Site Loader

Коммутируемый ток — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1


Однополюсный контактор постоянного тока типа КП-203 с указанием габаритных размеров.| Устройство для гашения дуги на контактах способом магнитного дутья.  [1]

Коммутируемый ток подводится к неподвижному контакту через электромагнит с катушкой, состоящей из одного или нескольких витков; полюсами электромагнита являются щеки дугогасительной камеры. Направление поля этого электромагнита одинаково по обе стороны дуги; оно обозначено на рисунке простыми крестами и условно направлено за плоскость чертежа.  [2]

Выбор электрооборудования и электропроводок для автомобильных гаражей.  [3]

Коммутируемый ток УР 2.5 А при активной нагрузке, при индуктивной нагрузке соответствует техническим условиям на реле РПУ.

 [4]

Диаграммы токов и напряжений для переходного процесса после включения инвертора по схеме на.  [5]

Наибольший коммутируемый ток, отнесенный к стороне нагрузки, равен приблизительно семи или восьми амперам.  [6]

Коммутируемые токи регулируемых командо-аппара-тов, рассчитанных на номинальный ток 15 А, рекомендуется снижать при частоте 1 800 включений в час до 0 5, а для частоты 3 600 включений в час до 0 25 значений тока, установленных для 60 включений в час.  [7]

Род коммутируемого тока определяет некоторые конструктивные особенности контакторов. Поэтому контакторы переменного и постоянного тока обычно не взаимозаменяемые. Однако имеются контакторы, совмещающие в себе возможности коммутации как постоянного, так и переменного тока.  [8]

При больших коммутируемых токах и мощностях применяют контакты из металлокерамики. Они тверды, тугоплавки, мало подвержены эрозии и коррозии, выдерживают без расплавления и разрушения значительно большие нагрузки, чем металлические контакты. Металлокерамическая композиция представляет собой специальным способом изготовленную механическую смесь двух-трех не сплавляющихся между собой металлов, из которых, как минимум, один: металл тугоплавкий.  [9]

При небольших коммутируемых токах ( миллиамперы и меньше) размеры контактов выбираются исходя из конструктивных и технологических соображений. При этом всегда следует учитывать необходимость обеспечения некоторого пути трения одного контакта о другой ( минимум 0 5ч — 1 мм), требуемого для удаления легко стираемых непроводящих пленок и пыли.  [10]

Технические характеристики некоторых электромагнитных реле постоянного тока.  [11]

При этом коммутируемый ток в цепи не должен превышать максимально допустимый для одного контакта.

 [12]

Номинальное значение коммутируемого тока при индуктивной нагрузке ( т 0 07 сек) должно быть в два-три раза меньше, чем при активной нагрузке.  [13]

Зависимость отказов типа обрыв ( кривые / и 2 и короткое замыкание ( кривые 3 и 4 от величины коммутируемого тока.  [14]

При увеличении коммутируемого тока, а также постоянной времени коммутируемой цепи, увеличивается вероятность возникновения отказов типа короткое замыкание вследствие сварки, спекания и заклинивания контактов.  [15]

Страницы:      1    2    3    4    5

Контакторы переменного и постоянного тока КНЕ У, КНИ

Контакторы КНЕ У и КНИ предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока напряжением до 132 В и переменного тока напряжением до 418 В частотой от 50 до 1000 Гц.

Контакторы КНЕ У относятся к одностабильным электромагнитным аппаратам с цепями управления постоянного тока с самовозвратом. Контакторы КНИ относятся к электромагнитным поляризованным двустабильным коммутационным аппаратам, включение и отключение которых осуществляется подачей импульса напряжения прямоугольной формы длительностью не менее 0,3 с.

Контакторы могут применяться в ответственной аппаратуре как мобильных так и стационарных объектов; в наземной технике, в судостроении, в авиации и космической аппаратуре, на АЭС и т. д.

 

Технические данные 

Количество контактов, величины номинальных токов контактов, номинальные напряжения цепи управления и сопротивления катушек приведены в таблице 1.  

Минимальный коммутируемый ток главных контактов — 0,02 А при напряжении не менее 198 В; 0,5 А при напряжении не менее 20В, 5А при напряжении не менее 6 В, наибольший — 16 Jн.

Минимальный коммутируемый ток вспомогательных контактов — 0,02 А при напряжении не менее 20 В.

Падение напряжения в цепи контактов при токах от 0,5 А до номинального — не более 0,4 В.

Режим работы — продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Допустимая частота включений — до 1200 в час.

Коммутационная износостойкость — от 5 до 105 циклов в зависимости от режима коммутации.

Отключаемая мощность от 300 до 4400 Вт при коммутации постоянного тока и от 192 до 27500 ВА при коммутации переменного тока в зависимости от напряжения и типа контакторов.

Включаемая мощность от 300 до 11000 Вт при коммутации постоянного тока и от 960 до 52250 ВА при коммутации переменного тока в зависимости от напряжения и типа контакторов.

Крепление контакторов производится с помощью винтов, укрепленных в панели контактора, и гаек.

Присоединение монтажных проводников к выводам контактора и обмотке — заднее. Способ присоединения — пайка.

