전자기 전류 계전기는 전자기 순간 과전류 계전기로 전력계통의 2차 회로 계전기 보호장치 회로에 과전류 시동소자로 널리 사용됩니다. AC 접촉기의 전자기 시스템은 전자기 소음 공해를 발생시킵니다. 교류접촉기의 높은 교류소음, 높은 소비전력, 온도상승, 낮은 역률 등의 문제를 해결하기 위해 현재 이중권선 코일과 정류기 어셈블리를 갖는 교류접촉기가 있다. 싱글코일의 경우 약 70%의 전력이 절약되고, 운전시 소음이 없으며, 접촉기코일의 소손이 개선됩니다.
구조적 원리:
1. 계전기는 전자식으로 순간적으로 동작합니다. 자기 시스템에는 두 개의 코일이 있으며 코일 콘센트는 베이스 터미널에 연결됩니다. 사용자는 필요에 따라 직렬 및 병렬로 연결할 수 있어 릴레이 설정을 2배로 늘릴 수 있다.
2. 계전기 명판의 눈금 값과 정격 값은 전류 계전기의 코일과 직렬로 연결됩니다(암페어 단위). 다이얼의 포인터를 돌려 헤어스프링의 반응 토크를 변경하면 릴레이의 동작 값이 변경됩니다.
3. 릴레이 동작: 전류가 설정 값 이상으로 상승하면 릴레이가 작동하고 이동 접점이 닫히고 이동 접점이 분리됩니다. 전류가 설정값의 0.8배로 감소하면 릴레이가 복귀하고 이동 접점이 분리되고 이동 접점이 닫힙니다.
원리 특징:
과전류 계전기가 작동을 시작할 수 있는 최소 전류를 전류 계전기의 작동 전류라고 합니다. 릴레이가 동작하면 전류는 일정하게 감소하며, 릴레이의 가동접점을 원래 상태로 복귀시키는 최대 전류가 릴레이의 복귀전류가 됩니다. 작동 전류에 대한 복귀 전류의 비율은 릴레이의 복귀 계수입니다.
전자기 계전기의 작동 원리 및 특성: 전자기 계전기는 일반적으로 철심, 코일, 전기자, 접점 리드 등으로 구성됩니다. 코일의 양쪽 끝에 특정 전압이 가해지면 코일에 특정 전류가 흐릅니다. , 전자기 효과가 발생하고 전기자는 리턴 스프링의 당기는 힘을 극복하고 전자기 인력의 작용으로 철심에 끌어당겨 전기자를 구동합니다. 이동 접점과 정적 접점(상시 개방 접점)은 함께 당겨집니다. 코일의 전원을 끄면 전자기흡인도 사라지고 스프링의 반력에 의해 전기자가 원래 위치로 복귀하여 이동접점과 원래의 정적접점(상시폐쇄접점)이 끌어당겨지게 됩니다. 이러한 방식으로 흡입 및 방출이 달성되어 회로에서 전도 및 차단 목적을 달성합니다. 릴레이의 "상시 개방 및 상시 폐쇄" 접점의 경우 다음과 같이 구분할 수 있습니다. 릴레이 코일에 전원이 공급되지 않을 때 개방 상태에 있는 정적 접점을 "상시 개방 접점"이라고 합니다. 연결된 상태에 있는 정적 접점을 "상시 개방 접점"이라고 합니다. "상시 닫힘 접점"입니다.