Site Loader

Содержание

В чем разница между реле катушки переменного и постоянного тока?

Стивен Коллингс

Если бы катушка постоянного тока была просто катушкой, она бы насыщалась. Если бы катушка переменного тока была просто катушкой, магнитное поле падало бы до нуля на частоте 120 Гц, и реле вибрировало бы. Предположительно конструкции каким-то образом предотвращают эти проблемы. Как? И мешает ли мне подавать постоянный ток на катушку переменного тока?

Спехро Пефхани

Реле катушки постоянного тока имеет сопротивление обычно используемого медного провода. Ток ограничивается этим сопротивлением.

Реле с катушкой переменного тока также имеют индуктивность (реле постоянного тока, конечно, тоже имеют индуктивность, но она не влияет на ток «включения»). Они также обычно имеют затеняющее кольцо , которое действует как короткозамкнутый виток, чтобы вызвать магнитное поле, сдвинутое по фазе на 90 ° с магнитным полем катушки, так что общая величина потока не падает до нуля при пересечении нуля.

Редактировать: как говорит Энди, реле переменного тока будет работать на (значительно уменьшенном) постоянном токе. Конечно, вы также можете заставить реле постоянного тока работать на переменном токе, добавив к нему дополнительные элементы (если вы используете конденсаторный фильтр, вам может понадобиться всего 18 В переменного тока (среднеквадратичное значение) для работы реле 24 В, а 24 В переменного тока вызовут его перегрев и преждевременный выход из строя).

Энди ака

Катушка реле постоянного тока имеет сопротивление, которое ограничивает постоянный ток. Катушка переменного тока полагается на свое полное сопротивление для управления током. Реле переменного тока останется замкнутым контактом из-за механической инерции и небольшого механического гистерезиса, а также из-за того, что чередование северного и южного полюсов притягивает якорь реле.

Подача постоянного тока на катушку переменного тока должна работать нормально, но будьте готовы к тому, что сопротивление будет низким. Другими словами, если реле рассчитано на 24 вольта переменного тока, не используйте 24 вольта постоянного тока.

Джон П.

Теоретически катушки переменного тока могут управляться постоянным током, если вы ограничиваете ток катушки постоянного тока до уровня тока удержания переменного тока (чтобы катушка не перегревалась). Для более крупных реле, т.е. контакторов, постоянного тока, ограниченного эквивалентным переменным током удержания, часто бывает недостаточно для эффективного срабатывания контактора. Поскольку индуктивность катушки контактора увеличивается, когда контактор замкнут, ток удержания переменного тока меньше, чем ток втягивания переменного тока. Контакторы постоянного тока обычно имеют некоторый механизм переключения между током втягивания катушки и током удержания. В этом разница между катушкой переменного тока и катушкой постоянного тока в больших реле. Шунт потока (шейдерное кольцо) находится снаружи катушки и закорачивает только часть сердечника.

UK_techie

Недавно у меня возникла проблема с партией из четырех 2-полюсных съемных реле, катушки которых были помечены как 240 В переменного тока. При подключении к источнику питания три из четырех просто «застрекотали» и не смогли «втянуть» контакты; четвертый работал правильно.

Полагая, что проблема заключается в плохом контроле качества производства, я получил несколько замен от того же поставщика, которые впоследствии работали нормально.

Я предположил, что три неисправных реле были ошибочно оснащены катушками постоянного тока. Следовательно, вместо того, чтобы объединять их, я решил проблему, установив внутри 1000 мостовых выпрямителей PIV DIL, позволяющих катушкам реле нормально работать на необработанном постоянном токе (т. е. без фильтрации).

Возможно, использование устройств 1000PIV было излишним, но я хотел, чтобы выпрямители имели достаточно высокое выдерживаемое напряжение по отношению к противо-ЭДС, возникающей при срабатывании реле.

Кроме того, поскольку катушки реле теперь работали на постоянном токе (хотя и необработанном постоянном токе), я мог бы установить один выпрямитель, подключенный обратно параллельно полярности необработанного постоянного тока, чтобы гасить противо-ЭДС, что позволило бы использовать мостовой выпрямитель с нижний PIV, но нехватка места внутри реле не позволяла использовать это решение.

ДП4450

Если вы используете двухполупериодный мост, диоды в мосту должны действовать как диоды свободного хода и должны подавлять обратную ЭДС.

Контактор постоянного тока против контактора переменного тока: все, что вам нужно знать

Если вы часто используете электрическое оборудование, возможно, вы уже знакомы с силовые контакторы. Это электроприборы, способные активировать или деактивировать электрические цепи с помощью уникального реле. Силовые контакторы подразделяются на два типа в зависимости от их применения, функций и возможностей. По сравнению с переключателями, силовые контакторы используются для приложений, требующих более высоких токов, и часто имеют несколько контактов, например, электродвигатели. 

