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


Radni princip niskonaponskih vakuumskih kontaktora i njihova primjena u DF100A kratkovidnim nadajnicama

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

U niskonaponskim sustavima, vakuumski kontaktori koriste se za udaljeno povezivanje i odspajanje krugova, kao i često pokretanje i kontrolu AC motora. Također mogu formirati elektromagnetske započetnike zajedno s različitim uređajima za zaštitu.

Zahvaljujući dužem vremenu trajanja, većoj pouzdanosti i pomoćnim prekidačima kompatibilnim s elektroničkim opremom, niskonaponski vakuumski kontaktori potpuno mogu zamijeniti tradicionalne zračne AC kontaktore. Primjenjuju se u važnim scenarijima u različitim sektorima poput rudarstva, metalurgije, građevinskih materijala, kemije, naftne industrije i teške industrije, gdje su njihove karakteristike i prednosti još izraženije.

1. Struktura i princip rada niskonaponskih vakuumskih kontaktora

1.1 Struktura niskonaponskih vakuumskih kontaktora

Jednopolni kontaktor služi kao osnovna jedinica, koja se može asamblirati u 1-polni, 2-polni, ..., n-polni kontaktori. U otvorenom stanju, dva kontakta vakuumskog prekidača su odvojeni za 1,5–1,8 mm. Ovo odvojeno stanje kontakata održava pritisna spirala u pogonskom sustavu. Za kontaktore s nominalnom strujom od 800–1600 A, otvorena razdaljina kontakata iznosi približno 3,5 mm.

Kada je upravljačka naponska mreža uključena, elektromagnet radi protiv pritisne spirale, oslobađajući pokretnu kontakt palicu. Pokretna kontakt palica zatvara kontakte putem atmosferskog pritiska koji djeluje vanjski na vakuumski prekidač. Elektromagnet je dizajniran kao DC elektromagnet s energijski učinkovitim otpornikom. Kada se koristi AC upravljačka naponska mreža, AC snaga se prilagođava modulom prilagođavanja, a DC snaga se zatim koristi za pogon mehanizma. Svaki pogonski mehanizam opremljen je modulom prilagođavanja kada se operira pod AC naponom.

1.2 Električni princip

Ovaj članak uvodi samo vakuumsku kontaktore s AC upravljačkim naponom. Električni princip više polnog vakuumskog kontaktora prikazan je na slici 1. U1/U2, V1/V2 i W1/W2 su glavni krugovi kontakata; A1/A2 su unosi napajača upravljačkog kruga.

Multi-Pole Vacuum Contactor Electrical Schematic.jpg

2. Primjena niskonaponskih vakuumskih kontaktora u kratkovremenim emiterskim DF100A sustavima

2.1 Funkcija niskonaponskih vakuumskih kontaktora

Niskonaponski vakuumski kontaktor EVS630 (oznaka opreme: 4A5K1) koristi se u kratkovremenom emiterskom DF100A sustavu. Visokonaponski upravljački krug prikazan je na slici 2. Glavna funkcija 4A5K1 je sljedeća: nakon što se pritisne gumb za zatvaranje visokog naponskog kruga 6S7, AC 230V upravljački napon dostavlja se kontaktima 4A5K1 (a, b), omogućujući 4A5K1 da se uključi. Drži se u tom stanju putem samoodržavajuće funkcije 4A5K1 (3, 4). Glavni kontakti prenose trofazni AC 380V napon na modulacijski transformator, time pružajući odgovarajući napon za 48 modula snage. U isto vrijeme, kontrolni signal šalje se devet jedinica putem 4A5K1 (11, 12).

High-Voltage Control Circuit of DF100A Shortwave Transmitter.jpg

2.2 Dnevno održavanje

  • Izvršavajte dnevnu čišćenje kako bi se osiguralo dobro radno okruženje niskonaponskog vakuumskog kontaktora bez nagomilavanja prašine.

  • Redovito mjerite temperaturu. Ako je temperatura previsoka, odmah provjerite i zategnite vijci terminala.

  • Redovito čistite prašinu između elektromagneta i armature kako bi se spriječilo zaključavanje armature tijekom korištenja.

  • Za rezervni niskonaponski vakuumski kontaktor, spojite 220VAC svjetlosnu naponsku mrežu na njegove kontakte (a, b) kako bi se uključio. Koristite multimjer za provjeru da li su svi kontakti dobro u kontaktu, kako bi se osiguralo da je rezerva u dobrim uvjetima i spremna za upotrebu.

2.3 Analiza i rješavanje uobičajenih grešaka

(1) Nakon primjene visokog naponskog kruga, indikatorska svjetiljka interlocka broj 4 na modulatoru 9A5 ploči ne svjetli; vrijednost mjernog instrumenta predzavršnog stupnja je normalna, struja rešetkastog ekrana visokofinalnog stupnja je normalna, ali nema vrijednosti mjernog instrumenta za struju i napon plitke rešetke visokofinalnog stupnja, nema snage izlaza; indikatorska svjetiljka neradnog stanja na 9A4 ploči je uključena, a indikatori statusa ploče su normalni.

Analiza greške: Kontrolni krug indikatorske svjetiljke interlocka broj 4 prikazan je na slici 3. Kontrolirano je skupinom kontakata (9, 3) internog interlock releja 1K32 kontroliranog modulatorom i pomoćnim kontaktima (11, 12) visokonaponskog drugog stupnja elektromagnetskog prekidača 4A5K1. Kada se visoki napon primijeni na emitter, 4A5K1 se zatvara, a njegovi normalno otvoreni pomoćni kontakti se istodobno zatvaraju; fotoelement U6 emitira svjetlost, a indikatorska svjetiljka interlocka broj 4 na modulatoru 9A5 ploči svjetli.

