DC контактор срещу AC контактор: всичко, което трябва да знаете 

Начало DC контактор срещу AC контактор: всичко, което трябва да знаете 
Публикувано: 2022-07-05 Променено: 9 май 2026 г.
Сподели:

Ако често използвате електрическо оборудване, може вече да сте запознати с него силови контактори. Те са електрически уреди с капацитет за активиране или деактивиране на електрически вериги с помощта на уникално реле. Силовите контактори се класифицират в два типа въз основа на техните приложения, характеристики и възможности. В сравнение с превключвателите, силовите контактори се използват за приложения, изискващи по-високи токови потоци и често имат множество контакти, като електрически двигатели. 

Силовите контактори се разделят основно на два типа въз основа на техните приложения, характеристики и възможности: AC контактори и DC контактори

Въпреки че и двамата имат една и съща цел, те се различават по много начини. Нека ги разгледаме и двамата. 

Общи основания

DC контактор за високо напрежение
Източник: Pinterest

Ако често използвате електрическо оборудване, може би вече сте запознати със захранващите контактори за променлив и постоянен ток. Те са електрически уреди с капацитет за активиране или деактивиране на електрически вериги с помощта на уникално реле. 

В сравнение с превключвателите, тези силови контактори се използват за приложения, изискващи по-големи токови потоци и често имат няколко контакта, като електрически двигатели.

По отношение на функционалността, контакторът се използва за изолиране, прекъсване или включване на електрическата верига. По отношение на контактите контакторите за променлив и постоянен ток са по същество идентични, но се използват различни дизайни на намотки и напрежения.

Разлики: DC контактор срещу AC контактор

По-долу са основните разлики въз основа на различните спецификации между изпълнителите на DC и AC. 

AC контактор
Източник: Pinterest

структура

Когато намотката е изключена, DC контакторът използва свободно течащ диод, за да освободи електромагнитната сила, натрупана в индуктивността. 

Диодната структура със свободен ход не се използва от AC контактора. Вместо това той използва намотки за сенници, за да поддържа мощността в оборудването да работи ефективно, и ламинирани железни сърцевини, за да спре загубата на топлина.

Принципи

AC контакторът работи на принципа на променлив ток и има желязна сърцевина, която причинява вихров ток и загуба на хистерезис. Желязното ядро ​​е ламинирано със силиконови стоманени плочи, за да се предотврати това.

DC контакторите не изискват такова ламиниране, за да компенсират загубите, тъй като няма генериране или изчерпване на вихров ток. В резултат на това DC контакторите могат да бъдат направени изцяло от лята стомана или желязо.

Материал за покритие

За да се избегне прегряване, контакторите за променлив ток също трябва да имат покритие от силиконова стомана. Правият ток не генерира топлина, така че желязното ядро ​​в контакторите за постоянен ток не изисква това ламиниране.

Форма на желязно ядро

Когато захранващият ток е нула, индуцираният ток на веригата на късо съединение не може да бъде нула. Неговият магнитен ток привлича арматурната двойка, преодолявайки тенденцията на освобождаване на арматурата и гарантирайки, че арматурата винаги се задвижва, когато е отворена. 

Тъй като пръстенът за късо съединение значително намалява шума и вибрациите, той е известен също като пръстен за абсорбиране на вибрации. Тъй като желязната сърцевина в бобината на DC контактора не генерира вихрови токове и няма проблем с нагряването, желязната сърцевина може да бъде изцяло отлята стомана или чугун, обикновено U-образна.

Работна честота

Максималната работна честота на AC контактора е приблизително 600 пъти на час, а стартовият ток е много голям. DC контакторът може да работи при максимална честота от 1200 пъти на час.

