Relæbueproblemer og kobberringens modforanstaltninger
1. Lysbuen, der genereres, når kontakter åbner, accelererer metalfordampningen, hvilket øger kontaktmodstanden.
I AC-relæer opstår lysbuedannelse i det øjeblik, kontakter åbner. Den høje temperatur af lysbuen fordamper kontaktmetallet, hvilket resulterer i ru kontaktflader og øget kontaktmodstand, hvilket påvirker den Grooved Core for AC-relæets pålidelighed.
2. Kobberringen begrænser lysbuestrømmen til et kontrollerbart område ved at etablere et lav-impedanskredsløb.
Som et lav-impedanskredsløb giver kobberringen en strømbypass, når kontakter åbner, hvilket effektivt begrænser lysbuestrømmen og reducerer lysbueerosion på kontakterne.
3. Den lukkede kobber-sløjfestruktur genererer et omvendt magnetisk felt, der effektivt reducerer lysbuens varighed.
Kobberringen er lavet af kobber. Når strømmen løber gennem den lukkede-sløjfestruktur, genererer den et omvendt magnetfelt. Dette magnetfelt interagerer med buens magnetfelt, svækker buens intensitet og forkorter dens varighed.

Analyse af kobberringens tekniske egenskaber
1. Materialevalget skal opfylde kravene til ledningsevne, høj-temperaturmodstand og mekanisk styrke.
Typisk anvendes elektrolytisk kobber. Kobberringmaterialet skal have høj ledningsevne (for at reducere tab), høj temperaturmodstand (for at modstå lysbuetemperaturer) og tilstrækkelig mekanisk styrke (til at modstå elektromagnetiske kræfter). Elektrolytisk kobber er det foretrukne materiale.
2. Ringens tværsnitsdimensioner- er positivt korreleret med relæets belastningsstrøm.
Tværsnitsdimensionerne af kobberringen påvirker direkte dens nuværende-bæreevne. Større dimensioner giver mulighed for større strømflow, så designet bør vælges passende baseret på Pure Iron Core for AC-relæets belastningsstrøm.
3. Installationsstedet skal sikre optimal magnetisk fluxskæring og er generelt placeret i nærheden af kontaktens kørselsvej.
Kobberringens monteringsposition påvirker ydeevnen betydeligt. Det er typisk installeret nær de bevægelige og stationære kontakter for at sikre, at det effektivt skærer magnetisk flux og genererer et tilstrækkeligt omvendt magnetfelt.
Specifikke præstationsforbedringer
1. Kontaktlevetiden forlænges med 3-5 gange, hvilket reducerer vedligeholdelsesfrekvensen.
Ved effektivt at undertrykke buer reducerer kobberringen markant kontakterosion og slid. Eksperimentelle resultater viser, at relæer udstyret med kobberringe kan forlænge kontaktlevetiden med 3-5 gange.
2. Brydekapaciteten øges med ca. 30 %, hvilket udvider dens anvendelighed.
Den lysbueslukkende effekt af AC-relækernen og kobberringen gør det muligt for relæet at udløse pålideligt ved højere strømme, hvilket øger dets brydekapacitet med cirka 30 % og udvider dets anvendelsesområde.
3. Den elektromagnetiske kompatibilitet er forbedret, hvilket væsentligt reducerer systemets falske triprate.
Kobberringen reducerer den elektromagnetiske interferens, der genereres af lysbuer, forbedrer relæets elektromagnetiske kompatibilitet og reducerer systemets falske triprate betydeligt.
Differentieret design til anvendelsesscenarier
1. AC-relæer bruger ofte en opdelt dobbelt-ringstruktur til at løse aktuelle nul-problemer.
AC har nul-krydsningspunkter, hvilket får magnetfeltets tiltrækning til periodisk at nå nul, hvilket fører til armaturvibration. Den delte dobbelte-ring af kobberring sikrer kontinuerlig tiltrækning og eliminerer vibrationer.
2. DC-relæer kræver permanente magneter for at hjælpe med at slukke lysbuen.
Fordi DC-relæer ikke krydser nulstrøm, er lysbuer sværere at slukke. Derfor kræves permanente magneter for at forstærke magnetfeltet og hjælpe kobberringen med at slukke lysbuen.
Dette kan ikke opnås i AC-kontaktorer.
De strukturelle forskelle mellem AC- og DC-kontaktorer er betydelige, og AC-kontaktorer kan ikke anvende DC-kontaktorernes lysbueslukningsmetoder. Kobberringen er en unik designfunktion for AC-kontaktorer.

Kobberringens funktion og princip
DeAC relækerne og kobberring, også kendt som den magnetiske separatorring, i et AC-relæ, er en kobberring indlejret i jernkernens endeflade. Fordi den magnetiske AC-flux periodisk passerer gennem nul, når sugekraften også periodisk nul, hvilket forårsager armaturvibration. Kort-kredsløbsringen anvender princippet om elektromagnetisk induktion til at opdele den magnetiske flux i to dele, hvilket skaber en faseforskel. Dette sikrer, at sugekraften altid er større end reaktionskraften, hvilket forhindrer vibrationer.

