• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Megfelelő AC kapcsolók telepítése | Gyakorlati útmutató az égés és a hibás működés elkerülésére megszerzhető egy cikkben

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

Az AC kapcsolók széles körben használatosak az áramkörök váltására és irányítására. Főkapcsolókkal nyitják és zárják az áramköröket, míg segédkapcsolókkal hajtják végre az irányítási parancsokat. A főkapcsolók általában csak normálisan nyitott kapcsolókkal rendelkeznek, míg a segédkapcsolóknak gyakran van két párja, amelyek normálisan nyitott és normálisan zárt funkcióval rendelkeznek. A kisebb méretű kapcsolókat gyakran köztes reléként használják a főáramkörökkel együtt, ezzel elérve a távoli irányítást vagy a magasfeszültségű áramot alacsony feszültségű árammal való irányítását.

Az AC kapcsolók kapcsolói ezüst-olván savanyú ötvözetből készülnek, ami kiváló elektromos vezetőképességgel és nagy hőmérsékletű eroszlódás elleni ellenállással rendelkezik.

Az AC kapcsolók tovább osztályozhatók végzetesmágneses AC kapcsolókra és elektromágneses AC kapcsolókra.

Az elektromágneses AC kapcsoló működési erőforrása egy AC elektromágnesszel származik. Az elektromágnes két "hegy"-formájú vékony silíciumvaslap raktárából áll; az egyik rögzített, rajta van csavart, és több lehetőség is létezik a működési feszültségre. A mágneserő stabilizálásához hozzáadnak egy rövidzárló gyűrűt az emelő felülethez. Amikor az AC kapcsolónak nincs áram, rugó segítségével helyreáll. A másik rész egy mozgó vasmag, aminek ugyanolyan szerkezete, mint a rögzített vasmagnak, és a fő- és segédkapcsolók megnyitására és bekapcsolására szolgál.

AC Kapcsolók.jpg

A végzetesmágneses kapcsolók egy újfajta alacsony teljesítményű kapcsolók, amelyek a hagyományos elektromágneses meghajtómechanizmust végzetesmágneses meghajtómechanizmussal helyettesítik.

Működési elvük azzal az elvvel alapul, hogy azonos mágneses sarkok eltolódnak, ellentétes mágneses sarkok pedig vonzódnak egymáshoz. Mivel a kapcsoló hajtómechanizmusára telepített végzetesmágnes polaritása rögzített, a kapcsoló bázisához rögzített puha vas, valamint vele szilárdított elektronikus modul, tennivaló és negatív impulzusáramot generál tíz és húsz milliszekundum között egy külső irányítási jel hatására. Ezáltal a puha vas különböző polaritást kifejti, így a kapcsoló főkapcsolói zárhatók, tartósak és szabhatók fel.

A végzetesmágneses kapcsolók fő előnyei a következők:

  • Jó működési megbízhatóság, a hálózati feszültség bármilyen zavarától mentes.

  • Gyors működési sebesség, 0,12s-től 0,15s-ig (a hagyományos esetben 0,35s-től 0,38s-ig).

  • Csendes működés, nincs AC zaj, és nem befolyásolja a por vagy olajfolt.

  • Nincs hőemelkedés a modulban, jó öregedésellenállás, és háromszor annyi élettartama, mint a hagyományos kapcsolóknak.

  • Karbantartásmentes és szuperszénmentes védelem.

A 20A-nál nagyobb áramerősségű kapcsolók arcütővel látók el, amelyek az áramkör megnyitásakor keletkező elektromágneses erő segítségével gyorsan megszakítják az ívöt, így védik a kapcsolókat.

Az AC kapcsolók integrált egységeként gyártják, és a kinézésük és a teljesítményük folyamatosan fejlődik, de a funkciójuk változatlan marad. Bár mennyire haladó technológia legyen is, az AC kapcsolók továbbra is fontos szerepet játszanak.

