CJ19-25/32/43/63-11/21E补偿柜切换电容交流接触器CDC9-95/115A本公司专业生产接触器,交流接触器,电容切换接触器。CJ19-63A切换电容器三相交流接触器CDC9-63/21银触点线圈380V220V,全铜线CJ19-63-95-21正泰切换电容器接触器线圈220V-380V老款,切换电容接触器线圈CJ19-63-80-95-21-12线圈各种电压,环宇切换电容器接触器CJ19-63/21 380V/220V上海人民接触器CJ19-63/21切换电容器接触器220V/380V现货库存环宇CJ19-25/32/43/63-11/21E切换电容交流接触器辅助/侧装
常见型号:CJ19-25/11,CJ19-32/11,CJ19-43/11,CJ19-63/21,CJ19-80/22,CJ19-95/22
CJ16-25/11,CJ16-32/11,CJ16-43/11,CJ16-63/21,CJ16-80/22,CJ16-95/22
CJ19切换电容接触器使用于交流50Hz/60Hz的主电路、电压220V~380V的电力系统中约定发热电流至150A,供作无功率因数补偿装置中额定容量至50Kvar以下的自愈式电压并联电容器的接通和分断之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。
CJ19-63/11切换电容器接触器CJ19(CJ16)系列切换电容器接触器适用于交流50Hz,额定工作电压至400V、约定发热电流至90A的电路中,供接通和分断并联电容器组,以改善电路的功率因数。本产品符合产品符合GB14048.4标准。CJ19(CJ16)系列切换电容器接触器适用于交流50Hz,额定工作电压至400V、约定发热电流至90A的电路中,供接通和分断并联电容器组,以改善电路的功率因数。
结构特征
1.CJ19(CJ16)系列切换电容器接触器为直动式双断点结构,触头系统分上下两层布置,上层有三对预充触头与切合电阻构成抑制涌流装置。当合闸时它先接通经数毫秒之后工作触头接通,预充触头中永久磁块在弹簧反作用下释放,断开切合电阻,使电容器正常工作,接触器内部电路连接见图。
2.12、18、20Kvar的接触器有两对辅助触头,30Kvar的接触器有三对辅助触头。
3.接触器接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠。线圈接线端标有电压数据,可防止接错。12、18、20Kvar接触器可用螺钉安装,也可借底部的滑块扣装在35mm标准卡轨上。面罩上有一个可拆装的长方形白色小牌,用户可用它打印项目代号。
工作环境
1)周围空气温度不超过+40℃,且其24h内的平均温度值不超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。2)安装地点的海拔不超过2000m。3)最高温度为+40℃时的相对湿度不超过50%,在较低的温度下允许有较高相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。4)污染等级:3级.5)安装类别:Ⅲ类。6)安装条件:接触器的安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°。7)冲击与振动:安装在无明显摇动和冲击振动的地方。
产品型号列表
CJ19-25/11切换电容器接触器,电容投切接触器
CJ19-32/11切换电容器接触器,电容投切接触器
CJ19-43/11切换电容器接触器,电容投切接触器
CJ19-63/21切换电容器接触器,电容投切接触器
CJ19-80/22切换电容器接触器,电容投切接触器
CJ19-95/22切换电容器接触器,电容投切接触器
工作条件
a、周围空气温度:上限为+40°c,24h内其平均值不超过+35°c,下限为-5°c;b、海拔:接触器安装地点的海拔不超过2000m;c、湿度:接触器安装地点的空气相对湿度,在温度为+40°c时不超过50],最湿月平均最低温度不超过+25°c,该月平均最大相对湿度不超过90];d、污染等级:3级;e、安装类别:iii类;f、冲击与震动:接触器安装在无显着摇动、冲击和振动的地方;g、安装条件:接触器安装面与垂直面得倾斜度不大于5°。
工作原理
串接电阻的提前接通触头为电阻切合电路,当接触器的电磁线圈通电时,电阻切合电路提前接通,,电流经过电阻向电容器充电,电阻抑制了电容器合闸涌流,随后主触头闭合承载了电容电流。电阻电路在完成抑制电容器合闸涌流后即与主电路脱开自动复位,可减少电容器切断时烧坏电阻的机会。
切换电容器接触器(以下简称接触器)都是用于通断低压并联电容器的专用接触器,广泛用于自动补偿的无功功率补偿设备中,适用于交流频率50hz、额定工作电压至380v的电力系统中通断电容器至90kvar以改善功率因数。,接触器为积木式的,电阻电路部分在主电路部分的上方,电阻电路为三路。主触头设计合理,单独负荷,工作可靠。
当接触器线圈通电(产品开始投入),磁系统动作,抑制涌流装置的主触点支架和辅助触点支架在永久磁铁的吸合下一块向下拉动,首先充电主触点接通(见图3),此时限流电阻开始起限流作用。只是瞬间,磁系统吸合,接触器主触点接通(闭合)(见图4),抑制涌流装置辅助触点也被拉动到位。此时,充电主触头支架在反力弹簧的作用和机械限制下,使该支架与辅助触头支架脱离,二者很清楚的分开。抑制涌装置的充电主触头完成了一次它的限流任务,回到它开始的位置,等待下次任务。
切换电容器交流接触器工作原理
为了节约能源和电力,在电力系统采用提高有效功率,减低无功损耗,故在电路中加入电力电容器,进行无功补偿。但是,每当一组电力电容器投入网络的一瞬间,给该电路一次电流浪涌。俗称″涌流″。,涌流的产生,来自电力电容器的电容与网络的线路阻抗,在线路中振荡而形成的,其峰值可达到该支路接触器额定电流的100倍上下。补偿装置常年连续工作,而动作又频繁,所在故障率又相当高,因此不得不采取措施。
在线路中串接电抗器,体积大,费用高,所以现在用户急需一种既安全又运行可靠符合国际标准的一种电容接触器。同时也希望辅助接点多一点,可以减少线路中的中间电器。