切换电容接触器电阻烧毁原因:
请问:在进行无功功率补偿时,运行中切换电容接触器上层主触点连接的电阻过热,造成接触器起火,已出现过两次,请问引起燃烧的原因是什么?谢谢! 问题补充:接触器额定电流是63A,额定负载是30Kvar,所带负载为12Kvar,在此情况下消除涌流电阻处仍有电流过热现象,使谐波引起的吗?还是质量有问题?
回答:........电阻过热如果是经常出现那就是电阻功率不够,或电柜内散热不好。如果是偶尔才出现,是有比较大的浪涌电流,是负载引起的,如负载经常切换。 接触器烧触点:1、接触器触点容量太小;2、负载变化大,补偿电容切换频率太高,触点损坏快,造成接触电阻大。3、环境不好,如有金属离子,平时不注意保养。
天水213的CJX4-kd系列切换电容器接触器
一、用途
........CJX4-kd系列切换电容器接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60HZ), 额定绝缘电压为690V,在AC-6b 使用类别下,额定工作电压为400V时额定工作电流至87A 的低压无功功率补偿设备中,通断低压无功功率补偿用的电容器组,用以调整电系统的功 率因数COSΦ 值。接触器附有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对电容器组的冲击和 降低操作过电压。
二、结构特点
●接触器为防护式,动作机构为直动式,触头为双断点;
●接触器由一台CJX4-d 系列交流接触器,一台转换触头组和六根限流电阻线等零部件 组成,转换触头组挂接在CJX4-d 系列交流接触器的上方,主触头系统分上、下两层 布置,上主触头接通瞬间后自行断开复位,下主触头继续闭合到位。
●在接触器两侧可加装辅助触头组(F3-20d1)以增加辅助触头对数。
●触头数量。 接触器具有三对常开主触头,每对主触头分上、下两层,每对上主触头与两根限流电阻线串联后与一对下主触头对应并联。接触器本身还具有两对辅助触头(上层一对,下层一对,仅CJX4-50kd-125kd)或三对辅助触头(上层一对,下层两对,仅CJX4-50kd-125kd)。
●在接触器的线圈接线端可加装延时、放大等各种功能模块。
●接触器的绝缘件均采用具有耐阻燃的尼龙材料,且对铁芯进行特殊表面处理,使接触器可直接用于湿热带型(TH);
●本系列产品的安装尺寸均于CJX4-d 系列交流接触器对应相同。
三、工作原理
........当控制回路通电后,接触器吸合,串入限流电阻线的上主触头先于下主触头接通,从而达到抑制涌流作用,完成后瞬间断开复位,其间下主触头进入正常工作,而断开回路时则由下主触头完成,各司其责。因限流电阻瞬间接入,所以不会造成长期的电力浪费和烧损电阻线等现象。
........切换电容接触器也简称电容接触器。
........上图中的那6根连接线分别连接接触器和接点模块的3对触点,那不是普通的导线,而是抑制电阻,也称之为电阻线。实测其电阻为:0.6~1欧姆——因为数字万用表显示波动厉害,所以只测得这个范围值。
........不过,现在也有些电容接触器上面的模块采用其它电子结构而不需要电阻线。例如:
EPCOS电容器接触器B44066S不需预充电电阻
........爱普科斯(EPCOS)开始提供一系列新款电容器接触器,专门适用于失谐PFC(功率因子校正)系统。它们不需要预充电电阻,其功能已经由滤波电路的线圈提供。
........其中B44066S****N230系列,允许失谐PFC系统配备比以往成本更低的接触器。所有系列产品的接触器均配有单一辅助触点。此外B44066S****J230/J110系列电容器接触器已经过多年的考验,配有无线圈系统所需的预充电电阻。
........EPCOS提供的这些接触器为客户提供下列好处,包括:优异的浪涌电流抑制能力、可避免瞬变电流,而由于有优化的切换性能,能延长电容器以及整体PFC系统的使用寿命,以及可降低电阻损耗、防止电击事故等。
切换电容接触器的理想工作过程有四步。第一、释放状态;第二、限流阶段,限流机构接通接触器未接通,涌流由限流机构接通并被限制在一定范围;第三、稳定阶段,限流机构及接触器均接通,接触器弹跳时不燃弧;第四、运行阶段,限流机构断开,接触器保持接通。
理论盲点:对第三阶段的存在和意义认识模糊,对产品没有提出相应要求,使得少数产品弹跳时触头损失较大,寿命缩短。
技术盲点:由于出厂只检查限流时间T1,当限流机构在接触器接通前就已跳开时,T1仍正常(T2为负数), “假合格”产品不能检查出来。“品牌”产品的假合格概率为1.14%,这些产品寿命较短,严重时很快烧毁,约占0.3%
这类产品是高风险的,复合开关理论合理,但实际的故障率比接触器还高。福美电器的FC1-R通过技术和手段的创新,也仅仅提高了那“0.3%--1.14%”