Силовые контакторы в основном делятся на два типа в зависимости от их применения, функций и возможностей: контакторы переменного тока и контакторы переменного тока. Контакторы постоянного тока. 

Несмотря на то, что они оба преследуют одну и ту же цель, они во многом различаются. Давайте посмотрим на них обоих. 

Общие основания

источник: Pinterest

Если вы часто используете электрическое оборудование, возможно, вы уже знакомы с контакторами переменного и постоянного тока. Это электроприборы, способные активировать или деактивировать электрические цепи с помощью уникального реле. 

По сравнению с выключателями эти силовые контакторы используются для приложений, требующих больших токов, и часто имеют несколько контактов, например, электродвигатели.

С точки зрения функциональности контактор используется для отключения, отключения или замыкания электрической цепи. Что касается контактов, контакторы переменного и постоянного тока практически идентичны, но используются разные конструкции катушек и напряжения.

Отличия: контактор постоянного тока и контактор переменного тока

Ниже приведены основные различия, основанные на различных спецификациях между подрядчиками постоянного и переменного тока. 

источник: Pinterest

Структура

Когда катушка обесточена, контактор постоянного тока использует свободнотекущий диод для высвобождения электромагнитной силы, накопившейся в индуктивности.  

Структура безынерционного диода не используется контактором переменного тока. Вместо этого в нем используются змеевиковые змеевики, чтобы обеспечить эффективную работу оборудования, и многослойные железные сердечники, чтобы остановить потери тепла.

Принципы

Контактор переменного тока работает на принципах переменного тока и имеет железный сердечник, который вызывает вихревые токи и потери на гистерезис. Железный сердечник ламинирован пластинами из кремнистой стали, чтобы предотвратить это.

В контакторах постоянного тока такое ламинирование не требуется для компенсации потерь, потому что вихревые токи не генерируются и не истощаются. В результате контакторы постоянного тока могут быть полностью изготовлены из литой стали или чугуна.

Материал покрытия

Во избежание перегрева контакторы переменного тока также должны иметь покрытие из кремнистой стали. Постоянный ток не выделяет тепло, поэтому железный сердечник в контакторах постоянного тока не требует этого ламинирования.

Форма железного сердечника

Когда ток источника питания равен нулю, индуцированный ток контура короткого замыкания не может быть равен нулю. Его магнитный ток притягивает пару якорей, преодолевая склонность якоря к освобождению и гарантируя, что якорь всегда приводится в движение, когда он открыт. 

Поскольку кольцо короткого замыкания значительно снижает шум и вибрацию, оно также известно как кольцо, поглощающее вибрацию. Поскольку железный сердечник в катушке контактора постоянного тока не создает вихревых токов и не имеет проблем с нагревом, железный сердечник может быть полностью отлит из стали или чугуна, обычно U-образной формы.

Рабочая частота

Максимальная рабочая частота контактора переменного тока составляет примерно 600 раз в час, а пусковой ток очень велик. Контактор постоянного тока может работать с максимальной частотой 1200 раз в час.

Электрическое сопротивление

Катушка контактора переменного тока имеет мало витков и низкое сопротивление, но также выделяет тепло, поэтому обычно имеет более толстую и короткую цилиндрическую форму. Чтобы катушка не сгорела, имеется зазор, через который уходит тепло. Поскольку Цепь постоянного токакатушка не имеет индуктивности, число витков велико, как и сопротивление и потери в меди. Для обеспечения хорошего отвода тепла катушку обычно делают тонкой цилиндрической формы.

Количество катушек

Контакторы переменного и постоянного тока можно отличить по количеству катушек. Контактор постоянного тока имеет больше катушек, чем контактор переменного тока, у которого меньше катушек. Катушки двухфазной обмотки должны использоваться контактором последовательно, если ток первичной обмотки слишком велик (т. е. больше 250 А). Несмотря на огромное реактивное сопротивление катушки реле постоянного тока, его низкое или даже незначительное потребление тока.

Большой зазор

Экранирующая катушка на контакторе переменного тока отличает это устройство от других контакторов переменного тока, позволяя разместить устройство практически в любом месте, если есть место для работы. В процессе сборки вокруг контактора постоянного тока должно быть достаточно свободного пространства для обеспечения правильной работы.

Встроенные огнетушители

Контакторы переменного тока имеют сетевые огнетушители; Контакторы постоянного тока имеют внутри магнитные огнетушители. 

Аварийная замена

Контакторы переменного тока могут использоваться вместо контакторов переменного тока в аварийных ситуациях. Но продолжительность действия ограничена двумя часами (поскольку характеристики рассеивания тепла у катушки переменного тока хуже, чем у катушки постоянного тока, что зависит от конструкции катушки переменного тока). Лучше всего подключить резистор последовательно с катушкой переменного тока, если вам нужно использовать ее в течение длительного периода времени. Контактор переменного тока, с другой стороны, не может заменить контактор постоянного тока.

