1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。交流真空接触器熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空容易下降。触头材料材质不好,在分断电流时会出现 截流过电压现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。截流电压会危及电气设备的安全运行。交流高压真空接触器的外部绝缘结构经过优化,提供了良好的绝缘保护和安全性能。浙江固定式熔断器作用

交流接触器的分类:(1)按主触点极数分:可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中;三极接触器用于三相负荷,如电动机控制,使用较为普遍;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。(2)按灭弧介质分:可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的场合。(3)按有无触点分:可分为有触点接触器和无触点接触器。常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。浙江固定式熔断器作用交流高压真空接触器能够快速而可靠地实现断开或接通电路。

交流接触器普遍用于自动化的控制系统中。主要用于频繁接通或分断交、流电路,控制容量大,可远距离操作,配合中间继电器或时间继电器,可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护。其主要控制对象是三相异步电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性的。 交流接触器主要有四部分组成:①电磁系统,包括吸引线圈、动E铁芯和静E铁芯;②触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;③灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;④绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
有特殊要求情况下交流接触器的选用:防晃电型交流接触器,电力系统由于雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等原因使供电系统晃电,晃电时间一般在几秒以下。在有连续性生产要求的情况下,工艺上不允许设备在电源短时中断(晃电)就造成设备跳闸停电,可以采用新型电控设备:FS系列防晃电交流接触器。接触器不依赖辅助工作电源,不依赖辅助机械装置,具有体积小、可靠性高,它采用强力吸合装置,双绕组线圈,接触器在吸合释放时无有害抖动,避免了电网失压时触头抖动引起的燃弧熔焊,因此减少了触头磨损。接触器线圈带有储能机构,当晃电发生时,接触器线圈延迟释放,其辅助触点延迟发出断开的控制信号,由此躲开晃电时间,晃电时间由负载性质和断电长短决定,接触器延时时间可调。高压真空接触器的操作力矩小,降低了人工操作的难度和疲劳程度。

辅助触点可以分为常开点NO和常闭点NC,NO常开点通常用作交流接触器自身的互锁电路,和启动按钮并联,在启动按钮弹开的时候,可以保持电路运行!NC常闭点通常用作交流接触器的互锁电路,2个或者多个接触器共同使用的时候,可以使用接触器的互锁电路,互锁的主要目的是不让电动机同时运行。交流接触器辅助触点NO和NC除了自锁和互锁的功能外,还可以进行信号的传递。举个较简单的例子:交流接触器控制电动机的停止和运行,这个时候NO辅助点可以串联一个LED指示灯,用来表示电路运行,NC也可以串联一个LED指示灯,用来表示电路停止,这都是交流接触器辅助触点NO和NC的传递信号的功能。交流接触器一般用来启动设备,通过不同的控制接线方法控制电动机的正反转、启停;同时还可以通过控制电缆的长短来实现远程控制;改变接法还可以实现多地控制。真空接触器的操作过程中不会产生火花和噪音,降低了电力系统的干扰。河南单极交流低压真空接触器厂
真空接触器还可以隔离故障电路,减少对整个电力系统的影响。浙江固定式熔断器作用
交流接触器是一种用于频繁接通和断开交流主电路和大容量控制电路的电器,直接影响低压配电系统、自动控制系统的运行可靠性。随着交流接触器的大量使用,能耗成了不容忽视的问题。相较于吸合时动、静触头间的接触电阻引起的能耗和毫秒级起动阶段的线圈能耗,线圈的吸持能耗成了较主要的来源,如何兼顾可靠吸持与节能保持成了吸持过程控制的研究重点。为了实现交流接触器的节能运行,目前较为常见的有以线圈电压为控制量的直流低电压保持方式和以线圈电流为控制量的直流低电流保持方式。电压保持控制策略通过线圈双电源切换供电,在起动时线圈采用高电压励磁,保持过程则切换为低电压电源供电,可有效地减小吸持能耗。然而温升问题普遍存在于长时间通电以及工作在各种复杂环境的接触器中,线圈电阻不可避免地增大,倘若采用恒定的线圈电压控制方式,将不能保证接触器工作的可靠性。浙江固定式熔断器作用