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真空继电器由哪几个部分组成?

发表时间:2021-06-07  |  点击率:67
  真空继电器由四部分构成,分别是线圈、磁路、反力弹簧和触点。
  线圈的用途是通电后,它能产生电磁吸力,带动磁路的衔铁吸合,并使得触点产生变位动作。
  磁路由铁芯、铁扼和衔铁构成,它的任务是为线圈产生的磁通建立磁路通道。
  在磁路中,最重要的就是磁路气隙,它是衔铁和铁芯之间的一段空隙。线圈未通电时气隙为最大值,触点为初始态;线圈通电后,气隙为零,触点变位为动作态。
  反力弹簧的作用就是为衔铁提供与动作方向相反的斥力,当线圈断电后它能帮助衔铁和触点复位。
  触点用于对外执行控制输出,它由常闭触点和常开触点构成。线圈得电真空继电器吸合后,常闭触点打开而常开触点闭合,线圈断电释放后,常闭触点和常开触点均复位为初始状态。
  真空继电器有3个品种,分别是电压真空继电器、电流真空继电器和中间真空继电器。
  电压真空继电器,它的线圈圈数多线径细,线圈与负载并联。电压真空继电器是我们常见的真空继电器主要类型。
  电流真空继电器,它的圈数少线径粗,线圈与负载串联,所以它的工作电流就是负载电流。
  第一个问题:返回系数的值过小或者过大,会带来哪些影响?
  回答:
  返回系数过小会降低可靠性,而返回系数过高则容易造成误动。
  例如24V的真空继电器,若返回系数设定为1,则在0.7x24=16.8V这个电压值处,真空继电器会出现吸合释放的弹跳,使得线圈剧烈发热,极大地降低真空继电器的电寿命;
  若我们把返回系数设定为0.1,也即真空继电器在16.8V吸合,在1.68V释放,真空继电器工作的可靠性会降低。例如我们用晶体管来控制真空继电器,只要穿透电流略大一些,真空继电器就无法释放,这问题可就大了。再例如导线间存在分布电容,若导线很长,导线的分布电容足以使得直流真空继电器维持一段时间后才释放,而交流真空继电器则完全可能不释放。
  可见,返回系数过大或者过小都不好。
  然而,有些特殊真空继电器,例如电压真空继电器就需要可调的返回系数,同时返回系数的最大值要求比较高。
  第二个问题:对于触点工作电流比较大的真空继电器,可以代替接触器吗?
  回答:
  不可以。
  我们知道,接触器的触点不能熔焊,所以它与断路器的分断能力之间存在协调配合关系。这种关系在GB14048.4《低压开关设备和控制设备 第4部分:接触器、电动机起动器,……》中被定义为SCPD参数。
  当发生短路时,断路器开断后,若接触器的触头发生熔焊,叫做SCPD的一类配合关系,反之叫做SCPD的二类配合关系。
  同时,当电机起动时,它的起动电流一般在6.5倍左右。因此,对于直接起动的普通电机,接触器的过载倍数为8倍,而正反转和点动的电机,接触器的过载倍数为10倍。
  真空继电器的过载倍数一般不超过4倍,与接触器没有任何可比性。
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