A kapcsolók AC kapcsolókra (feszültség: AC) és DC kapcsolókra (feszültség: DC) oszthatók, és energiaszolgáltatás, elosztás és fogyasztás alkalmazásokban használják őket. Szélesebb értelemben, a kapcsoló egy ipari elektromos berendezés, amely a csavaron átmenő áram által generált mágneses mező segítségével zárja a kapcsolókat, így irányítva a terhelést.

Az AC kapcsoló telepítése előtt fontos, hogy megértsük a telepítés során és használat során figyelembe vehető kérdéseket; csak így tudunk simán folytatni a későbbi munkát. A legfontosabb kérdések az AC kapcsoló normál működési feltételei és a telepítési feltételei.

AC Kapcsolók Normál Működési Feltételei és Telepítési Feltételei

  • Környezeti levegőhőmérséklet: -5℃ ~ +40℃. A 24 órás átlagérték nem haladhatja meg a +35℃-ot.

  • Magasság: Nem haladhatja meg a 2000m-et.

  • Légkörfeltételek: Ha a legnagyobb hőmérséklet +40℃, a levegő relatív páratartalma nem haladhatja meg a 50%-ot; alacsonyabb hőmérsékleteknél magasabb relatív páratartalom engedélyezett (pl. 90% 20℃-nál). Külön intézkedésekre van szükség a hőmérséklet-változások által időnként okozott kondenzáció miatt.

  • Szennyezési szint: 3. szint.

  • Telepítési kategória: III. kategória.

  • Telepítési feltételek: A telepítő felület és a függőleges sík közötti ferdeség nem haladhatja meg a ±5°-ot.

  • Rémegés és rezgés: A terméket olyan helyen kell telepíteni és használni, ahol nincsenek jelentős remegések, ütközések vagy rezgések.

AC Kapcsoló Modell és Specifikációs Táblázat

Számos különböző modellű AC kapcsoló létezik. A gyakorlati alkalmazásokban a különböző modellű AC kapcsolók különböző paraméterértékekkel rendelkeznek, és eltérő működési feltételeket és alkalmazási területeket képesek elfogadni. Ezért csak a kapcsolók főbb modelljeinek és technikai paramétereinek megértésével és ismeretével tudunk megfelelően és helyesen kiválasztani, telepíteni és karbantartani őket a gyakorlati alkalmazásokban előírt elektromos berendezések igényeinek megfelelően. Ezért a szerkesztő előkészített egy AC kapcsoló modell és specifikációs táblázatot mindenki számára; nézzük meg!

AC Kapcsolók Főbb Specifikációi

  • Áramerősség szerinti osztályozás: 115A, 150A, 185A, 225A, 265A, 330A, 400A, 500A, 630A, 800A.

  • A kapcsoló csavarnak a nominális irányítási feszültsége (Us):

  • AC: 50Hz vagy 60Hz, beleértve az AC110V (115V), AC220V (230V), AC380V (400V);DC: DC110V, DC220V.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Ez a cikk gyakorlati példákat használ a 10 kV acérrövidítmények kiválasztási logikájának finomítására, általános szabályokat, tervezési eljárásokat és speciális követelményeket tárgyal a 10 kV felszíni vezeték tervezésére és építésére. Különleges feltételek (mint hosszú távolságok vagy súlyos jégzónák) további specializált ellenőrzéseket igényelnek ezen alap felépítésére, hogy biztosítsák a torony biztonságos és megbízható működését.Általános szabályok a felszíni átvitelivezetékek tornyai kivála
James
10/20/2025
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek vs. vákuumátváltók: Szerkezet, teljesítmény és alkalmazásAz alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek, más néven univerzális vagy formált keretű átmenetek (MCCBs), AC 380/690V-os és DC legfeljebb 1500V-os feszültségekre tervezettek, ahol a nominális áram 400A-tól 6300A-ig, vagy akár 7500A-ig érheti el. Ezek az átmenetek a levegőt használják ívkitörlési közegként. Az ív kitörlése történik az ív hosszabbításával, szétválasztásával és hűtésével
Garca
10/18/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését