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


Cal é a función dun contactor en circuitos AC e DC?

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Papel dos contactores nos circuitos AC e DC

Un contactor é un interruptor automático utilizado para conectar e desconectar frecuentemente os circuitos. É amplamente aplicado en sistemas de enerxía. Aínda que o principio básico dos contactores sexa semellante tanto en circuitos AC como DC, os seus papeis poden diferir lixeiramente. Abaixo está unha explicación detallada do papel dos contactores nestes dous tipos de circuitos:

Principios básicos dos contactores

Un contactor consta de tres partes principais:

  • Sistema electromagnético: Inclúe a bobina e o núcleo, utilizados para xerar forza electromagnética.

  • Sistema de contactos: Inclúe contactos principais e auxiliares, utilizados para conectar e desconectar o circuito.

  • Sistema de supresión de arco: Utilizado para extinguir o arco xerado cando os contactos se abren, protexendo os contactos de danos.

Papel en circuitos AC

Conectar e desconectar o circuito:

  • Cando a bobina está energizada, a forza electromagnética atrai o armadura, pechando os contactos principais e conectando o circuito.

  • Cando a bobina non está energizada, a forza electromagnética desaparece, e a molla devolve o armadura á súa posición orixinal, abrindo os contactos principais e desconectando o circuito.

  • Os contactores poden conectar e desconectar frecuentemente circuitos AC, facéndolos adecuados para controlar o arranque, parada e regulación de velocidade de motores.

Protección contra sobrecargas:

Algunhas contactores están equipados con características de protección contra sobrecargas. Cando a corrente no circuito excede un valor establecido, o contactor desconecta automaticamente, protexendo o circuito e o equipo.

Control remoto:

Os contactores poden ser controlados por sinais remotos (como sinais de saída de PLC) para xestionar a conexión e desconexión do circuito, permitindo o control automatizado.

Supresión de arcos:

Nos circuitos AC, os arcos son máis fáciles de extinguir porque a corrente AC cruza puntos de cero en cada ciclo. O sistema de supresión de arcos do contactor pode extinguir rapidamente o arco, protexendo os contactos.

Papel en circuitos DC

Conectar e desconectar o circuito:

  • O principio é o mesmo que nos circuitos AC. Cando a bobina está energizada, os contactos principais pechan, conectando o circuito; cando a bobina non está energizada, os contactos principais abren, desconectando o circuito.

  • Os contactores son utilizados para controlar circuitos DC, como os de motores DC e sistemas de carga de baterías.

Protección contra sobrecargas:

Os contactores DC tamén poden estar equipados con características de protección contra sobrecargas. Cando a corrente no circuito excede un valor establecido, o contactor desconecta automaticamente, protexendo o circuito e o equipo.

Control remoto:

Os contactores DC tamén poden ser controlados por sinais remotos para xestionar a conexión e desconexión do circuito, permitindo o control automatizado.

Supresión de arcos:

Nos circuitos DC, os arcos son máis difíciles de extinguir porque a corrente DC non cruza puntos de cero. Os contactores DC xeralmente teñen sistemas de supresión de arcos máis robustos, como soplado magnético ou extinción de arcos en grade, para asegurar a extinción rápida do arco e protexer os contactos.

Resumo

  • Circuitos AC: Os contactores usáronse principalmente para conectar e desconectar frecuentemente circuitos AC, proporcionando funcións de protección contra sobrecargas e control remoto. O sistema de supresión de arcos nos contactores AC é relativamente simple, xa que a natureza de cruce a cero da corrente AC axuda a extinguir naturalmente os arcos.

  • Circuitos DC: Os contactores tamén usáronse para conectar e desconectar frecuentemente circuitos DC, proporcionando funcións de protección contra sobrecargas e control remoto. O sistema de supresión de arcos nos contactores DC é máis complexo para abordar o reto da extinción de arcos en circuitos DC.

Comprender o papel dos contactores en circuitos AC e DC axuda a seleccionar e usar correctamente os contactores para asegurar a seguridade e o funcionamento fiábel dos circuitos.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía