交流接触器吸合电流时响

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&&&& 交流接触器广泛应用于低压电路中,是一种使用安全、控制方便、量大而面广的工业必需品。我国现在普遍使用的额定电流在63A及以上的大、中容量交流接触器应以上亿台计,其操作电磁系统在吸持时消耗的有功功率在10W~100W之间;消耗的无功功率则在数十乏尔至数百乏尔之间。所耗有功功率的分配大致为:铁芯65%~75%、短路环25%~30%、线圈3%~5%。对于我国这样一个正处于工业化、城市化进程加快的交流接触器使用大国,且能源需求日趋紧张,节约电力资源已成为当务之急。
  如对上述交流接触器的操作电磁系统采用相应的节电技术,将其操作电磁系统由原设计的交流吸持改为直流吸持,可以节省铁芯和短路环中绝大部分的损耗功率,从而取得较高的节电效率(一般有功节电率&90%以上)。不仅如此,通过改造还可降低或消除噪音,降低线圈温升并延长接触器的使用寿命。
  交流接触器节电标准执行情况
  为了适应能源结构调整需要,我国在原有GB 8871-----1998《交流接触器节电及其应用技术条件》基础上,对标准重新进行了修订,并颁布GB 8871---2001《交流接触器节电器》。在新标准中,对噪声及噪声试验、节电率及节电率的测量、电磁兼容EMC及试验条款都列入强制执行条款,这无疑对交流接触器节能技术的研究推广起到积极作用。传统型与节电型接触器对比情况如表1所示。
表1传统型与节电型接触器对比
传统型交流接触器
节电型交流接触器
通电吸合、带电保持、断电释放
瞬时通电吸合、脉动保护、断电释放
铁芯和短路环中的磁滞损耗占能耗90%以上,噪音大、功率因数低、线圈温升高,降低了接触器线圈的使用寿命。
采用线圈和元件组合结构,改变其交流运行方式为直流吸合,直流保持运行方式,节能平均达85%以上。噪音低(&25dB)、功率因数高(COSφ=1)、线圈温升低,使用寿命提高。
接触器能够在85% ~110%US的额定电压值吸合;在20%~75%US的额定电压值释放。
动作电压值可调整,改变脉冲直流电路其脉冲宽度,或者调整吸合、吸持线圈阻抗,就可调节高吸动电压值和低吸持电压值,使之调整为所配交流接触器操作电磁系统要求最佳值。
接触器本身常闭辅助触点来完成自动转换延时。缺点占用接触器本身常闭辅助触点。
可应用电子延时转换电路,使由高吸动电压自动转换至低吸持电压,可与所配用交流接触器固有闭合时间相适应。不需要使用交流接触器常闭辅助触点,最主要的是可大大提高交流接触器闭合操作的可靠性。
缺相不吸合,只局限工作相出现缺相状态下
通过电子技术应用使得节电电路中很方便地增加主电路保护功能:如欠压、过压、相序保护以及漏电保护等功能,极大拓展节能接触器的应用。
不节能。而且因为接触器线圈的温升导致接触器使用寿命的下降,增加企业运行成本。
采用低损耗控制电路,直流供电方式将无功损耗变为有功输出,使节能达95%以上,节省大量电力资源,也为用户带来可观的经济效益;采用节电技术,使原接触器使用寿命增加2倍,为企业节省使用接触器的成本。
  节电产品分类
  交流接触器节能方案主要取决于其工作原理及相应的结构工艺。交流接触器内产生电磁吸力Fat由恒定分量F0和交变分量F~组成。其中:
  恒定分量:& F0 = Fatm / 2 (& Fatm =107 B2 MS /8π )
  交变分量: F~ =F0 cos 2ωt 。
  在工作中,由于衔铁始终受到反力弹簧、触头弹簧等反作用力 Fr 的作用,电磁吸力平均值 Fat & Fr ;当 Fat & Fr 时衔铁开始释放,Fat & Fr 衔铁又呈吸合状态,如此周而复始,衔铁产生振动并发出噪音。此时铁芯在交变磁化产生的磁滞损耗和涡流损耗会引起铁芯发热(叠加的硅钢片可以起到减少涡流损耗作用)。为降低工作噪音通常在小容量的电磁系统磁轭端部开一小槽嵌入相应的短路环,其作用就是把通过铁芯磁通分为两部分,即不穿过短路环的磁通Φ1和穿过短路环的磁通Φ2 ,且Φ2滞后Φ1 ,使合成吸力始终大于反作用力,从而降低了振动噪音,但也增加了相应铜损。
  交流接触器的功率主要由吸持功耗和吸合功耗两部分,虽然线圈在吸合起动瞬间功耗较大,但时间很短(几十 ms );工作时间一直处于吸持保持状态(此时能量损耗主要集中在吸持状态铁损上)。正因如此如能降低交流接触器工作中的吸持功耗就可以达到节能目的,根据此原理,目前节能接触器大致分类如下:
