是否进口否 产地上海
加工定制否 品牌奥诺
型号ckg3--7.2/250 产品名称高压真空接触器
适用范围1 订货号1
货号1 产品认证1
特色服务1 是否跨境货源否
ckg3--7.2/250高压真空接触器250a厂家直销
ckg3--7.2/250高压真空接触器250a厂家直销,真空接触器广泛应用于采矿、冶金、纺织及电力等企业的配电系统中,是完成电能转换、分配与控制功能的重要电气设备。由于真空接触器的触头系统由陶瓷或玻璃密封在真空环境中,其散热方式以热传导为主,散热效率不高,所以在负载电流较高时会出现严重的发热问题。
温升过高不仅危害导体机械强度,带来熔焊、疲劳及蠕变等问题,而且裸露在空气中的部分材料表面还将变得易于氧化,生成的氧化物又会增加连接位置的接触电阻进而影响真空接触器接触系统的电阻及电气性能,此外,严重发热还将增加绝缘的介质损耗,加速部件老化,影响使用寿命。
根据gb 14048.1 2006《低压开关设备和控制设备 ***部分:总则》和gb 14048.4 2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》中对交流接触器温升试验的相关要求,对交流接触器的发热部件规定了温升允许极限值为65k,部分企业还提出了50k等更严苛的指标要求。因此,系统测量真空接触器温升特性及准确模拟真空接触器触头系统发热的物理过程对于真空接触器向小型化、大容量方向发展具有重要意义。
近年来,电力设备的热仿真技术发展迅速。围绕着真空断路器、接触器、继电器及配电开关柜等的温升研究取得很多有益的成果。
对于如真空断路器等具有散热装置的开关电器,热量主要由上下两个散热器通过自然对流和辐射的方式散出,有学者对影响真空断路器温升的散热表面对流换热系数、动静触头接触半径、接触点位置以及导电杆半径四种因素进行了仿真分析。
有学者以某型号10kv/5ka真空直流断路器作为研究对象,通过热电耦合法对其进行了温度场数值模拟。短时耐受电流条件下的热稳定性是低压断路器的重要考核指标之一。
有学者在动静触点间导电桥模型周围增加了一个传导热量的薄层解决了微小气隙中热辐射作用增长、导热效果加强的问题,利用谐波电磁场分析结合瞬态温度场,确定了焦耳热损耗及温度场分布,仿真计算了1s短路电流周期分量有效值为125ka正弦电流条件下触头温升分布。
建立了同时考虑主回路和电磁系统发热的接触器数值热分析模型,并分别对长期闭合工作制下额定电流为100a的交流接触器和带反馈调压系统的额定电流160a智能接触器进行了温度场仿真,但是该研究主要针对小型空气式交流接触器,与真空接触器的触头及导电回路结构和发热机理均存在较大差异。
对于继电器、开关柜等具有封闭外壳的开关设备,其内部空气流动的空间较小,因此传导散热模型被广泛采用,苏秀苹等利用ansys建立了12v/20a的小型直流电磁继电器热电耦合模型,考虑了电阻率等参数随温度变化,并在散热分析中计入了热传导、对流及辐射的影响,结果表明,热导率随温度变化对仿真结果的影响较小。
提出了一种基于有限元仿真的电磁-热耦合建模方法,对不同环境温度和反复短时工作状态下继电器电磁机构动态特性进行了仿真分析。
有学者提出填充层法的计算模型,分析了直流12v/70a商用密封汽车继电器反复短时工作制下的瞬态热问题。周学等仿真计算了500~3 000a的短路电流条件下智能电表用磁保持继电器触头系统及导电回路的热特性及热应力引起的微小形变问题。
有学者完成了无壳和有壳下线圈恒定通电时,24v电压下型号hfv6汽车继电器温度场的仿真。
采用计算流体力学方法计算了额定电流630a配电开关柜在自然对流、强迫对流条件下的温升分布,并与试验进行了对比,误差为13k;此外,还计算了含通风口的开关柜在降容运行条件下的温升分布。
barcikowski 等研究发现微型断路器内部的对流与辐射传热过程对断路器导电回路稳态温升的影响可以忽略。还有一些研究学者计算了外壳不封闭的电力设备的温升。
目前国内外针对真空接触器温升特性,特别是在大电流条件下的真空接触器触头及导电回路整体发热过程方面的文献很少,已有的接触器温升研究也主要集中在经验公式和电磁机构部分。
哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院的研究人员,针对jrs1600a单相交流真空接触器在大电流条件下的温升特性进行了研究,通过试验和仿真总结了真空接触器的相关温升特点并结合研究结果对真空接触器的过负载能力进行了评估。
随着生产技术水平的提升以及与之对应的价格大幅降低,较早前cj/cjt等传统交流接触器具有使用寿命长、灭弧效果好等优点的ckj系列真空交流接触器(以下简称接触器)
正大范围普及开来。ckj系列接触器虽优点颇多,但美中不足的是它有一个秘密,如果平时不注意,极易造成接触器损坏,今日本人特将该秘密公之于众。这是一台吸合线圈已烧的面目全非之真空交流接触器。这个现象就是接触器所存在的一个秘密或者说是缺点。原来ckj系列真空交流接触器的吸合线圈均为直流驱动方式(故接触器吸力磁铁当中必然无短路环),在交流电源与吸合线圈间使用由四支整流二极管(多为in54xx系列)组成的整流桥进行电源转换。 大多数真空交流接触器为了达到吸力平衡的目的多采用两只吸合线圈(早前立式为单线圈模式)。每一组吸合线圈由两个绕组组成(见图2),其中k1-1、k2-1为低阻值绕组,其目的是保障接触器吸合瞬间有足够大的电流,待吸合过程结束后,由于线路当中km1常闭触点联动转换为常开触点,使得k1-2、k2-2两个高阻值绕组串入回路,接触器进入小电流维持吸合阶段,同时也防止吸合线圈发热烧毁。
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