西门子模块-低压电器代理

更新:2025-11-20 08:18 编号:19613531 发布IP:116.224.103.5 浏览:5次
发布企业
上海兆维智控科技有限公司
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主体名称:
上海兆维智控科技有限公司
组织机构代码:
91310120MAEBD1A69W
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品牌
西门子
型号
模块
产地
德国
关键词
PLC,CPU,触摸屏,变频器,交换机,电机,电线,电缆,低压,
所在地
上海市奉贤区环城西路3111弄300号2幢1层
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详细介绍

接触器、继电器是靠线圈的得电或失电状态来控制触点的通断,进而满足控制电路的需要。那么它们存在如下这些不正常的状态:


1、得电而不吸合

用万用表能直观地从线圈的接线柱测得其正常的额定值电压而不吸合,有三种可能的情况:

1)线圈体没有得到电

这是因为从接线柱到线圈体之间有一小段较细的引线,由于氧化和反复的机械振动(在吸合与释放时都会产生机械振动),使其折断。

2)衔铁及所带动的运动部件被卡死,如异物掉入运动部件的间隙里;线圈体发热导致骨架变形使衔铁不能动作、触点过热使保持架变形,导致运动部件不能动作。

3)线圈体已损坏。

4)触点有超过自身容量数倍的电流时,使动、静触点头烧结在一起而不能吸合。这种故障常出现在常闭触点中。


2、失电面不释放

用万用表能直观地从线圈的接线柱测得其正常的额定值电压为零而不吸合,有二种可能的情况:

1)衔铁及所带动的运动部件被卡死,如异物掉入运动部件的间隙里;线圈体发热变形使衔铁不能动作、触点过热使保持架变形,导致运动部件不能动作。

2)触点有超过自身容量数倍的电流时,使动、静触点头烧结在一起而不能释放。这种故障常出现在常开触点中。13.png


3、送电跳闸

送电跳闸分两种情况:

1)主回路(一次侧)送电就跳闸。这种情况是因为接触器的主触点有两片已烧结在一起后,使三相动力电失衡而过流、或是相邻两触点间的保持架因过热炭化引起的短路,致使主回路空开跳闸。

2)控制侧(二次侧)送电就跳闸。这又要分如下几种情况:

(1)因接触器或继电器的线圈底部外壳因过热炭化后引起与金属底板间短路,致使控制侧空开跳闸。

(2)因与继电器线圈并联的保护二极管短路所至,致使控制侧空开跳闸、或速熔保险丝开路。

(3)因与继电器线圈并联的保护电容短路所至,致使控制侧空开跳闸。


4、有振动且噪声较大

有振动且噪声较大的故障是衔铁中的短路环断裂所至,容量越大振动和噪声也会越大。可用相当粗细的单根铜线做成短路环去替换。


接触器、继电器的线圈好坏,可用万用表2K档进行测量,阻值从几十欧姆到几百欧姆不等;阻值在十几欧姆及以下的为短路状态。

  希望间隙的绝缘距离尽可能短——雷提高间隙击穿电压
  两种途径
  改进电极形状①改善电场分布
          利用气体放电本身的空间电荷畸变电场
  尽量均匀
  ②削弱气体中的电离过程
 一、电极形状的改进——电场分布均匀,平均击穿场强高
  (1)增大电极曲率半径,减小表面场强。图2-25
  (2)改善电极边缘——弧形,消除边缘效应
  (3)使电极具有外形。
  原则:调整电场,降低局部过高场强,提高间隙击穿电压(电气强度)
   
 二、空间电荷的利用
  极不均匀电场,击穿前发生电晕现象——利用放电自身产生的空间电荷改善电场分布
   
  例图2-26导线直径小反而击穿电压高,导线直径大,击穿电压与尖-板近——细线效应。
  解释:导线直径很小时,导线周围易形成均匀电晕流,电压 电晕流,电晕放电形成的空间电荷使电场分布改变,电晕流均匀,电场分布改善,从而提高了击穿电压。5b5eb0cdae936.jpg  导线直径大,表面不光滑,存在电场局部强的地方,——电离局部强, 强场巨大,电离发展强烈,加强前方电场,削弱了周围附近的电场(类似金属)——电晕易转入刷状放电,击穿电压与尖-板击穿的电压相近。
  实验:雷电冲击电压下无细线效应——电压作用时间短,来不及形成空间电荷层。
  利用空间电荷(均匀电晕)提高间隙击穿电压——持续电压。
 三、极不均匀场中屏障的采用
  放入薄片固体绝缘材料,显著提高间隙击穿电压——屏障
   
  与电压种类相关:
  ① 尖电极正极性,屏障显著提高间隙击穿电压,图2-28
  无屏障,尖电极附近正离子形成集中的正空间电荷,促进电离发展击穿电压低。
  设置屏障后,正离子积聚并在表面均匀分布,屏障前方形成均匀电场,改善电场分布,提高击穿电压——效果与位置有关。
   
  ② 尖电极负极性
  屏障靠*近板极,反面降低了击穿电压
  ③ 工频电压下设置屏障击穿曲线——显著提高击穿电压
  ④ 雷电冲击电压下
  ⑤ 均匀、稍不均匀电场,屏障不能提高间隙击穿电压
 四、固体绝缘覆盖层
  稍不均匀电场,离场强电极表面覆盖固体低绝缘层,提高击穿电压显著,有待得入
 五、高气压的采用
  大气压下空气电气强度30kV/cm,不高
  其他方法——削弱气体电离过程,如内绝缘有条件下,提高气压,减少电子平均行程,削弱电离。特殊注意如下:
  (1)电场均匀程度影响 图2-32
   
  间隙距离不变,击穿电压随压力提高而增加,一定程度而变缓,高气压下,电场均匀程度对击穿电压的影响比大气压力下显著均匀程度下降,击穿电压将剧烈降低,高压下,应尽量均匀,但气压不会太高,因为①-下压力高,击穿电压低,不符合申定律②对容电机械强度及密封要求高
  (2)电极表面状态的影响
  高气压下,气隙击穿电压和电极表面粗糙度类不大,粗糙——击穿电压低。新电极*初几次击穿电压较低,多次火花击穿后击穿电压提高,分散性小——电极的“老炼”处理污物,湿度等因素在高压下对气隙击穿电压的影响比常压下显著。
  高气压下应尽可能改进电极形状,改善电场分布,电极应加工光洁,气体要过滤,充气后需较长时间静化后再使用。
 六、高真空的采用
  ——削弱电极间气体的电离过程,电子自由行程变大,但间隙中E分子可碰撞电离子过程无从发展,提高了击穿电压
  P<133x10-4Pa Eb很高
  高真空下,击穿场强Eb与P关系不大,碰撞电离不起主要作用,强场放射是高真空下的击穿机理。
真空断路口
   
 七、高电气强度气体(SF6)的采用
  卤族云素气体化合物,六氟化硫SF6,CCl4,氟列昂CCl2F2电气强度都比空气高很多——高电气强度气体代替空气Ub体积
  相对电气强度——气压,间隙距离相同下,与空气电气强度之比。
  SF6无色,无味,无毒,非燃性,惰性化合物,无弧性能,无腐蚀作用。
  用于大容量高压断路口,高压充气电缆,高压电容口,充气套管中。
  缺点:造价高,温室气体,破坏自氧层。
  1.SF6等气体电气强度高的原因
  ①含有卤族之素,具有很强的电负性,气体分子容易和电子结合成为负离子,从而削弱了电子的碰撞电离能力,又加强了复合过程。
  ②气体分子量大,直径大,使得电子自由行程缩短,不易积聚能量,减少了电离能力。
  ③电子与这些气体的分子相遇,易引起分子极地,增加能量损失,减弱电离能力。
  2.电子电离系数,附着系数及自持放电条件
  SF6可用气体放电理论分析,其特殊之处在于具有强烈的电负性,分子吸附电子,而阻碍放电发展的可能性。
  电子运动中增加的规律
  电离系数:单位长度新增电子数
  电子附着系数:单位长度被吸附的次数
  有效电离子数
  SF6仅当E/P>临界值,放电才可能发展
  空气SF6是空气的3倍
   
   -E成性关系
  崩头电子数
  临界值
  时电子崩转入流注
  放电:非自持——自持
  代入
  
  3.SF6气体间隙的工程击穿场强Ebt
  各种因素,粗略估计


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成立日期2025年02月21日
法定代表人汤忠伟
注册资本218
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