DC Magnetyczne styczniki to urządzenie elektryczne, które wykorzystuje prąd DC przepływający przez cewkę do wygenerowania pola magnetycznego, które zamyka lub rozbija styki, kontrolując w ten sposób włączenie obwodu DC. Jest stosowany głównie w zdalnej sterowaniu, systemach sterowania automatyzacją i obwodom DC, które wymagają częstego działania.
Typ |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
Sc1- |
|
9 |
12 |
18 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
95 |
||
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
||
Znamione napięcie insulatio |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
|
Konwencjonalny termiczny |
20 |
24 |
32 |
40 |
50 |
60 |
75 |
80 |
110 |
125 |
|
aktualny |
|||||||||||
Oceniany operacyjny |
9 |
12 |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
95 |
|
aktualny |
|||||||||||
kontrolowane |
220V |
2.2 |
3 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
25 |
Power (KW) |
380 V. |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
|
415 V. |
4 |
5.5 |
9 |
11 |
15 |
22 |
35 |
37 |
45 |
45 |
|
440 V. |
4 |
5.5 |
9 |
11 |
15 |
22 |
30 |
37 |
45 |
45 |
|
660 V. |
5.5 |
7.5 |
10 |
15 |
18.5 |
30 |
33 |
37 |
45 |
45 |
Notatka |
Instalacja |
Instalacja |
|||||||||
Przekaźniki mogą użyć dwóch śrub |
Przekaźniki mogą trzy |
||||||||||
a także użyj 35 mm |
śruby, a także używaj |
||||||||||
szyna instalacyjna |
Instalacja 75 mm lub 35 mm |
||||||||||
|
kolej |
Gdy cewka stycznika magnetycznego DC jest zasilana, prąd DC w cewce generuje pole magnetyczne. To pole magnetyczne spowoduje, że statyczny rdzeń żelaza generuje ssanie elektromagnetyczne, które przyciąga ruchomy żelazny rdzeń, doprowadzając w ten sposób system kontaktowy do działania. Zwykle normalnie zamknięte kontakty zostaną otwarte, a normalnie otwarte kontakty zostaną zamknięte, uświadamiając sobie kontrolę włączania/wyłączania obwodu. Gdy cewka jest de-energiczna, ssanie elektromagnetyczne znika, ruchomy żelazny rdzeń resetuje się pod działaniem sprężyny, a kontakty powracają do ich pierwotnego stanu.
Układ elektromagnetyczny: w tym cewka, statyczny rdzeń żelazny i ruchomy żelazny rdzeń i inne komponenty, jest kluczową częścią generowania pola magnetycznego i kontrolowania działania styków.
System kontaktowy: w tym normalnie otwarte styki i normalnie zamknięte styki, używane do kontrolowania i wyłączania obwodu. Materiały kontaktowe zwykle mają dobrą przewodność elektryczną i wydajność w wysokiej temperaturze.
Urządzenie do gaszenia łuku: używane do gaszenia łuku, gdy kontakt jest zepsuty, aby chronić kontakt przed uszkodzeniem. W przypadku styczników o dużej pojemności szczególnie ważny jest projekt urządzenia gaśniczego łuku.
DC Magnetyczne styczniki charakteryzują się prostą strukturą, niezawodną działaniem, długą żywotnością i łatwą konserwacją. Jednocześnie, ze względu na zastosowanie zasilania DC, ma niskie zużycie energii i hałas.
Przy wyborze stycznika magnetycznego DC należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
Napięcie znamionowe: upewnij się, że znamionowe napięcie wybranego stycznika odpowiada napięciu prądu stałego w obwodzie.
Prąd znamionowy: Zgodnie z ilością prądu obciążenia w obwodzie wybierz stycznik o odpowiedniej wartości prądu znamionowego. Jednocześnie konieczne jest również rozważenie pojemności przeciążenia i zwarcia wytrzymania pojemności stycznika.
Formularz kontaktu i numer: Zgodnie z żądaniem kontroli obwodu wybierz odpowiedni formularz kontaktowy i numer. Na przykład wymagane są normalnie otwarte lub normalnie zamknięte kontakty i ile kontaktów jest potrzebnych.
Marka i jakość: Wybierz znane marki i wysokiej jakości produkty, aby zapewnić niezawodność i żywotność kontaktu. Rozważ także takie czynniki, jak usługa posprzedażna produktu i wsparcie techniczne.
Korzystając z styczników magnetycznych DC, musisz zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Prawidłowe okablowanie: upewnij się, że okablowanie stycznika jest prawidłowe, aby uniknąć niewłaściwego okablowania prowadzącego do awarii obwodu lub uszkodzenia stycznika.
Regularna kontrola i konserwacja: Regularnie sprawdzaj i utrzymuj kontakt, w tym czyszczenie kontaktów, sprawdzanie oporu cewki i odporności na izolację. Upewnij się, że kontakt jest w dobrym stanie.
Unikaj przeciążenia i zwarcia: Unikaj pozwalania kontaktowi działać przez przeciążenie lub zwarcie przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia stycznika i wpływającego na stabilność obwodu.