交流接触器接线详解
交流接触器的接线方法详说及图解
简单的接法接电路的顺序接,主电路:从空开下出线三根接接触器上的L1,L2.L3出线接T1,T2.T3再到电机。控制电路,看你的接触器线圈的电压是多少,选择控制电压,后面再说。
现在你用两根线分别接在停止按钮的两端,这两根线,一条做个记号为1先不管,另一根做记号2接到启动接钮的一边,启动按钮的另一边做个记号L1接到接触器线圈A1接线瑞子上。
下面来接接触器上自锁线,你从记号L3的线上引一条出来接到接触器的停止接线端子上,这个记号也是2,在用一根线把接触器A2和接触器启动连起来就算完成了。
扩展资料交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
参考资料百度百科 交流接触器交流接触器怎么接线
交流接触器接线,如图所示:
交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A 以上的接触器都有灭弧装置。交流接触器还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动*、底座及接线柱等辅助部件。
扩展资料交流接触器的工作原理:
是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。
当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
参考资料:百度百科——交流接触器
交流接触器如何接线视频
一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。二:首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。
交流接触器按钮接线图麻烦讲解下
1、下图为交流接触器按钮接线图。
2、交流接触器按钮接线图工作原理:
2.1、启动时,按下启动按钮,由电源来的控制电流经断路器--电源线--停止按钮--自锁线--启动按钮--启动线--线圈A2到线圈A1,接触器线圈得电吸合,
主触点接通负载,辅助常开点闭合自保持(自锁)。此时松开启动按钮,由于接触器辅助常开点已经闭合短接了启动按钮,接触器仍保持得电运行状态。
2.2、停机时,按下停止按钮--控制回路断电--接触器弹出复位--主触头断开负载辅助触点断开控制回路,松开停止按钮,由于辅助常开点(自锁点)已经复位,接触器保持断电状态。
扩展资料:交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。
当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态。
当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
参考资料:交流接触器——百度百科交流接触器的接线实物图
交流接触器的接线实物图如下:
交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A 以上的接触器都有灭弧装置。交流接触器还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动*、底座及接线柱等辅助部件。
扩展资料:交流接触器的工作原理:
是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。
当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
永磁式交流接触器:
工作原理:永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动*取代传统的电磁铁驱动*而形成的一种微功耗接触器。安装在接触器联动*上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。
软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。
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