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直流接触器基本参数
  • 品牌
  • 日本WashiON共立,
  • 型号
  • CM4-TX
  • 动作方式
  • 直动式
  • 驱动方式
  • 电磁式
  • 产地
  • 日本
  • 外形尺寸
  • 68mm
直流接触器企业商机

直流接触器灭弧方式介绍


一、磁吹灭弧

直流接触器的灭弧通常用磁吹灭弧方式。磁吹灭弧是利用电磁场作用于弧形电流,使电流转移,并在流动方向上产生强大的迎面气流,使弧缩小和消失的一种灭弧方式。

这种灭弧方式的优点是灭弧速度快、灭弧效果好,而且结构简单、安全可靠,因此被广泛应用于直流接触器中。

超声波灭弧超声波灭弧是利用高频率振动的机械波,产生强大的旋转气流,使弧在旋转气流的作用下消失的一种灭弧方式。相对于磁吹灭弧,超声波灭弧的速度更快,可靠性更高,并且可以灭弧的电流范围更广。但是,由于超声波灭弧设备的结构比较复杂,成本较高,因此应用范围相对较小。总结直流接触器通常用磁吹灭弧方式,这种灭弧方式的速度快、效果好、安全可靠。超声波灭弧的优点是速度更快、可靠性更高,并且可以灭弧的电流范围更广,但是成本较高。根据不同的需求选择不同的灭弧方式可以更好地保障设备的稳定性和可靠性。 直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长。直流接触器CM25-A

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直流接触器怎么用

4. 操作频率的选择 操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器.

  5. 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.****** 电流继电器SCS-AC3A-AC220V-T1直流接触器在储能柜中的应用。

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四、直流接触器接线图:



1.当直流接触器接触器只有主电源和线圈电源,应将线圈电源的负极接到线圈的一端正级,开关则接到另一端,电机则需要主线端来接入。

2.直流电机是由直流电进行驱动的电动机。其原理是当线圈通电时,转子周围产生磁场,转子左侧被从左侧磁铁推开,吸引到右侧,然后产生旋转。转子在惯性的帮助下继续旋转。当转子运行到水平位置时,电流转换器逆转线圈的电流方向,线圈产生的磁场同时反转,使过程重复。*********

 


选型注意事项

播报

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直流接触器的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。

选择接触器时应注意以下几点。

1、主触头的额定电压≥负载额定电压。

2、主触头的额定电流≥1.3倍负载额定电流。

3、线圈额定电压。当线路简单、使用电器较少时,可选用220V 或380V;当线路复杂、使用电器较多或不太安全的场所,可选用36V、110V或127V。

4、接触器的触头数量、种类应满足控制线路要求。

5、操作频率(每小时触头通断次数)。当通断电流较大及通断频率超过规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则会使触头严重发热,甚至熔焊在一起,造成电动机等负载缺相运行。 直流接触器选用方式。

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交流电与直流接触器的关系

直流接触器基本概念直流接触器是一种电气控制元件,它通过控制电磁铁吸合或断开接点实现电路的开关控制,可用于直流电路的控制。

直流接触器的触点一般是铜合金材质,适用于直流电路。而交流电在通过接触器触点时,会不断变换其电压和电流的方向。这样快速的变换会在触点上形成弧光和火花,会加速接触面的磨损以及加热,进而导致触点熔焊或烧毁。因此,直流接触器不能直接用于交流电路的控制。WashiON直流接触器型号:CM4K2-TX  ,日本原装进口产品。 直流接触器四个点怎么接线?继电器CVS-11L-DC24V-AC120V-P10

直流接触器吸合电流。直流接触器CM25-A

将交流接触器当作直流接触器来使用可不可以?


因为交流接触器的线圈匝数较少,电阻较小,当线圈通入交流电时,将产生一个较大的感抗,此感抗值远大于线圈的电阻,线圈的励磁电流主要取决于感抗的大小,如果将直流电流通路时,则线圈就成为纯电阻负载,此时流过线圈的电流会很大,使线圈发热甚至烧坏。所以在一般情况下,不能将交流接触器作为直流接触器使用. 直流接触器CM25-A

直流接触器的应用领域直流接触器在许多领域都有宽广的应用。在许多领域都有。例如,它可以用于电动车辆的充电桩冲,实现对电流的控制和保护。此外,直流接触器还可以用于新能源领域,如光伏发电系统和风力发电系统中,对电流进行精确控制,提高能源利用效率。
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