Текущие и гистерезисные потери

Железный сердечник контактора переменного тока вызывает потери на гистерезис и потери тока. Чтобы уменьшить потери тока и гистерезиса и предотвратить перегрев железного сердечника, железный сердечник комбинируется с листом из кремнистой стали, а его магнитное поле модифицируется. В результате железный сердечник контактора переменного тока типичен для электронного типа. 

Электромагнитная катушка создает движущую силу переменного тока на якоре, когда через него протекает переменный ток. И магнитный ток в катушке, и сила срабатывания якоря равны нулю, когда переменный ток равен нулю.

Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, ЭДС также индуцируется в сердечнике якоря контакторов постоянного тока, когда он вращается в магнитном поле. Несмотря на крошечную создаваемую ЭДС, тело испытывает значительный ток из-за низкого сопротивления сердечника. Вихревой ток — это название этого тока. Потери на вихревые токи — это название потерь мощности, вызванных этим током. 

Почему контакторы постоянного и переменного тока нельзя заменять друг другом?

источник: Pinterest

При условии, что мощность контактора переменного тока как минимум в 5 раз или предпочтительно в 6 раз выше, чем у контактора постоянного тока. Это в первую очередь связано с постоянным напряжением и установившимся характером его тока. 

Постоянный ток обычно используется для передачи при более низких уровнях напряжения, обычных и очень высоких уровнях. Вы можете проверить эти элементы из ведущий поставщик. 

Заключение

Знание основных различий между контактором переменного тока и контактором постоянного тока поможет вам легче выбрать тот, который вам нужен.

Контакторы являются важными устройствами для управления цепями и имеют дополнительные функции безопасности. Как и в случае с любым электрическим устройством, очень важно найти то, которое соответствует вашим потребностям и правильно функционирует. Вы также хотите больше вариантов дизайна и полезности, а также профессиональную поддержку. Эти факторы помогут вам определить подходящее устройство, которое обеспечивает безопасность и обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.

Для всех ваших электрических требований, Beny ваш универсальный магазин.

Реле

— Могу ли я управлять контактором 120 В переменного тока с источником питания постоянного тока

спросил

Изменено 5 лет, 4 месяца назад

Просмотрено 1к раз

\$\начало группы\$

Если да, то каким должно быть напряжение и сила тока постоянного тока для работы контактора на 120 В переменного тока? И могу ли я подключить два контактора параллельно и приводить в действие оба с помощью постоянного тока? Мне это нужно для проекта, где я не могу использовать переменный ток и должен работать с существующими контакторами на 120 В переменного тока.

изменить:
В моем проекте используются концевые выключатели, поэтому я использовал источник питания постоянного тока.

А выход от концевых выключателей приводит в действие контактор, который запускает линии к двигателю переменного тока. Безопасно ли запускать переменный ток через концевые выключатели. Концевые выключатели должны находиться в непосредственной близости от пользователя. Если да, то мне не нужна никакая конвертация. И я могу запустить всю схему только на переменном токе.

  • реле
  • твердотельное реле
  • контактор

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Постоянный ток можно использовать для катушек контакторов переменного тока, но вам потребуется определить напряжение и ток путем тестирования. Существует большая вероятность того, что напряжение и ток, необходимые для включения контактора, могут привести к перегреву катушки контактора. Для этого потребуется «схема экономайзера» для уменьшения тока после включения контактора.

Некоторые контакторы имеют катушки или сердечник и катушки в сборе, которые можно заменить компонентами постоянного тока. Это хотя бы дало известные характеристики катушки. Вам все еще может понадобиться схема экономайзера.

Если вы не можете использовать переменный ток, что будут переключать контакторы? Контакторы переменного тока очень ограничены в своей способности коммутировать постоянный ток.

Если вы спрашиваете о параллельных змеевиках, то с этим проблем нет, но для каждого змеевика потребуется своя схема экономайзера.

\$\конечная группа\$

3

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

.

Использование катушек переменного тока при питании от постоянного тока

Вы можете использовать катушки переменного тока в цепях постоянного тока при условии, что вы прикладываете достаточное постоянное напряжение, чтобы потреблять такое же количество тока, как при работе от переменного тока.

Альтернатива перемотке катушек переменного тока, чтобы они могли работать от цепей постоянного тока. Это относительно простая процедура, требующая некоторых расчетов и некоторых стендовых испытаний. По сути, вы подаете испытательное напряжение постоянного тока на катушку до тех пор, пока не получите ту же величину рабочего (удерживающего) тока, что и при работе катушки на переменном токе. Затем, применяя это постоянное напряжение, вы вставляете фиксированное, но регулируемое сопротивление, чтобы получить желаемые характеристики отключения. Это простое преобразование поля занимает всего час или два. Предупреждение: вы должны использовать мост постоянного тока значительно большего размера, чтобы он мог выдерживать выделяемое тепло и любые переходные перенапряжения, которые могут возникнуть.

