Hvis du ofte bruger elektrisk udstyr, er du måske allerede bekendt med strømkontaktorer. De er elektriske apparater med kapacitet til at aktivere eller deaktivere elektriske kredsløb ved hjælp af et unikt relæ. Strømkontaktorer er klassificeret i to typer baseret på deres applikationer, funktioner og muligheder. Sammenlignet med kontakter bruges strømkontaktorer til applikationer, der kræver højere strømflow og har ofte flere kontakter, såsom elektriske motorer.
Strømkontaktorer er primært opdelt i to typer baseret på deres applikationer, funktioner og muligheder: AC-kontaktorer og DC kontaktorer.
Selvom de begge har det samme mål, er de forskellige på en række måder. Lad os se på dem begge.
Hvis du ofte bruger elektrisk udstyr, er du måske allerede bekendt med AC- og DC-strømkontaktorer. De er elektriske apparater med kapacitet til at aktivere eller deaktivere elektriske kredsløb ved hjælp af et unikt relæ.
Sammenlignet med kontakter bruges disse strømkontaktorer til applikationer, der kræver større strømflow og har ofte flere kontakter, såsom elektriske motorer.
Med hensyn til funktionalitet bruges kontaktoren til at isolere, afbryde eller trække det elektriske kredsløb ind. Med hensyn til kontakter er AC- og DC-kontaktorer i det væsentlige identiske, men der anvendes forskellige spoledesign og spændinger.
Nedenfor er de vigtigste forskelle baseret på de forskellige specifikationer mellem DC- og AC-entreprenører.
Når spolen er deaktiveret, bruger DC-kontaktoren en fritflydende diode til at frigive den elektromagnetiske kraft, der har akkumuleret i induktansen.
Frihjulsdiodestrukturen udnyttes ikke af AC-kontaktoren. I stedet gør den brug af skyggespoler til at holde strømmen i udstyret kørende effektivt og laminerede jernkerner for at stoppe varmetabet.
AC-kontaktoren fungerer på vekselstrømsprincipper og har en jernkerne, som forårsager hvirvelstrøm og hysteresetab. Jernkernen er lamineret med silicium stålplader for at forhindre dette.
DC-kontaktorer kræver ikke en sådan laminering for at kompensere for tab, fordi der ikke er nogen generering eller udtømning af hvirvelstrøm. Som et resultat kan DC-kontaktorer fremstilles udelukkende af støbestål eller jern.
For at undgå overophedning skal AC-kontaktorer også have siliciumstålbelægning. Jævnstrøm genererer ikke varme, så jernkernen i DC-kontaktorer kræver ikke denne laminering.
Når strømforsyningsstrømmen er nul, kan den inducerede strøm af kortslutningssløjfen ikke være nul. Dens magnetiske strøm tiltrækker ankerparret, overvinder ankerets udløsningstendens og sikrer, at ankeret altid er drevet, når det åbnes.
Fordi kortslutningsringen i høj grad reducerer støj og vibrationer, er den også kendt som den vibrationsabsorberende ring. Fordi jernkernen i DC-kontaktorspolen ikke genererer hvirvelstrømme og ikke har et varmeproblem, kan jernkernen være helt støbt stål eller støbejern, normalt U-formet.
AC-kontaktorens maksimale driftsfrekvens er cirka 600 gange i timen, og startstrømmen er meget stor. DC-kontaktoren kan fungere med en maksimal frekvens på 1200 gange i timen.
Spolen på en AC-kontaktor har få vindinger og lav modstand, men den genererer også varme, så den er normalt lavet til en tykkere, kortere cylindrisk form. For at forhindre, at spolen brænder, er der et mellemrum, der tillader varmen at slippe ud. Fordi DC kredsløb's spole har ingen induktans, antallet af vindinger er stort, ligesom modstanden og kobbertabet. For at opretholde en god varmeafledning er spolen normalt lavet i en tynd cylindrisk form.
Både AC- og DC-kontaktorer kan skelnes ud fra antallet af spoler. DC-kontaktoren har flere spoler end AC-kontaktoren, som har færre spoler. Tofaset viklingsspoler bør bruges i serie af kontaktoren, hvis den primære sløjfestrøm er for høj (dvs. større end 250A). På trods af DC-relæets enorme spolereaktans, dets lave eller endda ubetydelige strømforbrug.
En skyggespole på AC-kontaktoren adskiller denne enhed fra andre AC-kontaktorer ved at tillade enheden at placeres næsten hvor som helst, så længe der er plads til drift. Under monteringsprocessen skal der være tilstrækkelig plads omkring DC-kontaktoren til at sikre korrekt drift.
AC-kontaktorer har gitterslukkere; DC-kontaktorer har magnetslukkere indeni.
AC-kontaktorer kan bruges i stedet for AC-kontaktorer i nødstilfælde. Men varigheden af handlingen er begrænset til to timer (fordi AC-spolens varmeafledningsevne er værre end DC-spolens, hvilket afhænger af AC-spolens struktur). Det er bedst at forbinde modstanden i serie med AC-spolen, hvis du skal bruge den i længere tid. AC-kontaktoren kan derimod ikke træde i stedet for DC-kontaktoren.
AC-kontaktorens jernkerne er det, der forårsager hysteresetab og strømtab. For at reducere strøm- og hysteresetab og stoppe jernkernen i at overophedes, kombineres jernkernen med en siliciumstålplade, og dens magnetfelt modificeres. Som følge heraf er AC-kontaktorens jernkerne typisk for e-typen.
Den elektromagnetiske spole genererer en vekselstrømsdrivkraft på ankeret, når der løber vekselstrøm gennem det. Både den magnetiske strøm i spolen og aktiveringskraften på ankeret er nul, når vekselstrømmen er nul.
I henhold til Faradays lov om elektromagnetisk induktion induceres en emk også i ankerkernen af DC-kontaktorer, når den roterer i det magnetiske felt. På trods af den lille producerede emk, oplever kroppen en betydelig strøm som følge af kernens lave modstand. Hvirvelstrøm er navnet på denne strøm. Hvirvelstrømstab er navnet for det effekttab, som denne strøm medfører.
Forudsat at AC-kontaktorens mærkning er mindst 5 gange eller helst 6 gange end DC-kontaktorens. Dette skyldes primært DC-spændingen og dens strøms steady-state karakter.
DC bruges typisk til transmission ved lavere spændingsniveauer, niveauer, der er almindelige, og meget høje niveauer. Du kan kontrollere disse elementer fra førende leverandør.
At kende de vigtigste forskelle mellem en AC-kontaktor og en DC-kontaktor vil gøre det nemmere for dig at vælge, hvilken du har brug for. Hvis du ønsker grundlæggende definitioner, kan du se... En detaljeret guide til at vide, hvad en kontaktor er.
Kontaktorer er væsentlige enheder til kredsløbsstyring og har yderligere sikkerhedsfunktioner. Som med enhver elektrisk enhed er det afgørende at finde en, der opfylder dine behov og fungerer korrekt. Du vil også have flere design- og brugsmuligheder samt professionel support. Disse faktorer hjælper dig med at identificere en passende gadget, der fremmer sikkerheden og giver god værdi for pengene.
Til alle dine elektriske krav, Beny er din one-stop-shop.