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发布时间:2017-06-30
继电器在闭合前后为何线圈电流相差这么大?这是一款ABB接触器的参数,在吸合控制电压的线圈功耗栏中,我们看到交流的吸合平均值是50VA,保持平均值是2.2VA。在这里,吸合指的是接触器的吸合过程,也即它的磁路中存在气隙;保持指的是吸合完成,磁路中已经没有气隙。接触器如此,继电器也是如此。对于电气工作者来说,这是一条基本规律,大概也没有人去过问它为什么,或者想知道为什么而不知道该如何分析。我的这篇小文给大家分析其中的原理。===================我们来看下图。此图是我用ACAD绘制而成的,有点漂亮,是吧?设线圈中流过的电流为0.55A,并且线圈中的绕组均匀地绕制在铁芯上,圈数为200圈。我们看到铁芯的截面为圆形,它的外环半径Rw=25mm,内环半径Rn=20mm,所以铁芯截面的直径为25-20=5mm。我们再设铁芯的相对磁导率。第一步:我们来求一求铁芯未开气隙时,铁芯外环处和内环处的磁感应强度B,以及铁芯内的磁通量是多少。我们知道,由密绕载流螺绕环的磁场分布和安培环路定理可知,密绕载流螺绕环的磁感应强度为:但是我们从图中看到,这里存在着铁芯。于是磁导率当然也发生了改变,表达式中的磁导率应当乘以铁芯的相对磁导率。现在我们就可以来求得磁感应强度的数值了:铁芯外环的半径为25,于是外环处磁感应强度Bw:铁芯内环半径为20,于是内环处磁感应强度Bn:那么铁芯的中间呢?当然是两者的平均值了,也即:现在我们来求一求磁通。由于环截面内的磁场是均匀的,因此以环中部的磁感应强度B值来计算平均磁通,其计算式为:。这里的S是铁芯截面的面积。于是有:热继电器的动作原理热继电器是一种利用电流的热效应工作的保护电器。热继电器由发热元件(电阻丝)、双金属片、传导部分和常闭触点组成,当电动机过载时,通过热继电器中发热元件的电流增加,使双金属片受热弯曲,带动常闭触点动作。热继电器常用于电动机的长期过载保护。当电动机长期过载时,热继电器的常闭触点动作,断开相应的回路,使电动机得到保护。由于双金属片的热惯性,即不能迅速对短路电流进行反应,而这个热惯性也是合乎要求的,因为在电动机起动或短时间过载时,热继电器不会动作,避免了电动机的不必要停车。热继电器结构示意图图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧 杭州邦纳代理,杭州继电器销售,杭州鼎目科技有限公司由杭州鼎目科技有限公司()提供。