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


Принцип роботи низьковольтних вакуумних контакторів та їх застосування в коротковолнових передавачах DF100A

Echo
Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

У системах живлення низьковольтові вакуумні контактори використовуються для дистанційного з'єднання та роз'єднання колів, а також частого запуску та керування альтернативними двигунами. Вони також можуть утворювати електромагнітні пускателі разом із різноманітними пристроями захисту.

Завдяки більш довгому терміну служби, вищій надійності та допоміжним переключачам, сумісним з електронним обладнанням, низьковольтові вакуумні контактори можуть повністю замінити традиційні повітряні альтернативні контактори. Вони застосовуються у важливих сценаріях в таких галузях, як гірничий промисел, металургія, будівельні матеріали, хімічна промисловість, нафта та важка промисловість, де їх характеристики та переваги демонструються значно краще.

1. Будова та принцип роботи низьковольтових вакуумних контакторів

1.1 Будова низьковольтових вакуумних контакторів

Однополюсний контактор є базовою одиницею, який можна збираючи в 1-полюсні, 2-полюсні, ..., n-полюсні контактори. У відкритому стані два контакти вакуумного переривача розділені на 1,5–1,8 мм. Цей розділений стан контактів підтримується пружинним тиском у приводному механізмі. Для контакторів з номінальним струмом 800–1600 А відстань між контактами становить приблизно 3,5 мм.

При включенні керуючого живлення електромагніт протидіє пружинному тиску, відпуская підвижний контактний вал. Підвижний контактний вал закриває контакти за допомогою атмосферного тиску, що діє ззовні на вакуумний переривач. Електромагніт спроектовано як ДС-електромагніт з енергозберігаючим резистором. Коли використовується альтернативне керуюче живлення, АC-енергія прямокутна модулем прямокутника, і потім постійний струм використовується для приводження механізму до роботи. Кожен привідний механізм оснащений модулем прямокутника при роботі на АC-напругу.

1.2 Електричний принцип

Ця стаття описує лише вакуумні контактори з альтернативною керуючою напругою. Електричний принцип багатополюсного вакуумного контактора показаний на рисунку 1. U1/U2, V1/V2, W1/W2 — це основні контактні кола; A1/A2 — це контактні точки входу живлення керуючого контуру.

Multi-Pole Vacuum Contactor Electrical Schematic.jpg

2. Застосування низьковольтових вакуумних контакторів у коротковолнових передавачах DF100A

2.1 Функції низьковольтових вакуумних контакторів

Низьковольтовий вакуумний контактор EVS630 (номер обладнання: 4A5K1) використовується у коротковолновому передавачі DF100A. Високовольтний керуючий контур показаний на рисунку 2. Основна функція 4A5K1 наступна: після натискання кнопки включення високого напруги 6S7, АC 230V керуюча напруга подається на контакти 4A5K1 (a, b), що дозволяє 4A5K1 втягнутися. Воно підтримує цей стан через самоперевірку 4A5K1 (3, 4). Основні контакти передають трифазну АC 380V напругу до модулюючого трансформатора, що забезпечує відповідну напругу для 48 модулів живлення. Одночасно контрольний сигнал відправляється до дев'яти блоків через 4A5K1 (11, 12).

High-Voltage Control Circuit of DF100A Shortwave Transmitter.jpg

2.2 Щоденне обслуговування

  • Виконуйте щоденне прибирання, щоб забезпечити низьковольтовому вакуумному контактору гарне середовище без накопичення пилу.

  • Регулярно вимірюйте температуру. Якщо температура занадто висока, негайно перевірте та затягніть винипівки контактів.

  • Регулярно очищайте пил між електромагнітом та якорем, щоб уникнути застрівання якоря під час використання.

  • Для резервного низьковольтового вакуумного контактора, підключіть 220VAC світлове живлення до його (a, b) контактів, щоб він втягнувся. Використовуйте мультиметр, щоб перевірити, чи кожен контакт добре контактує, щоб забезпечити, що резервний відповідає вимогам і готовий до використання.

2.3 Аналіз та вирішення типових вад

(1)Після застосування високої напруги, індикаторний світлофор №4 на модуляторі 9A5 не світиться; показання вольтметра попереднього кінцевого етапу нормальні, струм решітки високого кінцевого етапу нормальний, але немає показань для струму та напруги пластини високого кінцевого етапу, і немає виводу потужності; індикаторний світлофор непрацездатності на платі 9A4 світиться, а індикаторні світлофори модулів на панелі стану нормальні.

Аналіз вади: Керуючий контур індикаторного світлофора №4 показаний на рисунку 3. Він керується набором контактів (9, 3) внутрішнього реле взаємозамкнення 1K32, контролюється модулятором, та допоміжними контактами (11, 12) електромагнітного переключника другого етапу високої напруги 4A5K1. Коли до передавача застосовується висока напруга, 4A5K1 закривається, і його нормально відкриті допоміжні контакти одночасно замикуються; оптопара U6 світиться, і індикаторний світлофор №4 на платі 9A5 світиться.

