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发表于 2017-11-24 12:09:38
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接触器的主要作用是接通、分断和承载正常电路(包括过载)下的电流,同一台接触器:
1.当用于控制电阻性负载(AC-1使用类别)如电阻炉时,实际运行中它需要接通1倍电阻炉的额定电流,分断1倍电阻炉的额定电流;
2.当用于起停鼠笼式电动机(AC-3使用类别)时,实际运行中起动时接通6倍电动机的额定电流,停止分断1倍电动机的额定电流;
3.当用于鼠笼式电动机正反转、点动(AC-4使用类别),实际运行中起动时接通6倍电动机的额定电流,停止分断6倍电动机的额定电流;
同一台接触器在不同使用类别下,由于工况不同其电气寿命也是千差万别,AC-3情况下可能上百万次,而AC-4情况下可能只有几万次。
由于接触器不会用于“主动接通”短路故障,所以自身的触头结构、触头弹簧也是按照接通、分断正常电路来设计和考核,因此没有短路接通能力这一项参数。但是用于电动机控制回路一般有断路器或熔断器(短路保护)、接触器(起停控制)、热继电器(过载保护),当负载侧发生短路故障时,断路器或熔断器动作的这段时间内,短路电流同样会流过接触器主触头,短路电流的热效应超过其耐受能力会使触头熔化,短路电流的电动力效应会使触头斥开,导致触头反复接通、分断产生电弧,电弧产生的高温高热会加速触头熔焊。所以在GB14048.4接触器标准中,通过“额定限制短路电流Icc”试验来考核接触器在上级SCPD(断路器或熔断器)动作期间内承受短路电流的能力,通过该试验确定三元器件是属于1类还是2类协调配合,从前面的分析也可以知道,要保证在该试验下接触器主触头无熔焊风险,一可以选择“限流”能力更强的断路器或熔断器,减少短路电流的热效应和电动力效应,二可以选择“规格大”的接触器,相当于提高主触头耐受能力。
下图是当电流流过主触头,由于电流线收缩产生相斥开电动力(电流同向时相吸,异向时相斥)。
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