Control Circuit of Interlock No. 4 Indicator Light.jpg

Ako postoji problem s mehaničkom strukturom same elektromagnetske prekidača, ili ako pomoćni kontakti imaju loš kontakt (rezultirajući zatvaranjem glavnih kontakata, ali pomoćni kontakti (11, 12) imaju loš kontakt), indikatorska svjetiljka interlocka broj 4 na 9A5 ploči neće svjetliti, generirat će se signal naredbe neradnog stanja, modulator će biti zaključan, a emitter neće imati napon plitke rešetke, napon rešetkastog ekrana ili snagu izlaza.

Rješavanje greške: Ako je rezervna jedinica dostupna, prebacite se na rezervnu. Ako nema rezerve, hitno skraćenje terminala emitera (1TB10-18, 1TB10-1). Nakon emitiranja, očistite kontakte (11, 12). Da bi se poboljšala pouzdanost, nekorišteni neaktivni kontakti mogu biti spojeni paralelno.

(2) Kada se visoki napon primijeni na emitter, može se čuti zvuk uključivanja prvog stupnja i drugog stupnja; uskoro poslije, oba stupnja istodobno padaju, a visokonaponski drugi stupanj ne može održavati svoje stanje (neuspjeh samoodržavanja).

  • Analiza greške: Loš kontakt visokonaponskog drugog stupnja elektromagnetskog prekidača 4A5K1 (3, 4) uzrokuje da visokonaponski krug ne može samoodržavati.

  • Rješavanje greške: Ako je rezervna jedinica dostupna, prebacite se na rezervnu. Ako nema rezerve, hitno skraćenje (4A5TB2-14, 4A5TB2-19).

(3) Kada se visoki napon primijeni na emitter, visokonaponski prvi stupanj može se uključiti, ali drugi stupanj ne može; uskoro poslije, prvi stupanj pada, a struja rešetkastog ekrana visokofinalnog stupnja je preopterećena.

  • Analiza greške: Ograničujući otpornik početnog zavojnice u jednoj fazi visokonaponskog drugog stupnja elektromagnetskog prekidača 4A5K1 je oštećen.

  • Rješavanje greške: Ako je rezervna jedinica dostupna, prebacite se na rezervnu. Ako nema rezerve, hitno zamijenite 4A5K1.

(4) U visokosnatnom stanju, predzavršni stupanj je uglavnom normalan; struja plitke rešetke visokofinalnog stupnja smanjuje se, napon plitke rešetke povećava se, a neki moduli snage isključuju se.

  • Analiza greške: Kontakti vakuumskog prekidača u jednoj fazi 4A5K1 su ogorjeli.

  • Rješavanje greške: Ako je rezervna jedinica dostupna, prebacite se na rezervnu. Ako nema rezerve, hitno zamijenite 4A5K1.

(5) Kada se primjenjuje visoki napon, prvi stupanj je normalan; kada se uključi drugi stupanj, prekidač za kontrolu plitke rešetke 1CB18 prekidane, a visoki napon se ne može primijeniti.

  • Analiza greške: Most prilagođavanja 4A5K1 je oštećen.

  • Hitno rješavanje: Ako je rezervna jedinica dostupna, prebacite se na rezervnu. Ako nema rezerve, hitno zamijenite 4A5K1.

3. Zaključak

Tijekom upotrebe niskonaponskog vakuumskog kontaktora EVS630 u kratkovremenom emiterskom DF100A sustavu, uz redovito pregledno održavanje, potrebno je redovito testirati temperaturu njegovih glavnih terminalnih vijaka tijekom rada. Može se koristiti infracrvena toplinska puška ili toplinske naljepnice za promatranje. Nastavljajući sa akumulacijom podataka, shvatite ciklus pregleda i održavanja.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtjevi i trendovi razvoja distribucijskih transformatora Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; naglašena energoefikasnost. Niska buka, posebno tijekom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite okoliša. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se spriječio kontakt transformatornog ulja s vanjskim zrakom, omogućujući održavanje bez održavanja. Ugrađeni zaštitni uređaji unutar rezervoara, postizanje miniaturizacije; smanjenje veličine transformatora za lakšu ins
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite Vremenski Propusti s Digitaliziranim Srednjeg Napona Prekidačima i Sklopovima"Vremenski propust" - to je riječ koju nijedan menadžer objekta ne želi čuti, posebno kada je neočekivan. Sada, zahvaljujući sljedećoj generaciji srednje napona (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rješenja kako biste maksimizirali radno vrijeme i pouzdanost sustava.Moderni MV sklopi i prekidači opremljeni su ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućuju nadzor opreme na razini proizvoda, pru
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Inicijalizacija lukove, ugašenje lukove i oscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza inicijalizacije lukove, 0–3 mm)Suvremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidnog vakuumskog prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja lukova uvijek prelazi iz ograničenog na difuzni način—što je brži taj prijelaz, to su bolje performanse prekida.Tri mjere mogu ubrzati prijelaz od ograničenog do
Echo
10/16/2025
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakuumski prekidači: prednosti, primjena i tehnička izazovaZbog njihove niže naponske ocjene, niskonaponski vakuumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u usporedbi s srednjonaponskim tipovima. Pod takvim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetskog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetskog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekidaju velike struje, vakuumski luk ima tendenciju koncentrirati u ograničeni način rada luka, gdje lokalizira
Echo
10/16/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici