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KM和KA区别


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KA 一般是中间继电器.KM 或 K 表示的是接触器. KA 是一种特殊的接触器(即开关) 。 它上面是 4 付常闭角触点,下面是 4 付常开角触点,当线圈通电后,利用电磁力把动*铁拉下来,使上面 4 付常闭角触点分开,下面 4 付常开角触点闭合。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区 别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制 电路中。 KM 接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组 合,远控或联锁相关电气设备。 交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式 (LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积 和安装面积大。 直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时 释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单 断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点 立体布置结构。 真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接 触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。 半导体式接触器:主要 产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震 动

Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器 KT——延时 有或无继电器 SB——按钮开关

K 继电器 KA(N,Z) 电流继电器(负序,零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(N,Z) 电压继电器(负序,零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(N,Z) 功率方向继电器(负序,零序)

什么叫寄生电路?设计电路时应如何防止产生寄生电路?并举例说明。 答: 在控制电路的故障情况下或动作过程中, 意外接通或非正常接通的电路叫寄生电路。 因为它会破坏电器元件和控制电路的动作顺序, 损坏电器, 因此在设计电路时要避免出现寄 生电路,通常的做法是:仔细分析构成电路的各组成部分,不仅要确认工作时相应部分的电 器元件和电路都能正常反应, 而且要确认电路指示部分或保护部分工作时是否会接通不该通 的电路,甚至停止时是否会有意外接通的电路。如下述电路: 控制电路的线电压为 380V, KM1 和 KM2 的线圈额定电压分别为 380V 和 220V,当 按下按钮 SB2 后,KM1 和 KM2 线圈得电正常工作,但是按下按钮 SB1 后,即电路应该处 于断电状态时,却产生了寄生回路,如图中虚线所示,使 KM1 和 KM2 线圈不正常得电而 烧毁。

接触器两个线圈为何不允许串联后接于控制电路? 答:电压线圈通常不能串联使用,如图(a)所示为不正确的连接。由于他们的阻抗不 尽相同,造成两个线圈上的电压分配不等。即使是两个同型号线圈,外加电压是他们的额定 电压之和,也不允许这样连接,因为电器动作总有先后,当有一个接触器先动作时,其线圈 阻抗增大,该线圈上的电压降增大,使另一个接触器不能吸合,严重时将使线圈烧毁。

(a)接触器线圈的错误连接

(b)电磁铁与继电器线圈错误的连接

在直流控制电路中,对于电感较大的电磁线圈,如电磁阀、电磁铁或直流电动机励磁线

圈等不宜与相同电压等级的继电器直接并联工作。如图(b)所示直流电磁铁 YA 与继电器 KA 并联,在 KM 触点闭合,接通电源时,可正常工作,但在 KM 触点断开后,由于电磁 铁线圈的电感比继电器线圈的电感大得多,所以断电时,继电器很快释放,但电磁铁线圈产 生的自感电动势可能时继电器又吸合一段时间,从而造成继电器的误动作。图(c)所示的 两个电路可以可靠工作。

图(c) 如何选用熔断器和热继电器? 答: 熔断器选择内容主要是熔断器种类、额定电压、额定电流等级和熔体的额定电流 的确定。 (1) 熔断器类型与额定电压选择。 根据负载保护特性和短路电流大小、 各类熔断器的适用范围来选用熔断器的类型。 根据 被保护电路的电压来决定熔断器的额定电压。 (2) 熔体与熔断器额定电流选择。 熔断器熔体的额定电流大小与负载大小、 负载性质有关。 对于负载平稳、 无冲击电流, 如一般照明电路、电热电路可按照负载电流大小来确定的熔体额定电流。 对于有冲击电流的电动机负载为达到短路保护目的,又保证电动机正常起动,对三相 鼠笼式异步电动机其熔断器熔体的额定电流为: 单台电动机

IR ? (1.5 ~ 2.5) IN

式中 IR ----为熔体额定电流,A; IN ----为电动机额定电流,A; 多台电动机共用一个熔断器保护

IR ? (1.5 ~ 2.5) INMAX ? ? IN
式中 IR ----为熔体额定电流,A; INMAX ----为容量最大的电动机的额定电流,A; ∑IN ----其他电动机额定电流之和,A 轻载起动或起动时间较短时,式中系数取 1.5;重载起动或起动时间较长时,式中系数 取 2.5。 熔断器的额定电流大于或等于熔体额定电流。

(3).熔断器上下级的配合 为满足选择性保护的要求, 应注意熔断器上下级之间的配合, 一般要求上一级熔断器的 熔断时间至少是下一级的 3 倍,不然将会发生越级动作,扩大停电范围。为此,当上下级采 用同一种型号的熔断器时, 其电流等级以相差两级为宜; 若上下级所采用的熔断器型号不同 时,则应根据保护特性上给出的熔断时间选取。

热继电器主要用于电动机的过载保护,因此必须了解电动机的工作环境、起 动情况、负载性质、工作制及允许过载能力等因素之后再来综合考虑。应使热继 电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能接近,以便充分发挥电动 机的过载能力,同时对电动机在短时过载与起动瞬间不受影响。
(1) 热继电器结构形式的选择。星形连接的电动机可以选择两相或三相结构的热继电 器,三角形连接的电动机应当选择带断相保护装置的三相结构热继电器。 (2) 热元件额定电流的选择。一般可按下式选取:

IR ? (0.95 ~ 1.05) IN
式中 IR----热元件的额定电流。A; IN----电动机的额定电流。A; 对于工作环境恶劣、起动频繁的电动机,则按下式选取

IR ? (1.15 ~ 1.5) IN
(3)根据需要的整定电流值选择热继电器的发热元件的编号和额定电流。选择时应使 发热元件的整定电流等于电动机的额定电流, 同时整定电流应流有一定限度的上、 下调整范 围。在重载起动以及起动时间较长时,为防止热继电器产生误动作,可将热元件在起动期间 予以短接。


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