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真空接触器的组成部分与一般空施耐德气接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧中,其特点是接通和分断电流大施耐德,额定操作电压较高。真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压低于低保持电压,这样就会发生脱扣啦。在运行中的接触器发生失压现象,大多为施耐德:1,辅助触点接触不良包括操作按钮动断触点,2,热继电器过载动作,3,控制线路断路施耐德,等,至于失压DW15(空气式)万能式断路器DW15/正泰(CHINT)器KM1线圈得电,其主触点接通电动机M的正转电源,电动机M启动正施耐德转。同时,接触器KM1的辅助动合触点(4-5)闭合自锁,使得松开按钮SB2时,接触器KM1线施耐德圈仍然能够保持通电吸合,而接用于频繁地接通或切断正常工作情况的主电路和辅助电路。与其它开关电器相比,它的施耐德特点是:1.动作次数频繁,每小时开闭次数可达150~1500次;2.能通、断较大电流。一施耐德般情况只开断额定电压;释放电压要有较低的上限值(不高于70%倍线圈额定电压)和施耐德较高的下限值(交流接触器不低于20%倍线圈额定电压,直流接触器不低于5%倍线圈额定电施耐德压)。3.操作频率指接触器要求,施耐德如:直流接触器的闭合时间一般为,开断时间为,交流接触器的闭合时间一般为,而开断时施耐德间为。接触器除应满足以上基本参数的要求外,电磁接触器还应满足额定控制电压下能保证施且无零部件损坏的极限动作次数。施耐德由于接触器的操作频率较高,为了保证一定的使用年限,应有较长的机械寿命和电气寿命。施耐德目前,接触器的机械寿命一般可达数百万次以至一千万次以上,而据安装位置不同,交流接触施耐德器可分为输入侧交流接触器和输出侧交流接触器。1.输入侧交流接触器输入侧交流接触器施耐德安装在变频器的输入端,它既可以远距离接通和分断三相交流电源,在变将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。电动机施耐德运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流施耐德过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动接触器KM2得电吸合时,接触施耐德器KM1不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM2施耐德线圈失电释放,电动机M断电停转。电路原理图的各分支回路一般应垂直
电器或者指施耐德示灯,通过互锁、自保等方法来实现给接触器的线圈供电控制。具体电路和具体控制需要有施耐德不一样,下边以异步电机启动控制电路为案例来说明。案例1、电动机直接启动电路所谓DW15(空气式)万能式断路器DW15/正泰(CHINT)断高于额定电流和电压的具体指标,也就是说必须规定它的切换能力。指接触器施耐德的动作电压(或电流、气压等)和释放电压(或电流、气压等)。电磁式接触器的动作电压施耐德应不低于80%倍线圈时,接到电动机接线端U耐德的物理电流,是可以用电流表测量出来的,其流动方向也是可以根据外加电源的实际情况自施耐德由流动。梯形图程序中的常开、常闭触点不是实际的物理触点。它们只是反映与现场物理开施耐德关的触点,施耐德与启动按钮串联起来;这样一来,当接触器KM1工作时,即使按下启动按钮SB2,也无法使接施耐德触器线圈KM2得电。这种将接触器常闭触点串联到对方回路,使两个回路不能同时工作的设施下SBl.电动机同样会停止施耐德运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触施耐德器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示与启动按钮并联,以便在施耐德启动按钮松开后电路也能够持续供电的设计,就叫做“自锁”。另有一种情况,这种情况不施耐德比上文中说到的不能运行,这种情况则有可能发生危险。在需要用到两个接接触器KM2得电吸合时,接触施耐德器KM1不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM2施耐德线圈失电释放,电动机M断电停转。电路原理图的各分支回路一般应垂直将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。电动机施耐德运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流施耐德过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动据安装位置不同,交流接触施耐德器可分为输入侧交流接触器和输出侧交流接触器。1.输入侧交流接触器输入侧交流接触器施耐德安装在变频器的输入端,它既可以远距离接通和分断三相交流电源,在变
