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繼電器觸點滅弧復合熱敏電阻,交流接觸器滅弧復合熱敏電阻 繼電器觸點滅弧復合熱敏電阻,交流接觸器滅弧復合熱敏電阻

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    電極之間在絕對真空時會發生擊穿現象。產生電弧的電子來源于觸點本身的材料。產生電弧的溫度點取決于觸點材料的功函數。考慮到功函數的問題,觸點材料經常使用鎢和鉬。功函數是指一定的觸點氣隙之間所能承受的最大絕緣靜電場。注意在熱環境的切換中,當接觸氣隙縮小至零的過程中,電弧就會被拉出,靜電場強度增加。因此,當觸點逐步的閉合時,某些點的靜電場會非常的高,足以擊穿余隙。 
 
電弧的危害 
 常見的直流大的負荷直流電動機,直流離合器,和自流電磁閥,這些感性負載開關關閉時,有數百甚至幾千伏的反電動勢造成的浪涌產生的電弧會把觸點的壽命降低甚至徹底損壞。如果電流較小,比如1A附近的時候,反電動勢就會造成電弧放電,放電會導致金屬氧化物污染觸點,導致觸點失效,接觸電阻變大,甚至有時候產生的電弧會使繼電器觸點融化使得觸點粘合在一起,導致本應斷開的電路不能斷開,給設備造成極大的危害甚至使得設備報廢。華巨電子針對以上問題推出解決觸點電弧的滅弧用復合PTC熱敏電阻模塊WMZ13A-75E0610D431VT很好地解決了繼電器觸點滅弧問題。
 
1、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5-10倍。該電壓會使觸點處斷開瞬間的空氣電離形成HNO3,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。使用該型號產品對繼電器觸點的拉弧起到了較好的控制效果。
 
2、復合型PTC熱敏電阻用在繼電器觸點滅弧是目前最好的滅弧方式,它能有效降低阻容回路充放電時的微導通電流,也能降低單顆壓敏電阻對觸點的殘壓降,達到更好的保護效果。南京華巨電子隆重推出具有觸點滅弧PTC復合熱敏電阻。
3.應用電路:

 

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
型號 Dmax Hmax F d 工作電壓

直流 交流
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   380

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