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CM2-A

来源: 发布时间:2024-04-19

WashiON共立继器直流接触器的在直流充电桩中的应用。


直流充电桩是一种为电动汽车提供快速充电的设备。


在选择直流充电桩时,接触器是非常重要的一个组成部分。


因为它能帮助流动电流并控制电流的切断。


在本文中,我们将探讨如何为直流充电桩选择合适的接触器?


首先需要注意的是,对于直流充电桩来说,接触器必须要能够承受高电压和高电流的负载,因此在选择时必须要考虑其负载容量和使用寿命,同时还需要考虑接触器的电气特性和机械特性。是否满足要求。


其次,需要考虑接触器的尺寸和安装方式。


直流充电桩的接触器通常需要安装在较小的空间内,因此需要选择适当尺寸的接触器。安装方式也需根据直流充电桩的设计进行选择,例如需要安装在板子上前式或插接式等。


第三,需要考虑接触器的耐久性和可靠性。直流充电桩的使用频率较高,因此接触器的寿命必须要足够长,以防止出现损坏和短路等问题。


同时,接触器的可靠性也非常重要,因为故障的接触器可能会导致充电桩无法正常工作,这将对用户造成巨大不便。best 后需要考虑接触器的价格和供货渠道,良好的接收器质量往往会带来较高的价格,但这也意味着更长的使用。寿命和更好的。



直流接触器品牌WashiON共立继器型号CM4-TX 货期短,价格优。CM2-A

双电源切换开关

双电源开关主要用在以下场景:

1.交流50/60Hz、690V及以下,额定电流自6A至1250A及以下的两路电源(常用电源N和备用电源或发电机电源R)的供电系统

2.当一路电源发生故障(停电、欠压、过压断相、频率偏移)时,进行电源之间的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。

3.广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所,实现无人值守连续。


目前国内普遍使用的ATSE产品,都是机电一体化的产品,都是由机械部分和电子部分两部分组成,其中控制器部分是电子部分,执行机构部分是机械部分。

当常用电源出现故障时,控制器检测到电源故障,发出指令使执行机构动作,执行机构完成从常用电源切换到备用电源的操作。

一台ATSE产品的可靠性由两方面决定:控制器的可靠性和执行机构的可靠性,控制器是一个电子产品,目前所见的各种控制器的构成和原理大同小异,其可靠性取决于控制器的设计水平和电子元件的可靠性,如果控制器电路设计合理,其电子元件选用质量可靠的良好的元件,则控制器就有较高的可靠性,控制器的可靠性可以由优化设计电路、采用高质量的元器件来保证,是可以人为控制和提高的。



山西双电源切换开关4p双电源手动切换开关。

CM2-A,双电源切换开关

   共立继器成立于1977年,研制生产的SSK系列双电源转换开关以来主要用于供电系统中的主电源与备用电源,主电源与发电机电源之间自动切换和手动切换,或者两台或多台负载设备间的切换及安全隔离等。

   在很多场合,电源中断或长时间中断是不允许的,否则将会造成重大损失例如:通讯、邮电、医院、宾馆、消防、智能楼宇、警报系统、避难设备等。

中华人民共和国消防法1998年颁布,要求:在火灾发生的紧急情况下,警报设备、避难设备消防设备必须确保供电。因此,双电源转换开关在日本得到了广泛的应用。

SSK系列双电源开关分为MZ型(A切换到B),NE型(带中间位),NEO型(旁路),LE型(并联),

HTS型(不间断切换)VSK型(高压切换开关)。

切换时间5~6msHTS切换时间快达5ms。

电流容量30A~5000A。

平均事故率为0%理论寿命可达5万年。

日本高铁占有率高达90%以上。

  SSK系列双电源转换开关已被宽泛地应用在紧急电源用电设备,自备发电设备,蓄电池设备、不间断电源设备上。

在日本市场占有率高达75%以上,其平均故障率目前保持为0%,被誉为用电设备的保护神。该系列的双电源转换开关动作安全可靠,性能稳定,小型轻量,可成套提供,特殊规格可以定制。


主触点采用接触器的ATSE基于接触器的ATSE,是采用两个单独的接触器作为两路电源主回路的开关元件,通过控制两个接触器的吸合与释放,来实现两路电源之间的切换。接触器是一种使用历史很长,制造技术非常成熟的电气元件,接触器的主要用途是用于控制电动机等用电负荷的频繁启动和停止,接触器的结构简单而且具有很长的机械寿命。在国际电工委员会IEC关于双电源自动转换电器的标准《IEC60947-6-1-2005》中,将双电源自动转换电器划分为PC级、CB级、CC级三种,其中CC级就是指采用接触器作为ATSE主触点的ATSE。

这种接触器式双电源开关,只能用于电流100A以下的,耐受电流和电压值过低。

接触器触头无法耐受高电流和电压,容易造成接触器触头烧毁。线圈电压不稳定导致线圈吸合不干脆利落。 如何选择双电源切换开关。

CM2-A,双电源切换开关

交流接触器与直流接触器的区别


交流接触器的工作原理当线圈通电后,线圈中因有电流通过而产生磁场,静铁心在电磁力的作用下,克服弹簧的反作用力,将动铁心吸合,从而使动,静触头接触.主电路接通,而当线圈断电时,静铁心的电磁吸力消失,动铁心在弹簧的反作用力下护位,从而使动触头与静触头分离,切断主电路.


一。交流接触器的铁心由彼此绝缘的硅钢片叠压而成,并做成双E型,直流接触器的铁芯多由整块软铁制成,多为U型。


二、交流接触器一般采用栅片灭弧装置,而直流接触器采用磁吹灭弧装置。


三、交流接触器由于线圈通路的是交流电,为消除电磁铁产生的震动和噪声,在静铁芯上嵌有短路环,而直流接触器不需要。


四、交流接触器的线圈三树上电阻小,而直流接触器的线圈匝数多,电阻大。


五,流接触器的启动电流大,不适于频繁启动和断开的场所,操作频率best高为1800次/时,而直流接触器的操作频率可高达50万次/时。


六、交流接触器用于分段交流电路,而直流接触器用于分段直流电路。


七、交流接触器的使用成本低,而直流接触器的使用成本高。




双电源切换开关电路图。天津时控双电源切换开关

配电房柴油发电双电源切换开关使用说明。CM2-A

(1)两者机构设计理念不同


CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣。因而可能存在滑扣、再扣不可靠因素;


而PC级机构不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。


断路器(MCCB)一般不承受短时受电流,触头压力较小。当供电电路发生短路时,断路器的动触头被斥开并产生限流作用,从而分新短路电流;


而PC级ATSE应承受201e及以上过载电流,触头压力要求较大,因而ATSE触头不易被斥开,也不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。


(2)两路电源在转换过程中存在电源叠加问题


PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离一般是断路器的电气、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。


(3)触头材料的选择角度不同


断路器常常选银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧,但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴蒸在外,在其表面易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温开增高易造成开关烧毁甚至爆破;而PC级ATS充分考虑了触头材料氧化带来的后果。



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