-
A 1. Varmista, että kontaktorien käämin ohjaussilmukan johdotus on luotettava.
2. Varmista, ovatko kelan positiiviset ja negatiiviset navat päinvastaiset.
3. Tarkista lisäkytkimillä varustetut tuotteet, onko kyseessä ilmiö, jossa käämi on kääntynyt apukytkimen johdosta.
4. Varmista, että virtalähteen lähtöteho vastaa kontaktorikäämin käyttötehoa.
-
A 1. Virtalähteen jännite on liian korkea.
2. Huono kelan valmistus tai johtuen mekaanisista vaurioista, eristysvaurioista jne.
3. Ympäristön lämpötila on liian korkea.
-
Kyllä .
-
A 1. Suljettu materiaali ja prosessi ovat erilaisia, epoksin tiivistetty materiaali on epoksia ja valmistus vaatii paistoprosessin.
Keraamisten tuotteiden tiivistetty materiaali on teknistä keramiikkaa ja tuotannossa tarvitaan laserjuottoa.
2. Tuotteen sisällä oleva täyttökaasu on erilainen, epoksituote on täytetty typellä ja keraaminen tuote vedyllä.
3. Keraamisten tuotteiden paluusignaalitoiminto on epävakaa ja epäluotettava.
-
V Voidaan asentaa ylösalaisin, ei iskuja.
-
A Sitä kutsutaan myös peilikoskettimeksi, ja sitä käytetään heijastamaan pääkoskettimien tilaa, kuten auki tai kiinni.
-
A Yli 2000 metrin korkeudessa ilma ohenee ja hajoaa todennäköisemmin. Siksi dielektrinen kestojännite laskee ja myös sähköinen kestävyys heikkenee. Lisää marginaaleja pitäisi jättää. Vaatimukset yli 2000 metrin sähköetäisyyksille lisääntyvät. Katso lisätietoja standardista GBT16935.1. Tätä kerrointa voidaan käyttää kertoimena dielektrisen kestojännitteen alentamiseksi.
-
A Useimpia DC-kontaktoreita tai releitä ei ole suunniteltu kestämään suuria iskuja ja tärinää. Kontaktorin pudotessa pöytälevyltä maahan kohdistuva isku on paljon suurempi kuin käyttöohjeen isku- ja tärinäparametrit, joten se saa releen toimimattomaksi.
-
Kyllä . Sisäisten liikkuvien osien sijainnin mikroskooppisten muutosten sekä ulkoisten tekijöiden, kuten lämpötilan ja jännitteen, muutosten vuoksi aika muuttuu.
-
A Käyttöaika ei muutu; vapautumisaika pitenee. Koska kun kela on kytketty pois päältä, käämi muodostaa silmukan vapaakäyntidiodin läpi, mikä hidastaa nopeuden, jolla kelan virta pienenee, mikä pidentää vapautumisaikaa.
-
A Kuparilangan lämpötilakertoimen (0,374 %/℃) mukaan kun ympäristön lämpötila nousee, kuparilangan resistanssiarvo kasvaa. Kun jännite pysyy vakiona, kelan läpi kulkeva virta pienenee. Kontaktorin toimintaan ja vapautumiseen tarvittava virta pysyy kuitenkin muuttumattomana. Siksi vastaavat käyttö- ja vapautusjännitteet kasvavat. Toisaalta, kun ympäristön lämpötila laskee, myös käyttö- ja vapautusjännitteet pienenevät.
-
A Kahden kontaktorin kytkeminen rinnan voi lisätä virransiirtokykyä, mutta se ei voi parantaa kuormankatkaisukykyä, koska kahden kontaktorin koskettimet eivät voi kytkeytyä samanaikaisesti.
-
A Kun kondensaattori on kytketty, sen sisäinen vastus on hyvin pieni, melkein kuin oikosulku. Siksi kapasitiivista kuormaa kytkettäessä on suuri syöttövirta (ylijännitevirta). Leveys on noin 10μs - 30ms. Tämän käynnistysvirran suuruus vaihtelee piirin mukaan. Kun tämä syöttövirta ylittää releen kapasiteetin, koskettimet voivat tarttua kiinni (jos se on lievä, kontaktorin napauttaminen voi saada koskettimet pomppimaan takaisin. Tartuntapiste on pieni sulamispiste - hitsausilmiö). Voidaan valita kontaktori, jossa on AgSnO₂-kosketinmateriaali, tai piiriin voidaan lisätä esivarauspiiri.
-
A Ei, mutta sen avulla voidaan määrittää, johtavatko kontaktit. Kosketinvastusarvo on liian pieni (milliohmin alueella). Yleismittarilla mitattuna tulee suuri virhe. Tulee käyttää nelinapaista mittausmenetelmää (vakiovirtalähde), ja volttimittari mittaa jännitteen pudotuksen kosketusresistanssin molemmista päistä, jolloin kosketusresistanssi voidaan laskea Ohmin lain mukaan.
-
A Pääkoskettimien kontaktimuodot on jaettu kolmeen tyyppiin: pistekosketus, linjakosketus ja pintakosketus. Katso lisätietoja seuraavista:
Markkinoilla olevat DC-kontaktorikoskettimet ovat yllä olevassa kuvassa esitettyjä kahta tyyppiä, nimittäin pistekosketin ja pintakosketin.
Kontaktorin koskettimien kosketusalue viittaa 'teholliseen kosketusalueeseen'. Suuri suunniteltu kosketuspinta ei välttämättä tarkoita suurta 'tehokasta kosketusaluetta'.