.1闭合而旁路限流电阻R1,电源进入正常运行状态。
限流的延迟时间取决于时间常数(R2C2),通常选取为0.3~0.5s。
为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图3所示电路替代RC延迟电路。
图2 采用继电器K1和限流电阻构成的软启动电路图3 替代RC的延迟电路图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。
在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。
当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。
经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。
防浪涌软启动电路开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。
在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。