  1.节电器
  节电器分为:电容式、变压器式、占空比(改变)式。交流接触器与相应节电器配套使用,使接触器在直流状态吸持运行,从而达到节能目的。节电器因交流接触器电磁线圈电磁能以及节电器内部器件限制,一般适用于额定电流60~600A交流接触器,低于60A的交流接触器因其电磁线圈所贮有电磁能在直流运行时不能维持其吸合;大于600A的交流接触器产生的电磁能极易使节电器内部器件损坏。
  2.节电线圈
  接触器线圈中通过交流电后,会产生相应感抗,感抗的大小影响线圈中电流的大小,交流电磁铁中线圈的感抗,在铁芯未闭合时感抗很小,会通过很大的电流,这也是造成线圈在吸合时功率为最大的原因所在。当交流接触器由吸合转为吸持时,由于处于长期工作状态再加之线圈功耗大,温升也随之上升。通常交流接触器长时间工作可以产生50℃~60℃度高温,夏季时再加上30℃~40℃度环境温度,线圈温度上升更快。线圈长期处于高温工作中,将加快老化甚至烧毁,交流接触器的使用寿命也会缩短。
  根据交流接触器线圈功耗大温升快的特点,通过降低功耗和温升以达到节能目的。按内部结构,节电线圈分为:双绕组式、限流电阻式、双绕组自转换式和定位转换式。节电线圈的工作原理通常将在其线圈上采用脉动直流吸持运行方案:吸合绕组一般线径较大,匝数较少,因而阻抗较低,产生的吸合电流大;吸持绕组一般线径较小,匝数较多,阻抗大,故而吸持电流小。增加相应整流器件及压敏电阻和薄膜电容,使交流接触器通电工作处于直流状态,较大的起动电流保证电磁系统的可靠吸合,较小的吸持电流降低了吸持功耗,从而降低了电磁系统的电损耗和线圈温升。
  节电型交流接触器
  根据交流接触器的结构,增加如节电器、节电线圈、机械锁扣装置,电磁系统改为剩磁(永磁)吸持式等方式,可起到节能效果。传统接触器与节电后节能对比如表2所示。
  以传统CJ10、CJ12、CJ20交流接触器为例,对节能前后的耗能数据对比,反映其节能效果。
  以CJ20/400A/3计算一年节能情况:接触器节能前正常工作吸持功率为180W,电费单价按平均电费按1元/ Kwh计,工作时间为12h/天:
  节能前总耗电:0.18Kw×12h×365 = 788 Kwh
  节能后总耗电:0.006Kw×12h×365 = 26 Kwh
  节能(年节电量):788Kwh - 26Kwh = 762Kwh
  节电费用:762Kwh×1元/Kwh = 762元
  目前我国节电型交流接触器已经有一定的市场,但还不够普及,传统型交流接触器目前在用户使用上占主导地位。主要原因是节电型接触器价格较贵,用户在一次性投入上还不能接受,有待于国家在节能型接触器的推广上加大政策力度,促进节能型接触器的广泛应用。
表2 传统接触器与节电后的节能对比
节能前后对比接触器型号
节能前消耗功率
节能后消耗功率
CJ10/40A/3
CJ10/60A/3
CJ10/100A/3
CJ10/150A/3
CJ12/150A/3
CJ12/250A/3
CJ12/400A/3
CJ12/600A/3
CJ20/63A/3
CJ20/100A/3
CJ20/160A/3
CJ20/400A/3
CJ20/500A/3
CJ20/630A/3交流接触器常见故障及处理方法_百度文库
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楼主| 工程师(659) |
主题: &交流接触器对开关电源的干扰
目前有个2W的开关电源,负载带的是单片机和继电器,单片机带复位功能的。
在交流接触器吸合的瞬间,检测到开关电源的输出电容上有个瞬间上冲或者下跌的情况,而下跌的时候会导致单片机供电不足,产生复位现象。不知道这个怎么处理下能把这种干扰给消除掉呢。目前由于成本原因,这个仪表电源没有输入共模电感和X电容,输出也没有LC滤波的。
1楼|&工程师 (1837) |
电源的EMS没过,电源太差
2楼|&工程师 (1179) |
LC都不加,干扰肯定大的啊,你可以把图贴出来,让各位大侠看看
3楼|&工程师 (457) |
仪表电源未加emc与lc,应该与仪表的高要求不吻合,建议换掉!
