电流接触器的主要所用是用来将电路中的大的电流转换为小电流,以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流接触器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流接触器。接触器是自动控制系统中的重要元件之一。新能源高压接触器供应

我们知道的工业接触器是通过电磁感应原理来工作的,电流的接触器的构成部件分为绕组和铁芯,它们的绕组上的匝数是经过计算过的,通过电磁感应原理来达到一一个测量的目的。工业接触器原理是依据电磁感应原理的。工业接触器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一-次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测仪表和保护回路中,工业接触器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,工业接触器的工作状态接近短路。新能源高压接触器供应接触器触头烧熔,机械吸合部分卡住,铁芯极面有油污或灰尘。

电流接触器的极性:1、电流接触器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流接触器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-"或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。2、按照规定,电流接触器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1和K1称为同极性端,L2和K2也为同极性端。电流接触器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用1.5V干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定1和2是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1和2不是同极性端。
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。)接触器普遍用作电力的开断和控制电路。

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。直流接触器的其动作原理与交流接触器相似。深圳接触器供应商
接触器应用于电力、配电与用电。新能源高压接触器供应
工业接触器接入式测量:采用二台工业接触器,接成不完全星形,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。采用三台工业接触器,接成完全星形接法,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。交流电度的测量:为了扩大交流电度表的量程,工厂较常用的是采用工业接触器的方法来扩大量程。采用单相电度表加工业接触器的测量方法,可用于测量三相平衡或单相电度计量。采用二元件三相三线有功电度表,加二个工业接触器的测量方法。可用于测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。采用三相四线有功电度表,加三个工业接触器的测量方法。可测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。新能源高压接触器供应
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