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电磁参数计算方法
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电磁铁参数计算方式
(2012-02-17 11:00:53)
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为确保您所使用的HYPERLINK /螺线管式电磁铁(包括我们通常所说的各式HYPERLINK /旋转电磁铁、HYPERLINK /推拉式电磁铁、HYPERLINK /直动式电磁铁、HYPERLINK /圆管式电磁铁等能可靠的工作和达到应有的寿命,我们在选用各种螺线管式电磁铁时,应注意以下几个方面: 1、螺线管式电磁铁都是以直流电工作的,因此当工作电源为交流电时,请使用全波整流方式将交流电转换为直流电; 2、通电率(或通电持续率),是用线圈通电时间和断开时间的比率来表示: 除通电率之外,有时还注出了每一次的最长通电时间的规定,这都是为防止线圈温度过度上升,从而导致螺线管电磁铁动作失误或寿命的减短,因此务必请在低于规定的数值下使用。 3、线圈中通过的电流值和线圈的圈数的乘积算做安培匝数。各种螺线管式电磁铁的线圈数据中对应每个通电率周期都提供有参数值,螺线管式电磁铁的机械输出力的大小与其安培匝数成正比。 4、随着线圈温度的变化会引起螺线管HYPERLINK /电磁铁总体性能的变化。当线圈接通电源施加上电压后,线圈的温度会逐渐上升,线圈的电阻也就随之增加,通过线圈的电流会降低,从而,造成安培匝数的减少,螺线管电磁铁的机械输出功率也就变小。一般产品样本或目录上所列的线圈数据和特性数据,均以环境温度20℃时为依据,线圈温度和线圈电阻,安培匝数之间的关系如表1所示。
线圈温度(℃)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
电阻系数
0.764
0.843
0.921
1
1.079
1.157
1.236
1.314
1.393
安培匝数比
1.309
1.186
1.086
1
0.927
0.864
0.809
0.761
0.718
线圈温升是按电器温升检测试验标准检测并以下式计算确定 式中:t:线圈温升(℃) t1:初始环境温度(℃) R1:线圈初始电阻(Ω)t2:最终环境温度(℃) R2:线圈最终电阻(Ω) 5、螺线管式电磁铁是一种带有高电感的电感负载,因此当通电电压断开时,控制用接点会产生电弧而被损坏,故应采取适当的接点保护措施。一般有二种方法可供选择,即二极管插入法或电容器插入法。当选用电容器插入法时,匹配的电阻值和电容器值应在具体使用电路上确认后决定其常数。 二极管插入法 电容器插入法 6、为了有效的控制线圈的温度上升,使用螺线管式电磁铁能在较大的安培匝数时也能正常使用,经常采用在螺线管电磁铁安装面上紧贴安装散热片的方法,帮助散热,散热片的大小可参照线圈数据表中推荐的尺寸,如果使用的散热片比推荐规定的尺寸小,就应当在低于线圈数据表中所示的工作电压的电压下使用。 7、通电率与安培匝数之间的关系如表2。 通电率
100%
50%
25%
10%
安培匝数
1
2-2
2
10-2
电压
1
2-2
2
10-2
功率
1
2
4
10
8、在高温高湿的环境中,当螺线管式电磁铁外壳接地使用时,有可能会因不同的接线方法在线圈与外壳之间形成电压差,从而引起电蚀而使线圈出现断线。因此应避免把电源的负极接地,和在负极侧接开关使用。 9、常用单位的换算: 1N(牛顿)=0.102(kgf.公斤力)=102(gf.克力) 1kgf(公斤力)=9.807N(牛顿) 1Nm=10.197(kgf cm) 1Mpa=10.197(kgf cm2) 1kgf cm2=0.098 (Mpa) 10、欧姆定律和电功率(参考) 图中: I—电流(A) R—电阻(Ω) E—电压(V) P—电功率(W) 以上提示请用户在选购螺线管式电磁铁时能充分予以注意,以免正式使用时出现意外事故。
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