Електрическо съпротивление

Бобината на променливотоковия контактор има малко навивки и ниско съпротивление, но също така генерира топлина, така че обикновено се прави в по-дебела, по-къса цилиндрична форма. За да не гори намотката, има празнина, която позволява на топлината да излиза. Тъй като DC веригабобината няма индуктивност, броят на навивките е голям, както и съпротивлението и загубата на мед. За да се поддържа добро разсейване на топлината, намотката обикновено се прави в тънка цилиндрична форма.

Броят на намотките

Контакторите за променлив и постоянен ток могат да бъдат разграничени въз основа на броя на бобините. DC контакторът има повече намотки от AC контактора, който има по-малко намотки. Двуфазните намотки трябва да се използват последователно от контактора, ако токът на първичната верига е твърде висок (т.е. по-голям от 250 A). Въпреки огромното съпротивление на бобината на DC релето, неговата ниска или дори пренебрежимо малка консумация на ток.

Достатъчно свободно пространство

Засенчваща бобина на AC контактора отличава това устройство от другите AC контактори, като позволява устройството да бъде поставено почти навсякъде, стига да има място за работа. По време на процеса на сглобяване трябва да има достатъчно свободно пространство около DC контактора, за да се осигури правилна работа.

Вградени пожарогасители

AC контакторите имат решетъчни пожарогасители; DC контакторите имат магнитни пожарогасители в тях. 

Спешна подмяна

AC контакторите могат да се използват вместо AC контактори по време на спешни случаи. Но продължителността на действието е ограничена до два часа (тъй като характеристиките на разсейване на топлината на AC намотката са по-лоши от тези на DC намотката, което зависи от структурата на AC намотката). Най-добре е да свържете резистора последователно с AC намотката, ако трябва да го използвате за продължителен период от време. AC контакторът, от друга страна, не може да заеме мястото на DC контактора.

Загуба на ток и хистерезис

Желязната сърцевина на AC контактора е това, което причинява загуба на хистерезис и загуба на ток. За да се намалят загубите на ток и хистерезис и да се спре прегряването на желязното ядро, желязното ядро ​​е комбинирано със силициев стоманен лист и неговото магнитно поле е модифицирано. В резултат на това желязната сърцевина на AC контактора е типична за е-типа. 

Електромагнитната бобина генерира движеща сила на променлив ток върху арматурата, когато през нея протича променлив ток. Както магнитният ток в бобината, така и силата на задействане върху арматурата са нула, когато променливият ток е нула.

Съгласно закона на Фарадей за електромагнитната индукция, ЕДС също се индуцира в сърцевината на котвата на DC контактори, когато тя се върти в магнитното поле. Въпреки малката произведена ЕДС, тялото изпитва значителен ток в резултат на ниското съпротивление на сърцевината. Вихров ток е името на този ток. Загубата на вихров ток е името на загубата на мощност, причинена от този ток. 

Защо DC и AC контакторите не могат да бъдат заменени един с друг?

Контактори
Източник: Pinterest

При условие, че мощността на контактора за променлив ток е поне 5 пъти или за предпочитане 6 пъти от тази на контактора за постоянен ток. Това се дължи предимно на постояннотоковото напрежение и стабилния характер на неговия ток. 

DC обикновено се използва за предаване на по-ниски нива на напрежение, често срещани нива и много високи нива. Можете да проверите тези елементи от водещ доставчик

Заключение

Познаването на основните разлики между AC контактор и DC контактор ще ви помогне по-лесно да изберете кой ви е необходим. Ако искате основни дефиниции, вижте Подробно ръководство за това какво е контактор.

Контакторите са основни устройства за управление на веригата и имат допълнителни функции за безопасност. Както при всяко електрическо устройство, изключително важно е да намерите такова, което отговаря на вашите нужди и функционира правилно. Освен това искате повече опции за дизайн и помощ, както и професионална поддръжка. Тези фактори ви помагат да идентифицирате подходяща джаджа, която насърчава безопасността и предлага добра стойност за парите.

За всички ваши електрически изисквания, Beny е вашето обслужване на едно гише.

Говорете с нашия експерт