
让我们看看下面的图片:

上图是直动式交流接触器的结构. 在图中,我们看到了铁芯和电枢,以及反作用弹簧和线圈.
当线圈通电时,线圈产生交变磁通并产生电磁吸引力,这使得电枢在反作用弹簧的作用下被吸引到铁芯上交流接触器短路环,并实现交流接触器的吸引功能.
我们知道,铁芯和电枢之间的电磁吸引力遵循麦克斯韦的电磁吸引力公式,并且为:
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,公式1
对于交流接触器,铁芯中的磁通量当然是交流电. 那就是:
. 我们将其放入等式1并得到:
,公式2
根据三角函数,我们知道余弦函数的值在-1和1之间. 何时

何时
,电磁吸引力F = 0,电枢将被反作用力弹簧推回. 然后
在
,电磁吸力F不等于零,电枢返回到吸合位置交流接触器短路环,从而在铁芯和电枢之间发生振动.
我们由此得出结论:

1)交流电磁系统的吸力在波动. 吸力的方向不变,但吸力的大小随时间变化;
2)最大吸力是
,最小值为零. 最小值发生在磁通量为零时;
3)吸力频率是磁通量频率的两倍.


当交流电磁系统的电枢处于关闭位置时,它会受到一定的反作用力. 当吸力等于或小于反作用力时,电枢会离开静铁心,但吸力会迅速增大到大于反作用力,从而再次吸引电枢. 因此,电枢将振动并发出噪声,其频率是磁通量频率的两倍. 为了消除交流电磁系统在吸引位置的振动和噪声,在静铁心或电枢的极面附近安装了一个磁环.
铁芯和交流接触器电枢的振动和噪声会导致铁芯磨损,线圈发热. 这会降低交流接触器的绝缘性能,电气寿命和机械寿命. 因此,有必要消除由磁芯穿过零引起的振动.
现在,我们在铁芯上安装了如下短路环:

短路环实际上是单个线圈. 当交变的主磁通流过铁芯时,在短路环中将出现感应电流,并且感应电流将产生磁通量. 该磁通量与主磁通量之间存在相位差. ,因此,当主磁体通过零时,由于积分磁通量不为零,因此电磁吸引力仍然存在,从而消除了磁极面的过零振动.
这是短路环的目的和功能.
一个问题是: 如果短路环破裂,我们可以用环氧树脂粘住它,然后再次使用吗?答案是否定的. 由于短路环损坏,因此没有感应电流,因此也没有感应磁通,当然,磁极的零交叉振动也无法消除.
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事前已经经由外交途径警告过了