对于这种小电源带有冲击负载的情况,给你一个建议克服瞬间掉电较多问题:
开关电源出来直接供电接触器,同时通过一个二极管给一个电解电容充电,给单片机供电。
这样,接触器吸合时,开关电源输出掉电,因二极管的反向关断,单片机由电解电容继续供电而克服这个问题。
4楼|&工程师 (659) |
是这样的,测试了下在输出电容上测试到很大一片收到干扰的波形,就在接触器吸合的瞬间。这个接触器是由继电器控制的,而继电器是仪表控制的。没有接触器的情况下,单独吸合继电器不会有任何问题出现。
还是接触器的吸合带来的干扰啊。求助啊
5楼|&工程师 (457) |
感觉与我描述的电路一致。还是给个电路示意框图、实验照片及异常波形,这样清楚些。
按你描述,应该是干扰问题。接触器带什么载,会不会把电网拉下来了?
12楼|&工程师 (659) |
接触器只带了20W的负载,交流电共用的,不隔离。
电网不会拉下来,我测试过桥堆后的电解电容电压是很稳定的。
这个干扰就是在绕组的输出电容15V,9V,5V这里产生了一个震荡,就只在接触器工作的时候才会出现,平常都是稳定的电压波形。
21楼|&工程师 (457) |
接触器带的20W负载是什么负载?
桥堆后电容电压稳定,这个已清楚。
不带接触器,输出电压正常;带接触器,电压下跌,说明接触器已干扰电源电路。
接触器与电源空间位置有多远?放多远会消除影响?可实验一下,还可试验一下断开接触器的负载,看效果如何?
22楼|&工程师 (659) |
距离远近是测试辐射干扰的影响吧。现在放置的位置是仪表放在接触器的顶部,非常近。但是客户做实验的时候放挺远的。还是有问题
23楼|&工程师 (457) |
自己再确认一下,远和近在输出电压跌落程度上有多大区别?
