HVDC应用的可行性分析随着电源技术的进步,IT设备的电源模块早已采用高频开关电源。这样,240V高压直流系统供电成为可能。1、240V高压直流的可用性图为IT设备电源模块交流电入口处的等效图。由图中可以看出,在传统的工作环境下,AB间Ui为标称的220V交流电;全桥整流后CD间Uo将获得198~308V的直流电(视负载率大小和有无PFC—功率因数校正电路)。市电电压波动将引起整流电压的波动。根据GB/T 12325—2003《电能质量供电电压允许偏差》的规定,电压偏差为标称电压的−10%、+7%,即198~235.4V,对应的整流电压Uo为178.2~329.6V。可见,IT设备CD间工作电压的范围是较宽的接触器可高频率操作,作为电源开启与切断控制时﹐高操作频率可达每小时1200次。青浦区新型接触器设计

因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之后,通常会有一声高分贝的“咯”的噪音,这也是电磁式接触器的特色。80年代后,各国研究交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交流电源用变压器降压后,再经内部整流器转变成直流电源后供电,但此复杂控制方式并不多见。真空接触器:真空接触器是接点系统采用真空消磁室的接触器。半导体接触器:半导体接触器是一种通过改变电路回路的导通状态和断路状态而完成电流操作的接触器。青浦区新型接触器设计无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。

2、 无噪音传统交流接触器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力,使动静硅钢片吸合,当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、异物等时,就会有噪音产生。而永磁交流接触器合闸保持是依靠永磁力来保持的,因而不会有噪音产生。3、 无温升传统接触器依靠线圈通电产生足够的电磁力来保持吸合,线圈是由电阻和电感组成的,长期通以电流必然会发热,另一方面,铁芯中的磁通穿过也会产生热量,这两种热量在接触器腔内共同作用,常使接触器线圈烧坏,同时,发热降低主触头容量。而永磁交流接触器是依靠永磁力来保持的,没有维持线圈,自然也就没有温升。
常用的灭弧装置:灭弧罩(耐弧陶土、石棉水泥、耐弧塑料),灭弧栅(耐弧栅片—镀铜薄钢片),磁吹灭弧装置(触头电路中串一灭弧线圈)。4.其他部件,包括反作用弹簧、缓冲弹簧、传动机构及外壳等。 电磁接触器其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开,常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合,常开触头断开.在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当***。真空室的真空度保持时间要满足武器装备的服役时间要求。

永磁式交流接触器为国家“九五”计划的结晶,是民族工业的骄傲。永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理来实现主电路的接通和分段功能。用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种新型的微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网电压大幅波动的干扰(晃电)而跳停,从而保持生产系统的稳定,保障安全生产。但密封结构对于接触器自身散热是不利因素,对其负载能力、寿命都有影响,需考虑。青浦区新型接触器设计
随着计算机技术的发展,越来越多的继电器检测装置应用微处理器,这些检测装置其原理大体相同。青浦区新型接触器设计
接触器寿命和可靠性主要是由线圈和触头寿命决定的。传统交流接触器由于它工作时线圈和铁芯会发热,特别是电压、电流、磁隙增大时容易导致发热而将线圈烧毁,而永磁交流触器不存在烧毁线圈的可能。触头烧蚀主要是由分闸、合闸时产生的电弧造成的。与传统接触器相比,永磁交流接触器在合闸时,除同样有电磁力作用外,还具有永磁力的作用,因而合闸速度较传统交流接触器快很多,经检测,永磁交流接触器合闸时间一般小于20ms,而传统接触器合闸速度一般在60ms左右。青浦区新型接触器设计
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