Как правило, мост 1000PRV можно использовать в цепи 120 В, но он должен быть рассчитан на [+ или -] 4-кратный номинальный ток катушки.

О чем идет речь

Удерживающая катушка или соленоид — это устройство, работающее от тока. Ему все равно, какое напряжение (переменное или постоянное) на него подается, лишь бы уровень напряжения не превышал номинальное напряжение изоляции его магнитопровода. Таким образом, вы можете подать постоянное напряжение на катушку переменного тока. Чтобы заставить катушку переменного тока работать в системе постоянного тока, необходимо, чтобы на катушку было подано достаточное постоянное напряжение, чтобы потреблялось такое же количество тока, как когда катушка работает на переменном токе.

Испытательные полигоны. Это постоянное напряжение обычно находится в пределах [+ или -]30% от переменного напряжения. Кроме того, сопротивление постоянному току обычно находится в том же диапазоне, что и сопротивление переменному току, а напряжение срабатывания постоянного тока обычно находится в том же диапазоне напряжения срабатывания переменного тока.

Падение напряжения постоянного тока обычно находится в пределах [+ или -]10% от напряжения падения переменного тока.

Будут ли какие-либо преимущества, связанные с работой постоянного тока? Да, вы можете ожидать трехкратного увеличения срока службы катушки за счет снижения мощности на [+ или -]70%.

Процедура преобразования

Эта процедура состоит из четырех этапов

Шаг 1: Измерения Сначала измерьте переменный ток, потребляемый катушкой при номинальном переменном напряжении. напряжения катушки и, наконец, измерьте ее сопротивление постоянному току.0005

Этап 2: Расчеты. Во-первых, рассчитайте импеданс катушки переменного тока ([Z.sub.AC]), разделив напряжение переменного тока катушки ([E.sub.AC]) на потребление переменного тока ([I.sub.AC]), или

[ ZAC] = [EAC]/[IAC]. (уравнение 1)

Во-вторых, рассчитайте мощность переменного тока катушки ([P.sub.AC]), умножив ее напряжение переменного тока на потребление переменного тока, или

[P.

sub.AC] = [E.sub.AC ] х [I.sub.AC]. (уравнение 2)

Шаг 3: Тесты ответвлений. Постепенно подавайте на катушку постоянное напряжение, пока не увидите ту же величину тока, что и при измерении на шаге 1 (катушка работает от переменного тока). Затем измерьте напряжения срабатывания и отпускания постоянного тока.

Этап 4: Повторный расчет. Сначала рассчитайте сопротивление катушки постоянному току ([R.sub.DC]), используя следующее уравнение, и убедитесь, что оно почти равно измеренному сопротивлению постоянному току, полученному на шаге 1.

[R.sub.DC] = [E. sub.DC]/[I.sub.AC] (уравнение 3)

Во-вторых, рассчитайте мощность постоянного тока катушки (ватты) ([P.sub.DC]), используя следующее уравнение, и убедитесь, что это [+ или -] 30% мощности переменного тока катушки ([P.sub.AC]), полученной в расчете шага 2.

[P.sub.DC] = [E.sub.DC] x [I.sub.DC] (уравнение 4)

Наконец, рассчитайте коэффициент мощности (PF), разделив мощность постоянного тока катушки ([P. sub.DC]) на ее мощность переменного тока ([P.sub.AC]), или

PF = [P.sub. DC]/[P.sub.AC] = Вт/ВА (уравнение 5)

Пример задачи преобразования

Предположим, сигнальное реле с катушкой, рассчитанной на 120 В переменного тока. Измеренное сопротивление катушки постоянного тока составляет 2000 Ом, а мощность переменного тока составляет 2 ВА. Контакты реле 10А, монета-серебро.

Измерьте потребляемый катушкой переменный ток, или мы можем рассчитать его, или сделайте и то, и другое для проверки. Используя уравнение 2 и решая для потребления переменного тока ([I.sub.AC]), мы имеем следующее.

[I.sub.AC] = [P.sub.AC]/[E.sub.AC]

= 2 ВА/120 В = 0,017 A

Затем мы проверяем, что это очень близко к тому, что измеряется.

Теперь рассчитайте импеданс катушки по переменному току ([Z.sub.AC]), используя уравнение 1, следующим образом.

[Z.sub.AC] = [E.sub.AC]/[I.sub.AC].

= 120 В/0,017 А = 7058,9 Ом

Затем мы вычисляем постоянное напряжение катушки, используя уравнение 3 и решая для [E.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *