Алтернативните контактори са широко използвани за превключване и контрол на електрически вериги. Те използват основни контакти за отваряне и затваряне на веригите, а възпомогателните контакти изпълняват команди за управление. Основните контакти обикновено имат само нормално отворени контакти, докато възпомогателните контакти често разполагат с две двойки контакти с функции на нормално отворен и нормално затворен контакт. Малките контактори също често се използват като промеждутъчни реле, за да работят с основните вериги, по този начин осъществявайки функцията на дистанционно управление или контрол на високонапрегнатата електроенергия чрез нисконапрегнатата електроенергия.
Контактите на алтернативния контактор са направени от сплав от сребро и волфрам, която има отлична електропроводимост и устойчивост към високотемпературно абляция.
Алтернативните контактори се делят още на постоянномагнитни алтернативни контактори и електромагнитни алтернативни контактори.
Енергията за работа на електромагнитния алтернативен контактор идва от алтернативен електромагнит. Електромагнитът се формира чрез ламиниране на две „планинско“-образни тънки феросилициеви плочки; едната е фиксирана, около нея е намотана бобина, и има множество варианти за напрежението на работа. За да се стабилизира магнитната сила, към повърхността за привличане на желязната ядро се добавя короткозамкъл пръстен. Когато алтернативният контактор загуби енергия, той се връща в началното си положение чрез пружина. Другата част е подвижно желязно ядро, което има същата конструкция като фиксираното желязно ядро и се използва за управление на отварянето и затварянето на основните контакти и възпомогателните контакти.
Постоянномагнитните контактори са нов тип малкомощен контактор, който заменя традиционната електромагнитна приводна система с постоянномагнитна приводна система.
Неговият принцип на действие е основан на принципа, че подобните магнитни полюси се отблъскват, а противоположните магнитни полюси се привличат. Тъй като полярността на постоянния магнит, инсталиран в свързващата механика на контактора, е фиксирана, мекият цвях, фиксиран в основата на контактора, заедно с електронния модул, с който е сведен, генерира положителен и отрицателен пулсиращ ток от десет до двадесет милисекунди под действието на външен сигнал за управление. Това кара мекия цвях да генерира различни полярности, което позволява на основните контакти на контактора да постигнат целите за затваряне, задържане и освобождаване.
Основните предимства на постоянномагнитните контактори са следните:
Добра надеждност при работа, без никакво въздействие от сетевото напрежение.
Бърза скорост на действие, в интервал от 0,12с до 0,15с (в сравнение с 0,35с до 0,38с за традиционните).
Тиха работа, без шум от алтернативната електроенергия, и не се влияе от прах или масла.
Няма нагорещяване на модула, добра устойчивост към стареене и срок на служба три пъти по-дълъг от този на традиционните контактори.
Без нужда от поддръжка и супер енергоспестяващи защитни мерки.
Контакторите с тока на номинална мощност 20A или по-висока са оборудвани с покривки за гасене на дъга, които използват електромагнитната сила, генерирана при отваряне на веригата, за бързо прекъсване на дъгата, по този начин защитавайки контактите.
Алтернативните контактори се произвеждат като интегрирани единици, техният вид и производителност постоянно се подобряват, но функцията им остава непроменена. Независимо колко напредналата технология стане, алтернативните контактори все още заемат важна позиция.
Контакторите се делят на алтернативни контактори (напрежение: AC) и DC контактори (напрежение: DC), и те се използват в сценарии за енергийна, разпределителна и потребителска електроенергия. В по-широк смисъл, контакторът представлява електрическо устройство в индустриалната електроенергия, което използва магнитното поле, генерирано от тока, протичащ през бобина, за затваряне на контактите, по този начин контролирайки товара.
Преди инсталирането на алтернативен контактор е необходимо да се разберат проблемите, които трябва да се вземат предвид по време на инсталиране и използване; само така последващата работа може да продължи гладко. Най-важните проблеми са нормалните условия за работа и условията за инсталиране на алтернативния контактор.
Температура на околната въздух: -5℃ ~ +40℃. Средната стойност в рамките на 24 часа не трябва да надхвърля +35℃.
Височина: Не надхвърля 2000м.
Атмосферни условия: При максимална температура +40℃, относителната влажност на въздуха не трябва да надхвърля 50%; при по-ниски температури, допуска се по-висока относителна влажност (например 90% при 20℃). Особени мерки трябва да се предприемат за кондензация, причинена понякога от промяна на температурата.
Степен на замърсяване: Уровък 3.
Категория на инсталиране: Категория Ⅲ.
Условия за инсталиране: Наклонът между повърхността за инсталиране и вертикалната равнина не трябва да надхвърля ±5°.
Тресът и вибрации: Продуктът трябва да бъде инсталиран и използван на място, което няма значителни трясъци, удари или вибрации.
Модел и спецификационна таблица на алтернативния контактор
Има много различни модели на алтернативни контактори. В практическите приложения, различните модели на алтернативни контактори имат различни параметри, и условията, които могат да издържат, и обхвата, който могат да се адаптират, също са различни. Затова, само като разберем и се запознаем с основните модели и техническите параметри на контакторите, можем да ги избираме, инсталираме и поддържаме разумно и правилно според изискванията на електрическото оборудване в практическите приложения. Затова, редакторът е подготвил таблица на модела и спецификациите на алтернативния контактор за всички; да хвърлим поглед!
Основни спецификации на алтернативните контактори
Класифицирани по тока на номинална мощност: 115A, 150A, 185A, 225A, 265A, 330A, 400A, 500A, 630A, 800A.
Класифицирани по номиналното напрежение на контролния източник на напрежение (Us) на бобината на контактора:
AC: 50Hz или 60Hz, включително AC110V (115V), AC220V (230V), AC380V (400V);DC: DC110V, DC220V.