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应该从应用的角度进行介绍。
从不同的应用中确定器件应有的功能和注意事项。
?? 分类:配电、控制、主令、保护、执行;要点一;;低压电磁式元器件的一般特点; 电气控制电路中许多元器件都有相当的“智能”。如上例,为了降低成本和方便维护,可以将声音感应和电灯开关集成为一单一器件。该器件就有自动检测和执行的能力。 ;检测:电压或者电流。
执行:某回路的通断。
例如:检测热水器漏电电流大小,若过大就切断电源供电的线路以保护使用者的安全。(如何实现?);检测:电压或者电流——线圈。
执行:回路通断——触点(触头)。
例如:线圈(零序电流互感器)检测热水器供电电路相线和零线的电流向量和,如不为零则动作,触点则串联到电源的供电线路。漏电电流过大,则触点动作,切断供电回路。;问题;要点二; 电磁机构感应(检测)电流/电压的大小,“判断”是否该动作;触头系统执行动作,通断被控制回路。灭弧保护触头,提高分断能力。;电磁机构:磁路+励磁线圈(+反力弹簧)
磁路:铁心+衔铁+空气隙;工作原理:线圈通电,产生电磁吸力,并使衔铁产生机械位移,衔铁复位时复位弹簧将衔铁拉回原位。衔铁吸合时要求电磁吸力大于反力,衔铁复位时情况则反力大于吸力(此时线圈断电,只有剩磁产生的电磁吸力)。;C1—D1为动触头与常开触头的静触头接触阶段。反力为动簧片的弯曲变形与复位弹簧反力之和。D1—E1为动合触头跟踪阶段,由此超行程而产生一定压力, 保证触头可靠接触,衔铁受到的反力为动簧片、静簧片、复位弹簧三者的反力之和(忽略机械磨擦力与活动部分的重量)。;思考:为什么保持段吸力曲线比工作段低?
文章:交流接触器的“低压”运行及控制分析
吸反力的配合(相互靠近):冲击、弹跳、(熔焊、磨损)
直流可能有剩磁(释放)。; 过电压继电器:线圈电压高于其额定电压的某一值时衔铁才吸合。
欠电压继电器:线圈电压低于其额定电压某一值时,衔铁才释放。
课后思考:结合吸反力特性,讨论欠电压、过电压继电器电磁部分该如何工作?;按衔铁的运动方式:直动式和拍合式。; 直流线圈和交流线圈???串联线圈(电流线圈)和并联线圈(电压线圈)
学习电磁电器时,要留意线圈接在什么样的电路中(主回路、控制回路)。
(思考:交流线圈、串联线圈、并联线圈各会有什么要求?);交流线圈的问题;通交流电时,电磁吸力;解决的办法是在铁心端面开一小槽,在槽内嵌入铜质短路环,如图 1-3 所示。;加上短路环后,磁通被分为大小接近、相位相差约 90 度电度角的两相磁通,因而两相磁通不会同时过零。由于电磁吸力与磁通的平方成正比,所以由两相磁通产生的合成电磁吸力较为平坦,在电磁铁通电期间电磁吸力始终大于反力,使铁心牢牢吸合,这样就消除了振动和噪音,一般短路环包围2/3的铁心端面。;交流线圈的特点;串联(电流)线圈串接在线路中,流过的电流大,为减少对电路的影响,线圈的导线粗,匝数少,线圈的阻抗较小。并联(电压)线圈并联在线路上,为减少分流作用,降低对原电路的影响,需要较大的阻抗,因此线圈的导线细且匝数多。
(思考:电压线圈能否串联使用?);执行部分——触头及其灭弧;触点的接触形式:点接触、线接触和面接触。?????????? ;面接触需要有较大的压力才能使接触良好,自洁作用差,常用于电流较大的固定连接(如母线)和低压开关电器(如刀开关和插入式熔断器)。
线接触应用最广,即使在压力不大时接触处的压强较高,接触电阻较小,触头的自洁作用强。
点接触的容量小,通常用于控制电器或开关电器的辅助触点。 ;?????动、静触点闭合时在过渡区域所形成的电阻,称为接触电阻。由于接触电阻的存在,不仅会造成一定的电压损失,还会使铜耗增加,造成触点温升超过允许值。这样,触点在较高的温度下很容易产生熔焊现象而使触点工作不可靠(例如熔焊以后粘合,反力弹簧无法打开触头),所以实际中,应采取相应措施来减少接触电阻。;影响接触电阻的因素;2.触点材料
????材料的电阻系数越小,接触电阻也越小。在金属中银的电阻系数最小,但价格贵,实际中常在铜基触点上镀银或嵌银,以减少接触电阻。
3.触点表面状况
触点温度升高会加速金属表面的氧化速度,一旦接触表面生成氧化物之后,会使接触电阻增大。解决方法是在小容量电器中可采用银或镀银触点。在大容量电器中,可采用具有滑动作用的的指形触点。此外,当触点聚集了尘埃后,或者触点表面被电弧烧灼而出现烟熏状应用无水乙醇或四氯化碳檫拭干净。 ;灭弧工作原理; 实验表明,当计算机机房的相对湿度为30%时,静电电压为5000V;当相对湿度为20%时,静电电压就达到10000V;而当相对湿度降到5%时,则静电电压可高达20000V.虽然静电的寄生电流很低 (0.000075库仑),但计算机对此却相对敏感,因
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