Control Circuit of Interlock No. 4 Indicator Light.jpg

Якщо є проблеми з механічною будовою самого електромагнітного переключника, або допоміжні контакти мають поганий контакт (що призводить до закриття основних контактів, але допоміжні контакти (11, 12) мають поганий контакт), індикаторний світлофор №4 на платі 9A5 не світиться, генерується сигнал команди непрацездатності, модулятор блокується, і передавач не має напруги пластини, напруги решітки або виводу потужності.

Вирішення вади: Якщо є резерв, переключіться на резерв. Якщо резерву немає, негайно короткосвяжіть кінці передавача (1TB10-18, 1TB10-1). Після трансляції очистіть контакти (11, 12). Для покращення надійності, невикористані ідентичні контакти можна підключити паралельно.

(2)При застосуванні високої напруги до передавача, можна почути звук втягування першого і другого етапів; швидко, обидва етапи одночасно відключаються, і другий етап високої напруги не може підтримувати своє положення (невдала самоперевірка).

  • Аналіз вади: Поганий контакт електромагнітного переключника другого етапу високої напруги 4A5K1 (3, 4) призводить до того, що високовольтний контур не може самоперевірятися.

  • Вирішення вади: Якщо є резерв, переключіться на резерв. Якщо резерву немає, негайно короткосвяжіть (4A5TB2-14, 4A5TB2-19).

(3)При застосуванні високої напруги до передавача, перший етап високої напруги може бути включений, але другий — ні; швидко, перший етап відключається, і струм решітки високого кінцевого етапу перенавантажується.

  • Аналіз вади: Резистор обмеження струму у одного з фазового катушки електромагнітного переключника другого етапу високої напруги 4A5K1 пошкоджений.

  • Вирішення вади: Якщо є резерв, переключіться на резерв. Якщо резерву немає, негайно замініть 4A5K1.

(4)У режимі високої потужності, попередній кінцевий етап є практично нормальним; струм пластини високого кінцевого етапу зменшується, напруга пластини зростає, і деякі модулі живлення вимикаються.

  • Аналіз вади: Контакти вакуумного переривача в одній фазі 4A5K1 спалені.

  • Вирішення вади: Якщо є резерв, переключіться на резерв. Якщо резерву немає, негайно замініть 4A5K1.

(5)При застосуванні високої напруги, перший етап нормальний; коли включається другий етап, автоматичний вимикач управління пластинами 1CB18 відключається, і висока напруга не може бути застосована.

  • Аналіз вади: Прямокутний міст 4A5K1 згорів.

  • Емерджентне вирішення: Якщо є резерв, переключіться на резерв. Якщо резерву немає, негайно замініть 4A5K1.

3. Висновок

Під час використання низьковольтового вакуумного контактора EVS630 у коротковолновому передавачі DF100A, окрім проведення щоденного огляду та обслуговування, також необхідно регулярно вимірювати температуру основних контактних винипівок під час роботи. Для спостереження можна використовувати інфрачервоний термометр або термочіпки. Наближаючи дані, володійте циклом огляду та обслуговування.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
Технічні вимоги та напрямки розвитку розподільчих трансформаторів Низькі втрати, особливо низькі втрати при порожньому ході; підкреслення енергоефективності. Низький шум, особливо при роботі без завантаження, для відповідності екологічним стандартам. Повністю герметичний дизайн, щоб запобігти контакту трансформаторного масла з зовнішнім повітрям, що дозволяє безпідтримкову роботу. Інтегровані захисні пристрої всередині бака, що забезпечує мініатюрізацію; зменшення розмірів трансформатора для спр
Echo
10/20/2025
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових середньовольтових комутаційних пристроїв та автоматичних вимикачів"Простій" — це слово, якого ніхто з керівників об'єктів не хоче чути, особливо коли він неочікуваний. Тепер, завдяки наступному поколінню середньовольтових (СВ) автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв, ви можете використовувати цифрові рішення для максимальної ефективності та надійності системи.Сучасні СВ комутаційні пристрої та автоматичні вимикачі оснащені вбудованими цифровими дат
Echo
10/18/2025
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Етапи роз’єднання контактів вакуумного вимикача: початок дуги, згасання дуги та коливанняЕтап 1: Попереднє відкриття (фаза початку дуги, 0–3 мм)Сучасна теорія підтверджує, що фаза початкового роз’єднання контактів (0–3 мм) є критично важливою для переривального виконання вакуумних вимикачів. На початку роз’єднання контакти завжди переходять від стислого режиму до розсіяного — чим швидше цей перехід, тим краще виконання переривання.Три міри можуть прискорити перехід від стислої до розсіяної дуги:
Echo
10/16/2025
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі: переваги, застосування та технічні викликиЗавдяки нижчому класу напруги, низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі мають меншу зазор між контактами порівняно з середньовольтними типами. При таких малих зазорах технологія поперечного магнітного поля (TMF) є більш ефективною для переривання великого короткочасного струму, ніж осьове магнітне поле (AMF). При перериванні великих струмів вакуумна дуга схильна концентруватися у вузьку дугу, де локальні зони
Echo
10/16/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу