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      電路中的KA與KM的區別

       七兩金 2015-09-16
      KA一般是中間繼電器.KM或K表示的是接觸器. 

      KA是一種特殊的接觸器(即開關)。 
      它上面是4付常閉角觸點,下面是4付常開角觸點,當線圈通電后,利用電磁力把動*鐵拉下來,使上面4付常閉角觸點分開,下面4付常開角觸點閉合。 
      它用于在控制電路中傳遞中間信號。中間繼電器的結構和原理與交流接觸器基本相同,與接觸器的主要區別在于:接觸器的主觸頭可以通過大電流,而中間繼電器的觸頭只能通過小電流。所以,它只能用于控制電路中。 
      KM接觸器用以接通和分斷負載。它與熱過載繼電器組合,保護運行中的電氣設備。它與繼電控制回路組合,遠控或聯鎖相關電氣設備。 交流接觸器:典型結構分為雙斷點直動式(LC1-D/F*)和單斷路轉動式(LC1-B*)。前者結構緊湊、體積小、重量輕;后者維護方便、易于配置成單極、二級和多極結構,但體積和安裝面積大。直流接觸器:其動作原理與交流接觸器相似,但直流分斷時感性負載存儲的磁場能量瞬時釋放,斷點處產生的高能電弧,因此要求直流接觸器具有一定的滅弧功能。中/大容量直流接觸器常采用單斷點平面布置整體結構,其特點是分斷時電弧距離長,滅弧罩內含滅弧柵。小容量直流接觸器采用雙斷點立體布置結構。真空接觸器:真空接觸器(LC1-V*)其組成部分與一般空氣式接觸器相似,不同的是真空接觸器的觸頭密封在真空滅弧室中。其特點是接通/分斷電流大,額定操作電壓較高。半導體式接觸器:主要產品如雙向晶閘管,其特點是無可動部分、壽命長、動作快,不受爆炸、粉塵、有害氣體影響,耐沖擊震動


      Q——電路的開關器件 
      FU——熔斷器 
      KM——接觸器 
      KA——1、瞬時接觸繼電器 2、瞬時 有或無繼電器3、交流繼電器 
      KT——延時 有或無繼電器 
      SB——按鈕開關


      K繼電器 
      KA(N,Z) 電流繼電器(負序,零序) 
      KD 差動繼電器 
      KF 閃光繼電器 
      KH 熱繼電器 
      KM 中間繼電器 
      KOF 出口中間繼電器 
      KS 信號繼電器 
      KT 時間繼電器 
      KV(N,Z) 電壓繼電器(負序,零序) 
      KP 極化繼電器 
      KR 干簧繼電器 
      KI 阻抗繼電器 
      KW(N,Z) 功率方向繼電器(負序,零序)



      什么叫寄生電路?設計電路時應如何防止產生寄生電路?并舉例說明。
      答:在控制電路的故障情況下或動作過程中,意外接通或非正常接通的電路叫寄生電路。因為它會破壞電器元件和控制電路的動作順序,損壞電器,因此在設計電路時要避免出現寄生電路,通常的做法是:仔細分析構成電路的各組成部分,不僅要確認工作時相應部分的電器元件和電路都能正常反應,而且要確認電路指示部分或保護部分工作時是否會接通不該通的電路,甚至停止時是否會有意外接通的電路。如下述電路:
      控制電路的線電壓為380V,KM1和KM2的線圈額定電壓分別為380V和220V,當按下按鈕SB2后,KM1和KM2線圈得電正常工作,但是按下按鈕SB1后,即電路應該處于斷電狀態時,卻產生了寄生回路,如圖中虛線所示,使KM1和KM2線圈不正常得電而燒毀。
      接觸器兩個線圈為何不允許串聯后接于控制電路?
      答:電壓線圈通常不能串聯使用,如圖(a)所示為不正確的連接。由于他們的阻抗不盡相同,造成兩個線圈上的電壓分配不等。即使是兩個同型號線圈,外加電壓是他們的額定電壓之和,也不允許這樣連接,因為電器動作總有先后,當有一個接觸器先動作時,其線圈阻抗增大,該線圈上的電壓降增大,使另一個接觸器不能吸合,嚴重時將使線圈燒毀。
                在直流控制電路中,對于電感較大的電磁線圈,如電磁閥、電磁鐵或直流電動機勵磁線圈等不宜與相同電壓等級的繼電器直接并聯工作。如圖(b)所示直流電磁鐵YA與繼電器KA并聯,在KM觸點閉合,接通電源時,可正常工作,但在KM觸點斷開后,由于電磁鐵線圈的電感比繼電器線圈的電感大得多,所以斷電時,繼電器很快釋放,但電磁鐵線圈產生的自感電動勢可能時繼電器又吸合一段時間,從而造成繼電器的誤動作。圖(c)所示的兩個電路可以可靠工作。
              如何選用熔斷器和熱繼電器?
      答:熔斷器選擇內容主要是熔斷器種類、額定電壓、額定電流等級和熔體的額定電流的確定。
      (1)熔斷器類型與額定電壓選擇。
      根據負載保護特性和短路電流大小、各類熔斷器的適用范圍來選用熔斷器的類型。根據被保護電路的電壓來決定熔斷器的額定電壓。
      (2)熔體與熔斷器額定電流選擇。
      熔斷器熔體的額定電流大小與負載大小、負載性質有關。對于負載平穩、無沖擊電流,如一般照明電路、電熱電路可按照負載電流大小來確定的熔體額定電流。
      對于有沖擊電流的電動機負載為達到短路保護目的,又保證電動機正常起動,對三相鼠籠式異步電動機其熔斷器熔體的額定電流為:
      單臺電動機
                                
      式中 IR----為熔體額定電流,A;
      IN----為電動機額定電流,A;
      多臺電動機共用一個熔斷器保護

      式中  IR----為熔體額定電流,A;
      INMAX----為容量最大的電動機的額定電流,A;
      ∑IN----其他電動機額定電流之和,A
      輕載起動或起動時間較短時,式中系數取1.5;重載起動或起動時間較長時,式中系數取2.5。
      熔斷器的額定電流大于或等于熔體額定電流。
      (3).熔斷器上下級的配合
      為滿足選擇性保護的要求,應注意熔斷器上下級之間的配合,一般要求上一級熔斷器的熔斷時間至少是下一級的3倍,不然將會發生越級動作,擴大停電范圍。為此,當上下級采用同一種型號的熔斷器時,其電流等級以相差兩級為宜;若上下級所采用的熔斷器型號不同時,則應根據保護特性上給出的熔斷時間選取。
      熱繼電器主要用于電動機的過載保護,因此必須了解電動機的工作環境、起動情況、負載性質、工作制及允許過載能力等因素之后再來綜合考慮。應使熱繼電器的安秒特性位于電動機的過載特性之下,并盡可能接近,以便充分發揮電動機的過載能力,同時對電動機在短時過載與起動瞬間不受影響。
      (1)熱繼電器結構形式的選擇。星形連接的電動機可以選擇兩相或三相結構的熱繼電器,三角形連接的電動機應當選擇帶斷相保護裝置的三相結構熱繼電器。
      (2)熱元件額定電流的選擇。一般可按下式選?。?/div>
      式中IR----熱元件的額定電流。A;
      IN----電動機的額定電流。A;
      對于工作環境惡劣、起動頻繁的電動機,則按下式選取

      (3)根據需要的整定電流值選擇熱繼電器的發熱元件的編號和額定電流。選擇時應使發熱元件的整定電流等于電動機的額定電流,同時整定電流應流有一定限度的上、下調整范圍。在重載起動以及起動時間較長時,為防止熱繼電器產生誤動作,可將熱元件在起動期間予以短接。

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