眾多的工業電路控制現場或家用電器控制電路中,一般選用小塑繼電器或可控硅來通斷相關負載.對于阻性或容性的負載.只要觸點容量足夠大,一般不會對觸點造成太多損害。但對感性負載。如電感器,交流接觸器線圈?電磁報警器單相電機等,由于反向電動勢的影響.在繼電器或可控硅觸點斷開的瞬間,加在其兩端的電壓會達到正常電壓的5一10倍。該電壓會使觸點處斷開瞬間的空氣電離形成HN03,使金屬材料很容易發生認腐蝕或使可控硅被擊穿,直接影響其使用壽命。
目前對于感性負載繼電器,設計人員一般選用壓敏電阻或阻容吸收兩種方案來吸收由反向電動勢造成的高壓。
第一種:針對使用壓敏電阻方案,由于眾所周知的原因,壓敏電阻在反復過電壓和持續承壓下會逐漸老化,減弱其有效的鉗位作用,甚至本身較易成為一個故障點。為了減少壓敏電阻本身出現故障的機率,許多設計人員在使用壓敏電阻作滅弧控制時不得不把壓敏電阻的壓敏電壓選擇得比較高。由于保護電壓較高,壓敏電阻過電壓的機會較少,實際使用過程中效果很不理想,時間稍長,繼電器觸點或可控硅就有了損傷。
第二種:針對RC阻容吸收方案,選擇此方案共有三種缺陷:
l、當串聯電阻較大時,電容的充放電時間會變長,對過壓的吸收效果較長,起不到較好的滅弧效果。
2、當串聯電阻較小時,電阻自身能量消耗較少,反復充放電過程變長,會存在一個較長時間的過電壓時間,電阻本身較易損壞,可控硅承受過壓的時間也會較長。
3、當電容較大時則會由于電容存在微導通狀態,使負載帶電,起不到很明顯的關斷效果,并且漏電流的長期存在也不利于產品的節能降耗。
綜上,目前的兩種消壓滅弧方式均存在一定的缺陷。
2.新的使用方案
我公司根據開關電源用復合型PTC熱敏電阻的應用原理,采用熱敏電阻與壓敏電阻熱耦合串聯的方法,當外界瞬態高電壓時,利用壓敏電阻瞬變吸收的能量使熱敏電阻阻值上升分擔絕大部分電壓達到保護壓敏電阻的目的。在不擔心壓敏電阻會損傷的前提下,我們將壓敏電阻的壓敏電壓設計在DC400V±10%的范圍,在保證壓敏電阻響應低電壓的同時,也保證了較快的響應速度,對繼電器觸點的拉弧起到了較好的控制效果。
相關型號:WMZ13B-75E0610D431VT用于220Vac交流接觸器或者繼電器
WMZ13B-75E0610D821VT,WMZ13B-75E0814D821VT用于用于380Vac以下交流接觸器或者繼電器
華巨電子根據電弧產生的機理及現象創造性的提出了采用復合電阻解決滅弧問題,防止了電弧給生產和設備帶來的影響和危害。華巨電子復合電阻滅弧器件替代普通的阻容滅弧電路,具有電路簡單,可靠性高,成本低的特點。
相關電路圖如下:
在國內目前國內的電能儀表行業中。由于內置繼電器在智能電表開始被大量推廣,內置繼電器及帶內置繼電器的電能表的可靠性便顯的十分重要,無論是工商業現場還是民用現場負載感性的現場總是占絕大多數。如何保證內置繼電器有效且可靠,繼電器觸點滅弧的設計就顯得十分重要。
外形尺寸 單位mm
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型號
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Dmax
|
Hmax
|
F
|
d
|
工作電壓
|
|
直流
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交流
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WMZ13B-75E1012D300VT
|
14.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
24
|
12
|
WMZ13B-75E1014D390VT
|
14.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
28
|
20
|
WMZ13B-75E1014D470VT
|
16.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
36
|
24
|
WMZ13B-75E1014D600VT
|
16.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
48
|
28
|
WMZ13B-75E1014D680VT
|
16.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
56
|
36
|
WMZ13B-75E1012D800VT
|
16.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
64
|
42
|
WMZ13B-75E0810D121VT
|
12.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
96
|
68
|
WMZ12B-75E0610D151VT
|
12.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
110
|
82
|
WMZ13B-75E0610D201VT
|
12.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
160
|
120
|
WMZ13B-75E0610D431VT
|
12.0
|
6.5
|
5.0±0.5
|
0.5±00.5
|
|
220
|
WMZ13B-75E1014D751VT
|
16.0
|
9.0
|
5.0±0.5
|
0.8±00.5
|
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380
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