看来通过传导引入的干扰也很大,一个是增加emi抗干扰电路,二则调试电路,增加稳定性。
6楼|&高级工程师 (3601) |
你看看接触器是不是24V的规格。如果是的话,是这个接触器的触头有问题了,换一个新的就好了。
11楼|&工程师 (659) |
接触器是220V交流控制的。
13楼|&工程师 (659) |
这个方法试过了,没有用。
其实还是因为干扰给PSR芯片VIPER12的供电带来了干扰,有时候供电电压会低于9V的启动电压,直接导致芯片不工作啊,那么后级自然供不上电了。
7楼|&本网技工 (105) |
给交流接触器的线圈上反并联一个快速二极管,试试效果。
10楼|&工程师 (659) |
这个肯定不对的哦,接触器是交流控制的,二极管弄了会炸掉的哦。
17楼|&副总工程师 (6784) |
是交流接触器,不是直流接触器
8楼|&副总工程师 (6784) |
接触器是常规的负载,被接触器干扰只能说明你的产品抗干扰太差。
最好在你产品上想办法解决
也可以试试在你的继电器上触点上加RC吸收下
9楼|&工程师 (659) |
这个。继电器的触点有220V的交流电压,加RC吸收合适不,没玩过这个啊。
现在我把开关电源换个方案看看,原来是用PSR做的然后次级9V供继电器,9V通过一个78L05给单片机供电,现在改成431+817稳压5V试试,我看人家的仪表电源也这么搞的。
16楼|&副总工程师 (6784) |
当然是加高压AC电容了
14楼|&高级工程师 (2302) |
加大输入电解试试
15楼|&工程师 (659) |
这个试过了,没有改善
18楼|&高级工程师 (3601) |
接触器的触头接触不好了,换一个同样型号的接触器应该没有问题,
19楼|&工程师 (659) |
换其他的也一样
20楼|&高级工程师 (3601) |
输入电源有没有接触不好的地方?仔细检查。另外电源是否有电压骤降的情况也要注意检查。我单位也有两台全自动绕线机出现程序中断的现象,严重的时候甚至不能启动,大部分时间工作又正常,最终检查是接触器问题。
24楼|&工程师 (1538) |
(1)提高单片机的抗干扰能力,在+9V上串联二极管,并联大电容;
(2)抑制骚扰源:接触器RC滤波;
(3)加大单片机与接触器的距离,这样可以避免空间干扰。
——但是从本人的经验看,应该是AC220V开关电源上有了“EFT”干扰,而不是空间上辐射过来的。
&&& 因此,在开关电源前级添加滤波器,也行!
25楼|&本网技工 (148) |
26楼|&本网技工 (148) |
照片出现的问题跟你描述的差不多。解决方案两个: 1.在继电器/接触器线圈并一个吸收电容,就可以。2.将你PCB更改为4&层。 产生此问题的原因:1.你的CPU的EMS不够好,2.电源质量和PCB做的不好。
27楼|&工程师 (659) |
| 最新回复 11:32
嗯,兄台对这方面比较熟悉啊哈哈。
我是搞充电机的。突然让我解决个这种仪表上的问题还真的一时间没有针对性的办法呢。
在前级加滤波试过没用,电源质量应该没啥问题的,可能是9V电压不够高点,对于78L05来说余量留太小了,改到12V可能会好点。看到别人在继电器那边并过一个类似压敏电阻的东西,也尝试了下没有用。
后来还是在软件上加强了抗干扰,并且把9V提高到12V才没出过问题。
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【论文】接触器的认识与分析).doc53页
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第一章 简析
1.1 接触器定义
1.2 接触器基本介绍
1.3 接触器主要结构
1.4 接触器技术发展
1.5 接触器主要分类
第二章 接触器检修与保养
第三章 交流接触器与直流接触器详解
我们很快的投入到实习中去,带着学校的氛围,带着学生的气息,融入到这个纷乱复杂的社会中去。我们其中为数不少的同学们随流来到了无锡健鼎电子公司。这是一个电子厂,一个做PCB电路板的公司。健鼎电子股份有限公司是一家著名的印刷电路板厂其产品将涵盖所有的PCB种类。公司所生产的电路板产品已被广泛应用于网络通讯,个人通讯,手机PDA,网络基础设施,数据存储,汽车及航空领域。我们作为实习生,一名技术员,在这说长不长说短不短的实习期间便开始了我们的工作与学习。在这个过程中,我学到很多的东西,一些熟悉的,更多陌生的。那些在机械与电气之间交错的部件,那些熟悉而又更加深奥的原理。我们在路上,我们依旧在学习!看着师傅们打开电控柜:PLC,变频器,接触器,继电器……各种元件,它们分工不同却又紧紧联系在一起,我突然对它们产生浓厚的兴趣,或许这就是魔力,知识改变命运!于是出于对他们的了解,从接触器入手,收集分析,便有了这篇论文。
接触器的定义:能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。
应用学科:电力(一级学科);配电与用电(二级学科)
接触器:接触器狭义上是指能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。它应用于电力、配电与用电。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。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触
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交流接触器工作时有时响有时不响,为什么?
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