電気機器を頻繁に使用する場合は、すでに精通している可能性があります パワーコンタクタ。 これらは、独自のリレーを使用して電気回路をアクティブまたは非アクティブにする機能を備えた電化製品です。 パワーコンタクタは、アプリケーション、機能、および機能に基づいてXNUMXつのタイプに分類されます。 スイッチと比較して、パワーコンタクタは、より高い電流を必要とするアプリケーションに使用され、電気モーターなどの複数の接点を持つことがよくあります。
パワーコンタクタは、アプリケーション、機能、および機能に基づいて、主にXNUMXつのタイプに分類されます。ACコンタクタと DCコンタクタ.
どちらも同じ目標を持っていますが、いくつかの点で異なります。 それらの両方を見てみましょう。
電気機器を頻繁に使用する場合は、ACおよびDC電源コンタクタに既に精通している可能性があります。 これらは、独自のリレーを使用して電気回路をアクティブまたは非アクティブにする機能を備えた電化製品です。
スイッチと比較して、これらのパワーコンタクタは、より大きな電流を必要とするアプリケーションに使用され、電気モーターなどの複数の接点を備えていることがよくあります。
機能面では、コンタクタは電気回路を分離、遮断、または引き込むために使用されます。 接点に関しては、ACコンタクタとDCコンタクタは基本的に同じですが、異なるコイル設計と電圧が採用されています。
以下は、DCとACの請負業者間のさまざまな仕様に基づく主な違いです。
コイルの電源が切られると、DCコンタクタは自由流動ダイオードを使用して、インダクタンスに蓄積された電磁力を解放します。
フリーホイールダイオード構造は、ACコンタクタでは使用されません。 代わりに、シェードコイルを使用して機器の電力を効果的に稼働させ、積層鉄コアを使用して熱損失を防ぎます。
ACコンタクタは交流原理で動作し、鉄心を備えているため、渦電流とヒステリシス損失が発生します。 これを防ぐために、鉄心はケイ素鋼板でラミネートされています。
DC接触器は、渦電流の生成または枯渇がないため、損失を補償するためにそのような積層を必要としません。 その結果、DCコンタクタは完全に鋳鋼または鉄で作ることができます。
過熱を防ぐために、ACコンタクタにもケイ素鋼メッキが必要です。 直流は熱を発生しないため、DCコンタクタの鉄心はこの積層を必要としません。
電源電流がゼロの場合、短絡ループの誘導電流をゼロにすることはできません。 その磁流はアーマチュアペアを引き付け、アーマチュアの解放傾向を克服し、アーマチュアが開いたときに常に駆動されるようにします。
短絡リングは騒音や振動を大幅に低減するため、振動吸収リングとも呼ばれます。 DCコンタクタコイルの鉄心は渦電流を発生せず、加熱の問題もないため、鉄心は完全に鋳鋼または鋳鉄(通常はU字型)にすることができます。
ACコンタクタの最大動作周波数は600時間に約1200回で、始動電流は非常に大きくなります。 DCコンタクタは、XNUMX時間にXNUMX回の最大周波数で動作できます。
ACコンタクタのコイルは巻数が少なく抵抗が少ないですが、発熱もあるため、通常は厚くて短い円筒形になっています。 コイルが焦げないように、熱を逃がす隙間があります。 なぜなら DC回路のコイルにはインダクタンスがなく、抵抗や銅損と同様に巻数が多くなります。 良好な放熱を維持するために、コイルは通常、薄い円筒形に作られています。
ACコンタクタとDCコンタクタは、コイルの数に基づいて区別できます。 DCコンタクタは、コイル数が少ないACコンタクタよりもコイル数が多くなっています。 一次ループ電流が高すぎる(つまり、250Aを超える)場合は、コンタクタでXNUMX相巻線コイルを直列に使用する必要があります。 DCリレーの巨大なコイルリアクタンスにもかかわらず、その低いまたは無視できるほどの電流消費電力。
ACコンタクタのシェーディングコイルは、操作の余地がある限り、デバイスをほぼどこにでも配置できるようにすることで、このデバイスを他のACコンタクタと区別します。 組み立てプロセス中は、適切な動作を保証するために、DCコンタクタの周囲に十分なクリアランスが必要です。
ACコンタクタにはグリッド消火器があります。 DC接触器には、内部に磁気消火器があります。
緊急時には、ACコンタクタの代わりにACコンタクタを使用できます。 ただし、動作時間はXNUMX時間に制限されています(ACコイルの熱放散性能は、ACコイルの構造に依存するDCコイルの熱放散性能よりも悪いため)。 長期間使用する必要がある場合は、ACコイルと直列に抵抗器を接続することをお勧めします。 一方、ACコンタクタはDCコンタクタの代わりにはなりません。
ACコンタクタの鉄心は、ヒステリシス損失と電流損失を引き起こす原因です。 電流とヒステリシスの損失を減らし、鉄心の過熱を防ぐために、鉄心はケイ素鋼板と組み合わされ、その磁場が変更されます。 その結果、ACコンタクタの鉄心はeタイプの典型です。
電磁コイルは、電機子に交流電流が流れると、電機子に交流駆動力を発生させます。 交流がゼロのとき、コイルの磁気電流と電機子の作動力の両方がゼロになります。
ファラデーの電磁誘導の法則に従って、起電力は、磁場内で回転するときにDC接触器の電機子コアにも誘導されます。 生成された小さな起電力にもかかわらず、コアの抵抗が低いため、ボディにはかなりの電流が流れます。 渦電流はこの電流の名前です。 渦電流損失は、この電流によってもたらされる電力損失の名前です。
ただし、ACコンタクタの定格はDCコンタクタの定格の少なくとも5倍、好ましくは6倍です。 これは主に、DC電圧とその電流の定常状態の性質によるものです。
DCは通常、より低い電圧レベル、一般的なレベル、および非常に高いレベルでの伝送に使用されます。 これらのアイテムは、 大手サプライヤー.
ACコンタクタとDCコンタクタの主な違いを知っておくと、どちらが必要かをより簡単に選択できます。基本的な定義については、以下を参照してください。 コンタクタとは何かを知るための詳細ガイド.
コンタクタは回路制御に不可欠なデバイスであり、追加の安全機能を備えています。 他の電気機器と同様に、ニーズと機能を適切に満たすものを見つけることが重要です。 また、より多くの設計とユーティリティのオプション、および専門的なサポートが必要です。 これらの要素は、安全性を促進し、コストパフォーマンスに優れた適切なガジェットを特定するのに役立ちます。
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