DC-kontaktori vs AC-kontaktori: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää 

Etusivu DC-kontaktori vs AC-kontaktori: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää 
Julkaistu: 2022-07-05 Muokattu: 9. toukokuuta 2026
Jaa:

Jos käytät usein sähkölaitteita, saatat jo tuntea ne tehokontaktorit. Ne ovat sähkölaitteita, jotka voivat aktivoida tai deaktivoida sähköpiirejä ainutlaatuisen releen avulla. Tehokontaktorit luokitellaan kahteen tyyppiin niiden sovellusten, ominaisuuksien ja ominaisuuksien perusteella. Kytkimiin verrattuna tehokontaktoreita käytetään sovelluksissa, jotka vaativat suurempaa virtaa, ja niissä on usein useita koskettimia, kuten sähkömoottoreissa. 

Tehokontaktorit jaetaan ensisijaisesti kahteen tyyppiin niiden sovellusten, ominaisuuksien ja ominaisuuksien perusteella: AC-kontaktorit ja DC-kontaktorit

Vaikka molemmilla on sama tavoite, ne eroavat monin tavoin. Katsotaanpa niitä molempia. 

Yhteiset perusteet

Korkeajännite DC-kontaktori
Lähde: Pinterest

Jos käytät usein sähkölaitteita, saatat jo tuntea vaihto- ja tasavirtakontaktorit. Ne ovat sähkölaitteita, jotka voivat aktivoida tai deaktivoida sähköpiirejä ainutlaatuisen releen avulla. 

Kytkimiin verrattuna näitä tehokontaktoreita käytetään sovelluksissa, jotka vaativat suurempia virtavirtoja, ja niissä on usein useita koskettimia, kuten sähkömoottoreissa.

Toiminnallisesti kontaktoria käytetään sähköpiirin eristämiseen, katkaisemiseen tai sisäänvetoon. Koskettimien osalta AC- ja DC-kontaktorit ovat olennaisesti identtisiä, mutta niissä käytetään erilaisia ​​kelarakenteita ja -jännitteitä.

Erot: DC-kontaktori vs AC-kontaktori

Alla on tärkeimmät erot, jotka perustuvat DC- ja AC-urakoitsijoiden eri spesifikaatioihin. 

AC-kontaktori
Lähde: Pinterest

Tuote mallit

Kun kela on jännitteetön, DC-kontaktori käyttää vapaasti virtaavaa diodia vapauttamaan induktanssiin kertyneen sähkömagneettisen voiman. 

AC-kontaktori ei hyödynnä vapaapyöräistä diodirakennetta. Sen sijaan se käyttää varjostuskeloja pitääkseen laitteiden tehon käynnissä ja laminoituja rautasydämiä lämpöhäviön estämiseksi.

periaatteet

AC-kontaktori toimii vaihtovirtaperiaatteella ja siinä on rautasydän, joka aiheuttaa pyörrevirran ja hystereesihäviön. Rautasydän on laminoitu piiteräslevyillä tämän estämiseksi.

DC-kontaktorit eivät vaadi tällaista laminointia häviön kompensoimiseksi, koska pyörrevirtaa ei synny tai ehdi. Tämän seurauksena DC-kontaktorit voidaan valmistaa kokonaan valuteräksestä tai raudasta.

Pinnoitusmateriaali

Ylikuumenemisen välttämiseksi AC-kontaktoreissa on myös oltava piiteräspinnoitus. Tasavirta ei tuota lämpöä, joten DC-kontaktorien rautasydän ei vaadi tätä laminointia.

Rautaytimen muoto

Kun tehonsyöttövirta on nolla, oikosulkusilmukan indusoitunut virta ei voi olla nolla. Sen magneettivirta vetää puoleensa ankkuriparia, voittaa ankkurin irtoamistaipmuksen ja varmistaa, että ankkuria käytetään aina, kun se avataan. 

Koska oikosulkurengas vähentää huomattavasti melua ja tärinää, se tunnetaan myös tärinää vaimentavana renkaana. Koska DC-kontaktorin käämin rautasydän ei tuota pyörrevirtoja eikä sillä ole lämmitysongelmaa, rautasydän voi olla kokonaan valuterästä tai valurautaa, yleensä u-muotoista.

Toimintataajuus

AC-kontaktorin maksimikäyttötaajuus on noin 600 kertaa tunnissa ja käynnistysvirta on erittäin suuri. DC-kontaktori voi toimia maksimitaajuudella 1200 kertaa tunnissa.

Sähkövastus

AC-kontaktorin kelassa on vähän kierroksia ja pieni vastus, mutta se tuottaa myös lämpöä, joten siitä tehdään yleensä paksumpi, lyhyempi sylinterimäinen muoto. Jotta patteri ei palaisi, siinä on rako, josta lämpö pääsee karkaamaan. Koska DC piiri's kelassa ei ole induktanssia, kierrosten määrä on suuri, samoin kuin vastus ja kuparihäviö. Hyvän lämmönpoiston ylläpitämiseksi kela tehdään yleensä ohueksi lieriömäiseksi.

Käämien määrä

Sekä AC- että DC-kontaktorit voidaan erottaa kelojen lukumäärän perusteella. DC-kontaktorissa on enemmän käämiä kuin AC-kontaktorissa, jossa on vähemmän käämiä. Kontaktorin tulee käyttää kaksivaiheisia käämikäämiä sarjassa, jos ensiösilmukan virta on liian korkea (eli yli 250 A). Huolimatta DC-releen valtavasta kelareaktanssista, sen alhaisesta tai jopa merkityksettömästä virrankulutuksesta.

Runsaasti tilaa

AC-kontaktorissa oleva varjostuskela erottaa tämän laitteen muista AC-kontaktoreista sallimalla laitteen sijoittamisen lähes mihin tahansa niin kauan kuin toiminnalle on tilaa. Kokoamisprosessin aikana tasavirtakontaktorin ympärillä on oltava riittävästi tilaa oikean toiminnan varmistamiseksi.

Sisäänrakennetut sammuttimet

AC-kontaktoreissa on ristikkosammuttimet; DC-kontaktoreissa on magneettisammuttimet. 

Hätätilanteen vaihto

AC-kontaktoreita voidaan käyttää AC-kontaktoreiden sijasta hätätilanteissa. Mutta toiminnan kesto on rajoitettu kahteen tuntiin (koska AC-käämin lämmönpoistokyky on huonompi kuin DC-käämin, mikä riippuu AC-käämin rakenteesta). Vastus on parasta kytkeä sarjaan vaihtovirtakelan kanssa, jos sitä tarvitsee käyttää pidemmän aikaa. AC-kontaktori sitä vastoin ei voi korvata DC-kontaktoria.

Virta- ja hystereesihäviö

AC-kontaktorin rautasydän aiheuttaa hystereesihäviön ja virtahäviön. Virran ja hystereesihäviön vähentämiseksi ja rautasydämen ylikuumenemisen estämiseksi rautasydän yhdistetään piiteräslevyyn ja sen magneettikenttää muutetaan. Tästä johtuen AC-kontaktorin rautasydän on tyypillinen e-tyyppi. 

Sähkömagneettinen kela synnyttää ankkuriin vaihtovirran käyttövoiman, kun vaihtovirta kulkee sen läpi. Sekä kelan magneettivirta että ankkuriin kohdistuva käyttövoima ovat nolla, kun vaihtovirta on nolla.

Faradayn sähkömagneettisen induktion lain mukaan emf indusoituu myös DC-kontaktorien ankkuriytimeen, kun se pyörii magneettikentässä. Pienestä tuotetusta emf:stä huolimatta keho kokee huomattavan virran ytimen alhaisen resistanssin seurauksena. Pyörrevirta on tämän virran nimi. Pyörrevirtahäviö on tämän virran aiheuttaman tehohäviön nimi. 

Miksi DC- ja AC-kontaktoreita ei voida korvata toisillaan?

Kontaktori
Lähde: Pinterest

Edellyttäen, että AC-kontaktorin arvo on vähintään 5 kertaa tai mieluiten 6 kertaa DC-kontaktorin arvo. Tämä johtuu ensisijaisesti tasajännitteestä ja sen virran vakaasta olomuodosta. 

Tasavirtaa käytetään tyypillisesti siirtoon alemmilla jännitetasoilla, yleisillä tasoilla ja erittäin korkeilla tasoilla. Voit tarkistaa nämä kohteet osoitteesta johtava toimittaja

Yhteenveto

AC- ja DC-kontaktorin keskeisten erojen tunteminen auttaa sinua valitsemaan helpommin tarvitsemasi kontaktorin. Jos haluat perusmääritelmiä, tutustu seuraaviin: Yksityiskohtainen opas tietää, mikä on kontaktori.

Kontaktorit ovat olennaisia ​​laitteita piiriohjauksessa ja niissä on lisäturvaominaisuuksia. Kuten minkä tahansa sähkölaitteen kohdalla, on tärkeää löytää sellainen, joka vastaa tarpeitasi ja toimii oikein. Haluat myös enemmän suunnittelu- ja hyödyllisyysvaihtoehtoja sekä ammatillista tukea. Nämä tekijät auttavat sinua löytämään sopivan gadgetin, joka edistää turvallisuutta ja tarjoaa hyvää vastinetta rahalle.

Kaikkiin sähkötarpeisiisi Beny on keskitetty palvelupisteesi.

Hanki ilmainen tarjous

Keskustele asiantuntijamme kanssa