当前位置: 真空闸 >> 真空闸介绍 >> 涨知识你不得不知的真空接触器
今天我们来聊一聊矿用隔爆真空电磁起动器的真空接触器的工作机理。
先看图:
真空接触器灭弧室上部为静触头,下部为动触头。上部静触杆用铜排引出,下触动杆用软导线引至铜排引出端。动触头通过导电杆、触头弹簧和绝缘件与杠杆相连。合闸时,给合闸电磁铁线圈通电,衔铁向图中红色箭头所示方向运动,动触头通过绝缘件、触头弹簧向上运动,与静触头闭合。分闸时,衔铁在分闸弹簧的作用下,向图中红色箭头相反的方向运动,使得动触头向下运动,与静触头分开。
在隔爆电磁起动器中所使用的的真空接触器,还需要明白一下几个要点:
1、线圈与主触点、辅助触点之间的关系
(1)线圈与主触点
在图1中线圈与主触点动作流程:
KM通电产生电磁吸力→衔铁动作→衔铁带动绝缘板、触头弹簧及接触器动触头与静触头结合;
KM断电使电磁吸力消失→分闸弹簧使衔铁动作→衔铁带动绝缘板、触头弹簧及接触器动触头与静触头分离。
(2)线圈与辅助触点
请看图2:
辅助触点动作流程:
KM通电产生电磁吸力→衔铁动作→衔铁带动绝缘板动作→机械件使辅助触点行程开关动作→常闭触点断开、常开触点闭合;
KM断电使电磁吸力消失→分闸弹簧使衔铁动作→衔铁带动绝缘板向左运动→辅助触点行程开关在自身弹簧作用下向上运动→辅助触点恢复原状。
2、线圈电源须整流为直流电
因为直流电稳定,也可以减少响动与噪音。如果不整流为直流电,则线圈需加短路环,否则衔铁会一直跳动。
直流电的实现,一般是通过桥式整流电路及电容滤波实现的,如图3所示,吸力线圈KM原理图。
说明:QI1与QI2是吸力线圈1的两部分,中间抽头接KM5与电容C;同理,QII1与QII2是吸力线圈2的两部分,中间抽头接KM5与电容C。
3、线圈电源回路加入辅助触点常闭接点,实现大电流吸合小电流维持
在通电的瞬间,电流所走的回路为:
电源(+)→QI1→KM5→QII1→电源(-)
通电吸合后,电路所走的回路为:
电源(+)→QI1→QI2→QII2→QII1→电源(-)。
辅助触点KM5(常闭)的作用是影响两个线圈另一部分的通与断,在通电的瞬间,接入电路的线圈少、电阻小,所以通过的电流大;而吸合后,线圈多、电阻大,通过的电流就小。
那,为什么要这么设计呢?
这是因为,在吸合的瞬间,线圈KM的吸力不仅要克服弹簧分闸弹簧和辅助触点行程开关弹簧的反作用力,而且还要使衔铁移动一段距离(做功),所以需要的吸力较大。通过线圈的电流越大,产生的电磁吸力就越大。吸合以后,线圈KM的吸力只需要克服弹簧的力就行了,不需要再做功,所以增加线圈数量,减小电流,既保持一定的吸力,也不会因为电流过大而造成线圈发热受损。
这就是大电流吸合,小电流维持的道理。
您明白了吗?