普通电流接触器结构原理:电流接触器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流接触器额定电流比电流接触器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。接触器应用于电力、配电与用电。重庆新能源高压继电器

电流接触器工作原理:在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用电流接触器起到变流变压和电气隔离的作用。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流接触器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流接触器二次电流为毫安级,主要起大接触器与采样之间的桥梁作用。微型电流接触器称之为“仪用电流接触器”。(“仪用电流接触器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流接触器,一般用于扩大仪表量程。)重庆电动叉车继电器公司直流接触器适用于频繁启停的场合。

电流接触器基本特点:1、一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;2、电流接触器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流接触器在近于短路状态下运行。电流接触器一、二次额定电流之比,称为电流接触器的额定互感比:kn=I1n/I2n因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流接触器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为接触器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。
工业接触器普遍用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择。接触器比差:工业接触器的误差包括比差和角差两部分。比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。角差:相角误差简称角差,一般用符号δ表示,它是旋转180°后的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差。规定二次电流向量超前于一次电流向量δ为正值,反之为负值,用分(’)为计算单位。接触器广义上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。

一次绕组可调,二次多绕组工业接触器。这种工业接触器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压工业接触器。其一次绕组分为两段,分别穿过接触器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的单独绕组。一次绕组与装置在接触器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变。接触器的工作电流在5A-1000A的不等,其用处相当普遍。安徽电动叉车继电器商家
接触器能接通和切断电路的功能,还具有一定的保护功能。重庆新能源高压继电器
电流接触器故障点可能在短路点以前的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有故障时触动过的部位。对于检查出来的故障,能自行处理,如接线端子等部件松动、接触不良等,可以立即处理,然后投入所退出的保护。若开路故障点在接触器本体的接线端子上,对于10kV及以上设备应停电处理。发现故障点,要及时的排除确定故障原因,让接触器停止工作。这样也是为了安全着想,要避免这种情况。重庆新能源高压继电器
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