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低壓控制電器基礎ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-03 12:23 本頁面
 

【文章內容簡介】 構適合于動作頻繁的場合 , 且吸合后電磁吸力大 , 工作可靠性好 。 ( 2) 交流電磁機構的吸力特性 若外加電壓不變 , 線圈的阻抗主要決定于線圈的電抗 , 電阻可忽略 , 則 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 當頻率 f、 匝數(shù) N和電壓 U均為常數(shù)時 , φ為常數(shù) , 由式 ( 13) 知 F亦為常數(shù) , 說明 F與 δ大小無關 。 實際上考慮到漏磁的作用 , F隨 δ的減小略有增加 。 當氣隙 δ變化時 , 由于 φ不變時由式 ( 12) 可知 IN將隨 Rm( 亦即 δ) 正比變化 , I與 δ呈線性關系 。 NΦfEU 444 .=≈NfUΦ444 .=( 14) ( 15) 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 由上述結論可看出 , 對于可靠性高或頻繁動作的控制系統(tǒng)一般采用直流電磁機構 , 而不采用交流電磁機構 。 一般 U形交流電磁機構 , 在線圈通電而銜鐵尚未吸合瞬間 , 電流將達到吸合后額定電流的 5~6倍 , E形電磁機構將達到 10~15倍 。 如果銜鐵卡住不能吸合或者頻繁動作 , 就可能燒毀線圈 。 由于鐵磁物質有剩磁 , 它使電磁機構的激勵線圈失電后仍有一定的磁性吸力存在 。 剩磁的吸力隨氣隙的增大而減小 。剩磁的吸力特性如圖15中曲線 4。 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 電磁機構的反力特性 電磁機構轉動部分的靜阻力與氣隙的關系曲線稱為反力特性 。 阻力的大小與作用彈簧 、 摩擦阻力以及銜鐵質量有關 。 電磁機構使銜鐵釋放的力有兩種: 利用彈簧的反力 利用銜鐵自身的重力 F反 1= K1x F反 2= K2mg 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 反力特性曲線如圖 15曲線 3所示。 δ1為電磁機構 氣隙的初始值 δ 2為動靜觸頭開始接觸時的氣隙長度 。這時觸頭上的初壓力作用到銜鐵上 ,由于超行程機構的彈力作用 , 反力特性在 δ2處有一突變 。 在 δ2~0的區(qū)域內 , 氣隙越小 , 觸頭壓得越緊 , 反力越大 。 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 電磁機構吸力特性與反力特性的配合 電磁機構在整個吸合過程中 , 吸力需大于反力 , 吸力特性在反力特性的上方 ,這樣觸頭才能閉合接通電路 。但也不能過大 , 否則會影響電器的機械壽命 。 當切斷電磁機構的激勵電流釋放銜鐵時 , 其反力特性必須大于剩磁吸力 , 才能保證銜鐵可靠釋放 。 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 對于單相交流電磁機構 , 由于磁通是交變的 ,當磁通過零時吸力也為零 , 吸合后的銜鐵在反力彈簧的作用下將被拉開 。 磁通過零后吸力增大 , 當吸力大于反力時 , 銜鐵又吸合 。 由于交電源頻率的變化 , 銜鐵的吸力隨之每個周波二次過零 , 因而銜鐵產生強烈振動與噪聲 , 甚至使鐵心松散 。 因此交流接觸器鐵心端面上都安裝一個銅制的分磁環(huán) ( 或稱短路環(huán) ) , 使鐵心通過兩個在時間上不相同的磁通 ,矛盾就解決了 。 圖 16 加短路環(huán)后的磁通和電磁吸力圖 ( a) 磁通示意圖 ( b) 電磁吸力圖 φ F ω t O ?1 F1 ?2 F2 F 電磁機構的交變磁通穿過短路環(huán)所包圍的截面S2, 在環(huán)中產生渦流 此渦流產生的磁通φ 2在相位上落后于截面 S1中的磁通 φ 1 由 φ φ 2產生吸力為F1+F2, 只要此合力始終超過其反力,銜鐵的振動現(xiàn)象就消失。 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 電磁機構的輸入 輸出特性 x = 0↑ xc 時 , y =0, 當 x≥xc 時 , y =1。 x ≥ xc ↓ 時 , y = 1, 當 x ≤ xf 時 , y =0。 xc— 吸合值 , xc— 釋放值 。 cfxx — 返回系數(shù) 電磁機構激勵線圈的電壓或電流為其輸入量 x, 銜鐵的位置為其輸出量 y, y =f( x)稱為輸入 輸出特性 。 這類矩形特性曲線統(tǒng)稱為繼電特性 。 低壓控制電器基礎 Y X SH 現(xiàn)代電氣自動控制技術 執(zhí)行機構 低壓電器的執(zhí)行機構一般由觸頭及其滅弧裝置組成 。 觸頭 觸頭 ( 觸點 ) 是電器的執(zhí)行部分 , 起接通和分斷電路的作用 。 觸頭通常由動 、 靜觸頭組合而成 。 觸頭的接觸形式有點接觸如球面對球面 、 球面對平面等;線接觸如圓柱對平面 、 圓柱對圓柱等和面接觸如平面對
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