微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 电源设计 > 解析交流接触器节能技术

解析交流接触器节能技术

时间:07-17 来源:互联网 点击:

及节电器内部器件限制,一般适用于额定电流60~600A交流接触器,低于60A的交流接触器因其电磁线圈所贮有电磁能在直流运行时不能维持其吸合;大于600A的交流接触器产生的电磁能极易使节电器内部器件损坏。

  2.节电线圈

  接触器线圈中通过交流电后,会产生相应感抗,感抗的大小影响线圈中电流的大小,交流电磁铁中线圈的感抗,在铁芯未闭合时感抗很小,会通过很大的电流,这也是造成线圈在吸合时功率为最大的原因所在。当交流接触器由吸合转为吸持时,由于处于长期工作状态再加之线圈功耗大,温升也随之上升。通常交流接触器长时间工作可以产生50℃~60℃度高温,夏季时再加上30℃~40℃度环境温度,线圈温度上升更快。线圈长期处于高温工作中,将加快老化甚至烧毁,交流接触器的使用寿命也会缩短。

  根据交流接触器线圈功耗大温升快的特点,通过降低功耗和温升以达到节能目的。按内部结构,节电线圈分为:双绕组式、限流电阻式、双绕组自转换式和定位转换式。节电线圈的工作原理通常将在其线圈上采用脉动直流吸持运行方案:吸合绕组一般线径较大,匝数较少,因而阻抗较低,产生的吸合电流大;吸持绕组一般线径较小,匝数较多,阻抗大,故而吸持电流小。增加相应整流器件及压敏电阻和薄膜电容,使交流接触器通电工作处于直流状态,较大的起动电流保证电磁系统的可靠吸合,较小的吸持电流降低了吸持功耗,从而降低了电磁系统的电损耗和线圈温升。

  节电型交流接触器

  根据交流接触器的结构,增加如节电器、节电线圈、机械锁扣装置,电磁系统改为剩磁(永磁)吸持式等方式,可起到节能效果。传统接触器与节电后节能对比如表2所示。

  以传统CJ10、CJ12、CJ20交流接触器为例,对节能前后的耗能数据对比,反映其节能效果。

  以CJ20/400A/3计算一年节能情况:接触器节能前正常工作吸持功率为180W,电费单价按平均电费按1元/ Kwh计,工作时间为12h/天:

  节能前总耗电:0.18Kw×12h×365 = 788 Kwh

  节能后总耗电:0.006Kw×12h×365 = 26 Kwh

  节能(年节电量):788Kwh - 26Kwh = 762Kwh

  节电费用:762Kwh×1元/Kwh = 762元

  目前我国节电型交流接触器已经有一定的市场,但还不够普及,传统型交流接触器目前在用户使用上占主导地位。主要原因是节电型接触器价格较贵,用户在一次性投入上还不能接受,有待于国家在节能型接触器的推广上加大政策力度,促进节能型接触器的广泛应用。

表2 传统接触器与节电后的节能对比

节能前后对比接触器型号

节能前消耗功率

节能后消耗功率

节能效率

年节电量

Kwh

吸合

吸持

吸合

吸持

吸合

吸持

CJ10/40A/3

22 W

2W

90%

87

CJ10/60A/3

24 W

2W

90%

96

CJ10/100A/3

85 W

3.2W

96%

232

CJ10/150A/3

90 W

3.8W

96%

228

CJ12/150A/3

1.5KW

200W

0.5KW

6W

60%

96%

613

CJ12/250A/3

2-3KW

240W

0.5KW

8W

75%

97%

691

CJ12/400A/3

4-6KW

500W

1.6KW

8W

70%

98%

1840

CJ12/600A/3

8-10KW

600W

2KW

10W

75%

98%

2584

CJ20/63A/3

70W

3.2W

96%

292

CJ20/100A/3

76W

3.2W

96%

319

CJ20/160A/3

90W

3.5W

96%

379

CJ20/400A/3

180W

6W

96%

762

CJ20/500A/3

220W

7W

96%

933

CJ20/630A/3

260W

8W

96%

1104



Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top