接触器在电气系统中使用,且使用过程中产生故障的频率比较高,如何快速准确地诊断和排除故障是设备能否正常运转的关键,针对这种状况,这里就与大家分享下接触器几种常见的故障及相应的排除方法。首先我们先看下接触器的基本工作原理和内部结构,这样更有利于故障的排查和解决。当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。接触器基本工作原理接触器基本内部结构一、接触器线圈通电后,接触器不动作或动作不正常1)、线圈控制线路断路。看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线有松脱紧固相应接线端子。2)、线圈损坏。用万用表测线圈的电阻,如电阻为∞,则更换线圈。3)、热继电器动作后未复位。用万用表电阻挡测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为∞,则按下热继电器的复位按钮即可。4)、控制电源电压与线圈电压不符,线圈额定电压比线路电压高。换上适应控制线路电压的线圈。5)、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。 交流接触器无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。常闭高压直流接触器供应商

一次绕组可调,二次多绕组工业接触器。这种工业接触器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压工业接触器。其一次绕组分为两段,分别穿过接触器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的单独绕组。一次绕组与装置在接触器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变。常闭高压直流接触器供应商接触器的使用寿命是指在规定的运行条件下的极限动作次数。

为电力系统中二次设备采集电流的重要媒介,工业接触器的重要性不言而喻。从工作原理的角度分析,工业接触器实质上属于变压器的一种:通过电磁感应原理传递电气量;并依据原副边的变比值,将电力系统中一次侧大电流转换为二次设备使用的小电流。为确保工业接触器运行的稳定、高效,行业内从设备的生产、运输、装配、运维等各个方面设有多项规章制度。工业接触器是属于变压器的范畴的,也是通过电磁感应原理来工作的。接触器的生产到运用都要经过严格的把控。
工业接触器只能一点接地。对于工业接触器的二次回路来说是保护接地。接地的意义在于避免在多个接地点之间产生地电流,对接触器采集的信息进行干扰。两点接地会导致二次电流回路被分流,即部分电流会通过其中一点流入大地再通过另一点流回,进而导致所接保护/测量/计量装置电流采样不准,极易造成保护不正确动作。这一点不论是在工业接触器的安装还是运用方面都是需要注意的,工作保证效率的同时也要注意机器和人身的安全。这样才能使工业接触器工作起来更加快捷稳定。交流接触器的线圈一般采用交流电源供电。

工业接触器的二次侧应有一点接地。由于高压工业接触器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。只要单点接地,由于接触器二次与一次之间是隔离的,接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,接触器不会与大地形成回路,正常运行时,电流不会流向大地。当一次绕组与二次绕组之间的绝缘损坏时,一次高压串入二次回路,而一次高压与大地有固定的电位关系,会有电流流向大地,并将接触器二次的电压钳位在地电压,保证二次仪表及人身安全!!接触器具有低电压释放保护作用。常闭高压接触器购买
接触器在电工学上,是可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与关断大电流控制电路的装置。常闭高压直流接触器供应商
直流接触器的选用方式。选择直流接触器的类型直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。直流接触器主触头的额定电流直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算IN主触头≥PN电机/(1~1。4)UN电机如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。主触头的额定电压接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压。常闭高压直流接触器供应商