Климатическое исполнение — В 2.1, 3.

Степень защиты — IP40, выводов IP00.

НТД — ТУ16-94-БКЖИ.644131.001ТУ (КНЕ У)

           ТУ16-94-ИБМШ.644131.005ТУ (КНИ)

Таблица 1

Вели-чинаТип контак-тораКоличество контактовНоминальный ток контактов, Jн, АНоминальное напряжение цепи управления, постоянное, ВСопротивление катушек, ОмМасса, кг
главных, замыкающихвспомогательных, переключающихглавныхвспомогательных
0

КНЕ-030У, КНЕ-030

3216512
24
27
35+3,5
133+13
150+15
0,14
КНЕ-020У, КНЕ-020225
IКНЕ-130У, КНЕ-13032512
24
27
110
220
21+2,1
83+8,3
108+10,8
1460+146
5600+560
0,22
КНЕ-120У, КНЕ-120240
КНИ-130312512
24
27
2,8+0,28
6,6+0,66
10,5+1,0
КНИ-120240

При заказе необходимо указать:

  • Тип контактора;
  • Номинальное напряжение цепи управления;
  • Номер технических условий.

Габаритные размеры КНЕ У, КНИ

 

Схема присоединения КНЕ У, КНИ  

Купить контакторы переменного и постоянного тока КНЕ У, КНИ


Реле

— Ток переключения в зависимости от тока нагрузки

спросил

5 лет, 4 месяца назад

Изменено 5 лет, 4 месяца назад

Просмотрено 3к раз

\$\начало группы\$

Я использую ПЛК безопасности от Schneider, и он подключен к выходному реле безопасности с номером модели XPSMCMRO0004. В техническом описании указано, что минимальный и максимальный ток переключения составляет от 20 мА до 6 ампер соответственно. Я хотел спросить, чем ток переключения отличается от тока нагрузки.

Насколько я понимаю, ток переключения нужен только для переключения катушки реле, и он должен быть другим или независимым от тока нагрузки. Или они одинаковые в данном случае? Любая помощь будет оценена.

  • ток
  • реле
  • безопасность
  • полупроводниковое реле
  • ПЛК

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

В данном случае ток переключения — это ток, который контакты могут безопасно и надежно переключать. Существует низкий предел тока (20 мА), так как низкие токи могут ненадежно «прожечь» окисление или другие загрязнения на контактах.

\$\конечная группа\$

7

\$\начало группы\$

Коммутируемый ток влияет на режимы отказа из-за окисления ниже тока смачивания или выше максимального повышения температуры контакта во время дуги.

Ток нагрузки в установившемся режиме. Например, лампочка имеет скачок напряжения до 10 раз при включении, и нагрузка на цоколь диодного моста аналогична.

События переключения обычно являются наихудшим случаем.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

переключателей — Макс. ток переключателя

спросил

Изменено 9 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 3к раз

\$\начало группы\$

Я разрабатываю свою первую печатную плату, и мне нужно включить несколько переключателей, чтобы размыкать или замыкать цепь с максимальным током 500 мА при 5 В. Я нашел DIP-переключатель, который хочу разместить на печатной плате, но я не уверен, сможет ли он выдержать ток моей схемы. Спецификация переключателя говорит:

 Оценка контакта:
   Переключатель: 25 мА при 24 В постоянного тока
   Перенос: 100 мА при 50 В постоянного тока
Изоляционное сопротивление:
   100 МОм Мин.  при 500 В постоянного тока
Связаться с сопротивлением:
   Исходное значение: 50 мОм типично при 2–4 В пост. тока при 100 мА
   After Life: 100 мОм типично при 2-4 пост. тока при 100 мА
 

Файл PDF также находится здесь

Итак, вот вопрос: когда цепь замкнута, этот переключатель будет поддерживать ток цепи? Как я могу это вычислить? Должен ли я проявлять осторожность, когда цепь разомкнута?

  • переключатели

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Я бы сказал нет. В спецификации не упоминается что-либо выше 100 мА. Хотя эти цифры сопровождаются напряжением (например, 50 мОм при -2-4 В), это не означает, что 4 В напрямую подается на переключатель, потому что тогда ток будет 4 В/50 мОм = 80 А!

Напряжения имеют значение и в переключателе, потому что переключатель испытывает напряжение, когда он разомкнут, и оно вступает в игру в момент замыкания или размыкания контакта. Напряжение вызывает искрение контактов переключателя. Он также играет роль в прорыве тонкой пленки окисления. Обратите внимание, насколько консервативен номинал переключателя 24 В. Ток должен быть только до 25 мА, если вы хотите размыкать и замыкать выключатель при 24В.

Даже если вы не планируете менять переключатели во время протекания тока, в техпаспорте ничего не говорится о переносе тока более 100 мА.

Идея: использовать переключатели для управления транзисторами для подачи тока.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Поскольку переключатель рассчитан на коммутацию 25 мА и передачу 100 мА, я бы не стал доверять его надежности при токе 500 мА.

Я всегда считал эти DIP-переключатели подходящими для переключения логических сигналов — я бы не стал использовать их для переключения реальной мощности.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *