DC-kontaktor vs AC-kontaktor: Allt du behöver veta 

Hem DC-kontaktor vs AC-kontaktor: Allt du behöver veta 
Publicerad: 2022-07-05 Ändrad: 9 maj 2026
Dela med sig:

Om du ofta använder elektrisk utrustning är du kanske redan bekant med strömkontaktorer. De är elektriska apparater med kapacitet att aktivera eller avaktivera elektriska kretsar med hjälp av ett unikt relä. Strömkontaktorer klassificeras i två typer baserat på deras applikationer, funktioner och möjligheter. Jämfört med omkopplare används effektkontaktorer för tillämpningar som kräver högre strömflöden och har ofta flera kontakter, såsom elmotorer. 

Strömkontaktorer är primärt uppdelade i två typer baserat på deras applikationer, egenskaper och kapacitet: AC-kontaktorer och DC -kontaktorer

Även om de båda har samma mål, skiljer de sig åt på ett antal sätt. Låt oss titta på dem båda. 

Gemensamma skäl

Högspännings DC-kontaktor
Källa: Pinterest

Om du ofta använder elektrisk utrustning är du kanske redan bekant med AC- och DC-strömkontaktorer. De är elektriska apparater med kapacitet att aktivera eller avaktivera elektriska kretsar med hjälp av ett unikt relä. 

Jämfört med omkopplare används dessa effektkontaktorer för tillämpningar som kräver större strömflöden och har ofta flera kontakter, såsom elmotorer.

När det gäller funktionalitet används kontaktorn för att isolera, bryta eller dra in den elektriska kretsen. När det gäller kontakter är AC- och DC-kontaktorer väsentligen identiska, men olika spolkonstruktioner och spänningar används.

Skillnader: DC-kontaktor vs AC-kontaktor

Nedan är de viktigaste skillnaderna baserade på de olika specifikationerna mellan DC- och AC-entreprenörer. 

AC kontaktor
Källa: Pinterest

Structure

När spolen är strömlös använder DC-kontaktorn en fritt strömmande diod för att frigöra den elektromagnetiska kraften som har ackumulerats i induktansen. 

Frihjulsdiodstrukturen används inte av AC-kontaktorn. Istället använder den sig av skuggspolar för att hålla kraften i utrustningen igång effektivt och laminerade järnkärnor för att stoppa värmeförlusten.

Principer

AC-kontaktorn arbetar på växelströmsprinciper och har en järnkärna, vilket orsakar virvelström och hysteresförlust. Järnkärnan är laminerad med silikonstålplåtar för att förhindra detta.

DC-kontaktorer kräver inte sådan laminering för att kompensera för förlust eftersom det inte finns någon generering eller utarmning av virvelström. Som ett resultat kan DC-kontaktorer tillverkas helt av gjutstål eller järn.

Pläteringsmaterial

För att undvika överhettning måste AC-kontaktorer även ha silikonstålplätering. Likström genererar inte värme, så järnkärnan i DC-kontaktorer kräver inte denna laminering.

Iron Core Form

När strömförsörjningsströmmen är noll kan den inducerade strömmen i kortslutningsslingan inte vara noll. Dess magnetiska ström attraherar ankarparet, övervinner ankarets släpptendens och säkerställer att ankaret alltid drivs när det öppnas. 

Eftersom kortslutningsringen avsevärt minskar buller och vibrationer, är den också känd som den vibrationsabsorberande ringen. Eftersom järnkärnan i DC-kontaktorspolen inte genererar virvelströmmar och inte har några uppvärmningsproblem, kan järnkärnan vara helt i gjutstål eller gjutjärn, vanligtvis U-formad.

Operativsystem Frekvens

AC-kontaktorns maximala driftfrekvens är cirka 600 gånger per timme, och startströmmen är mycket stor. DC-kontaktorn kan arbeta med en maximal frekvens på 1200 gånger per timme.

Elektrisk resistans

Spolen till en AC-kontaktor har få varv och lågt motstånd, men den genererar också värme, så den görs vanligtvis till en tjockare, kortare cylindrisk form. För att hålla spolen från att brinna finns det en lucka som gör att värmen kan komma ut. Eftersom det DC-kretss spole har ingen induktans, antalet varv är stort, liksom motståndet och kopparförlusten. För att upprätthålla god värmeavledning görs spolen vanligtvis till en tunn cylindrisk form.

Antalet spolar

Både AC- och DC-kontaktorer kan särskiljas baserat på antalet spolar. DC-kontaktorn har fler spolar än AC-kontaktorn, som har färre spolar. Tvåfaslindningsspolar bör användas i serie av kontaktorn om primärslingströmmen är för hög (dvs. större än 250A). Trots DC-reläets enorma spolreaktans, dess låga eller till och med försumbara strömförbrukning.

Gott om utrymme

En skuggspole på AC-kontaktorn skiljer denna enhet från andra AC-kontaktorer genom att tillåta enheten att placeras nästan var som helst så länge det finns utrymme för drift. Under monteringsprocessen måste det finnas tillräckligt med spel runt DC-kontaktorn för att säkerställa korrekt funktion.

Inbyggda släckare

AC-kontaktorer har nätsläckare; DC-kontaktorer har magnetsläckare inom sig. 

Akutbyte

AC-kontaktorer kan användas i stället för AC-kontaktorer under nödsituationer. Men varaktigheten av åtgärden är begränsad till två timmar (eftersom AC-spolens värmeavledningsprestanda är sämre än DC-spolens, vilket beror på AC-spolens struktur). Det är bäst att ansluta motståndet i serie med AC-spolen om du behöver använda det under en längre tid. AC-kontaktorn kan å andra sidan inte ersätta DC-kontaktorn.

Ström- och hysteresförlust

AC-kontaktorns järnkärna är det som orsakar hysteresförlust och strömförlust. För att minska ström- och hysteresförluster och förhindra att järnkärnan överhettas, kombineras järnkärnan med en kiselstålplåt och dess magnetfält modifieras. Som ett resultat är AC-kontaktorns järnkärna typisk för e-typen. 

Den elektromagnetiska spolen genererar en växelströmsdrivkraft på ankaret när växelström flyter genom det. Både den magnetiska strömmen i spolen och aktiveringskraften på ankaret är noll när växelströmmen är noll.

Enligt Faradays lag om elektromagnetisk induktion induceras en emk också i ankarkärnan hos DC-kontaktorer när den roterar i magnetfältet. Trots den lilla producerade emk upplever kroppen ett rejält strömflöde som ett resultat av kärnans låga motstånd. Virvelström är namnet på denna ström. Virvelströmsförlust är namnet på strömförlusten som orsakas av denna ström. 

Varför DC- och AC-kontaktorer inte kan ersättas med varandra?

Kontaktor
Källa: Pinterest

Förutsatt att AC-kontaktorns klassificering är minst 5 gånger eller helst 6 gånger än DC-kontaktorns. Detta beror främst på DC-spänningen och dess ströms konstanta natur. 

DC används vanligtvis för överföring vid lägre spänningsnivåer, nivåer som är vanliga och mycket höga nivåer. Du kan kontrollera dessa objekt från ledande leverantör

Slutsats

Att känna till de viktigaste skillnaderna mellan en AC-kontaktor och en DC-kontaktor gör det lättare att välja vilken du behöver. Om du vill ha grundläggande definitioner, kolla in En detaljerad guide för att veta vad en kontaktor är.

Kontaktorer är väsentliga enheter för kretsstyrning och har ytterligare säkerhetsfunktioner. Som med alla elektriska enheter är det viktigt att hitta en som uppfyller dina behov och fungerar korrekt. Du vill också ha fler design- och verktygsalternativ, samt professionell support. Dessa faktorer hjälper dig att identifiera en lämplig gadget som främjar säkerheten och ger bra valuta för pengarna.

För alla dina elektriska krav, Beny är din one-stop-shop.

Få en gratis offert

Prata med vår expert