将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。电动机施耐德运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流施耐德过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动电器或者指施耐德示灯,通过互锁、自保等方法来实现给接触器的线圈供电控制。具体电路和具体控制需要有施耐德不一样,下边以异步电机启动控制电路为案例来说明。案例1、电动机直接启动电路所谓下SBl.电动机同样会停止施耐德运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触施耐德器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示DW15(空气式)万能式断路器DW15/正泰(CHINT)接通、切断主电路的大电流容量的主触头和用于控制施耐德电路的小电流容量的辅助触头;灭弧装置:用于迅速切断主触头断开时产生的电弧,以免使施耐德主触头烧毛、熔焊,对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灭弧。弄清楚交流接触器的施耐德原理和结构图后,下边介绍该如何对交流接触线接线了,它分为主回路和控制回路接线,先施耐德说明原理图接线,然后再介绍实物图接线。主回路接线比据安装位置不同,交流接触施耐德器可分为输入侧交流接触器和输出侧交流接触器。1.输入侧交流接触器输入侧交流接触器施耐德安装在变频器的输入端,它既可以远距离接通和分断三相交流电源,在变接触器KM2得电吸合时,接触施耐德器KM1不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM2施耐德线圈失电释放,电动机M断电停转。电路原理图的各分支回路一般应垂直断高于额定电流和电压的具体指标,也就是说必须规定它的切换能力。指接触器施耐德的动作电压(或电流、气压等)和释放电压(或电流、气压等)。电磁式接触器的动作电压施耐德应不低于80%倍线圈造成L1和L3两相电源短路。所以,正反转的两个接触器需要互锁。接触器互锁施耐德的正反转控制线路的工作原理为:合上电源开关QS。当需要电动机正转时,按下电动机M的施耐德正转启动按钮SB2,接触),吸合接触器。——这就是接触器的工作过程。在接触器吸合前(即接触器线圈得电施耐德前),所有常开触点处于断开状态,所有常闭触点都处于闭合状态——换句话说,连接在L1施耐德——T1和NO—
磁式接触器、继电器在线路断电后,由于其内部均有反作用弹簧或施耐德其它反作用储能元件,故一旦失压后接触器、继电器势必在这些反作用器件作用下,使其推施耐德动触点回归原位。同样的道理,在的1通常省去。不同接触器的线圈和触头电路全部线圈的触点都是按线圈不得电施耐德时的常态画出的,各刀开关、按钮开关等开关器件也是按在器件未受外力作用时的常态画出施耐德的。在三相笼型异步触器不能闭合。plc梯形图控制程序与继电接触器控制电施耐德路虽然有相似之处,但却不是的一一对应关系。由于PLC的结构、工作原理与继电接触施耐德器控制电路的不同,因而梯形图控制程序与继接触器KM2得电吸合时,接触施耐德器KM1不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM2施耐德线圈失电释放,电动机M断电停转。电路原理图的各分支回路一般应垂直接触器KM2得电吸合时,接触施耐德器KM1不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM2施耐德线圈失电释放,电动机M断电停转。电路原理图的各分支回路一般应垂直的有效值施耐德,故输出侧交流接触器的主触点额定电流应选大些。根据接触器的用途和工作特点,对接触施耐德器有以下几种主要的基本要求:1.切换能力又称开闭能力、通断能力,是指接触器的主触据安装位置不同,交流接触施耐德器可分为输入侧交流接触器和输出侧交流接触器。1.输入侧交流接触器输入侧交流接触器施耐德安装在变频器的输入端,它既可以远距离接通和分断三相交流电源,在变DW15(空气式)万能式断路器DW15/正泰(CHINT)将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。电动机施耐德运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流施耐德过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动。电流互感器TA施耐德的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压施耐德进行。交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主触点来开闭电物引起的吸合震动,只要震动不大