为确保你所使用的
电磁螺线管(包括我们通常所说的各式旋转
电磁铁、推挽式
电磁铁、直动式
电磁铁、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、
电磁螺线管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
电磁螺线管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
电磁螺线管的线圈数据中对应每个通电率周期都提供有参数值,
电磁螺线管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
电磁螺线管总体性能的变化。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,
电磁螺线管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(℃)
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-40
|
-20
|
0
|
20
|
40
|
60
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80
|
100
|
120
|
电阻系数
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0.764
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0.843
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0.921
|
1
|
1.079
|
1.157
|
1.236
|
1.314
|
1.393
|
安培匝数比
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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(℃) t
1:初始环境温度(℃) R
1:线圈初始电阻(Ω)t
2:最终环境温度(℃) R
2:线圈最终电阻(Ω)
5、
电磁螺线管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
电磁螺线管能在较大的安培匝数时也能正常使用,经常采用在
电磁螺线管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。
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100%
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50%
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25%
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10%
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2-2
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10-2
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2-2
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10-2
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10
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8、在高温高湿的环境中,当电磁螺线管外壳接地使用时,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电磁螺线管时能充分予以注意,以免正式使用时出现意外事故。