19.电磁式继电器

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电磁式继电器

电磁式继电器
继电器一般都由感受元件、比较元件和执行元件三个部分 所构成。感受元件用来反映控制量(如电流)的变化,并 以某种形式传送给比较元件;比较元件将接受的量与预先 给定的量(即整定值)相比较,并将比较的结果作用于执 行元件(如继电器的接点)接受这个作用后动作,使被控 量发生变化,从而完成继电器所担负的任务。由于此种电 器具有接受某一物理量的控制、并且在动作之后又继而控 制另一电路的性能,所以称为继电器。
2020/3/2
三.继电器的型号
我国生产的继电器型号,由动作原理代号、主要功能代号、 设计序号及主要规格代号所组成,其表现形式如下:
2020/3/2
主要规格代号 设计序号 主要功能代号 动作原理代号
继电器的动作原理代号及主要功能代号,按标准(JB264979)的规定,均以汉语拼音字母表示,常见的代号如表所 示。设计序号及主要规格代号则用阿拉伯数字表示。继电 器的主要规格代号,常用来表示接点的形式及数量。例如 DL-11即表示电磁型电流继电器。其中第一个数字“1”表 示设计序号(10系列),第二个数字“1”表示节点的规 格(具有一对常开接点)。继电器的接点通常分为常开和 常闭两大类型。所谓常开接点,是指继电器不通电或通电 不足时,处于断开状态的那些接点。而常闭接点则指在上 述相同条件下,处于闭合状态的接点。因此,给继电器加 以所需的电压和电流时,其常开接点将闭合,常闭接点则 断开。
2020/3/2
当继电器线圈不通电时,可动衔铁在弹簧的作用下处于释放位置,继 电器的接点断开;当线圈流过电流Ij时,在电磁铁中产生磁通φ,该磁 通经可动衔铁(或舌片)及空气隙构成闭合回路,使衔铁磁化,因而 产生电磁力Fdc及相应的电磁力矩Mdc。当通过的电流足够大时,电磁 力或力矩便可克服弹簧的反作用,使可动部分吸向电磁铁,从而使继 电器的接点闭合。由此可见,这类继电器的工作原理和电磁式仪表基 本相同,所产生的电磁力或力矩和磁通的平方成正比,即Fdc=Kφ²=K (wjIj/Rc)=k1Ij²

电气控制与PLC复习题新(教师)

电气控制与PLC复习题新(教师)

15、热继电器的整定电流值是指热继电器在正常持续工作中而不动作时的最大电流值。

A、先分析交流通路B、先分析直流通路C、先分析主电路、后分析控制电路D、先分析控制电路、后分析主电路6、自动空气开关的电气符号是:(B )A、SBB、QFC、FRD、FU7、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:(A )A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用C、不同型号的PLC的情况可能不一样D、以上说法都不正确8、O指令的作用是:(D )A、用于单个常开触点与前面的触点串联连接B、用于单个常闭触点与上面的触点并联连接C、用于单个常闭触点与前面的触点串联连接D、用于单个常开触点与上面的触点并联连接9、由于电弧的存在,将导致(B )。

A、电路的分断时间缩短B、电路的分断时间加长C、电路的分断时间不变D、分断能力不变10、在控制线路中,如果两个动合触点串联,则它们是(B )关系。

A、或逻辑B、与逻辑C、非逻辑D、与非逻辑11、下列电器中不能实现短路保护的是(C )。

A、熔断器B、过电流继电器C、热继电器D、低压断路器12、PLC一般采用(A )与现场输入信号相连。

A、光电耦合电路B、可控硅电路C、晶体管电路D、继电器。

13、电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是(D )。

A、电压继电器的线圈与被测电路串联B、电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小C、电压继电器的线圈工作时无电流D、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大14、在控制线路中,如果两个动合触点并联,则它们是(B )关系。

A、与逻辑B、或逻辑C、非逻辑D、与非逻辑15、低压断路器(A )。

A、有短路保护,有过载保护;B、有短路保护,无过载保护;C、无短路保护,有过载保护;D、无短路保护,无过载保护。

16、熔断器的额定电流与熔体的额定电流(B )A、是一回事B、不是一回事C、不确定17、甲乙两个接触器,欲实现互锁控制,则应(C )A、在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动断触点B、在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动断触点C、在两接触器的线圈电路中互串对方的动断触点D、在两接触器的线圈电路中互串对方的动合触点18、断电延时型时间继电器它的延时动合触点为(C )A、延时闭合的动合触点B、瞬动动合触点C、瞬时闭合延时断开的动合触点D、瞬时断开延时闭合的动合触点19、电压继电器与电流继电器的线圈相比,具有的特点是(B)A、电压继电器的线圈与被測电路串联B、电压继电器的线圈匝数多,导线细,电阻大C、电压继电器的线圈匝数少,导线粗,电阻小D、电压继电器的线圈匝数少,导线粗,电阻大20、同一电器的各个部件在图中可以不画在一起的图是(A )A、电气原理图B、电器布置图C、电气安装接线图D、电气系统图21、下列电器中不能实现短路保护的是(B)A、熔断器B、热继电器C、过电流继电器D、空气开关22、按钮、行程开关、万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类(C)A 、低压保护电器 B、低压控制电器C、低压主令电器D、低压执行电器23、以下电器属于主令电器的是(C)A、接触器B、继电器C、行程开关D、自动开关24、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是( A )A 、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作B 、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作C 、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作D 、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作25、把运行中的异步电动机三相定子绕组出线端的任意两相电源接线对调,电动机的运行状态变为( C )A、反接制动B、反转运行C、先是反接制动随后是反转运行26、异步电动机反接制动时,采用对称式电阻接法,在限制制动转矩的同时也限制了( A )。

电磁式继电器的工作原理

电磁式继电器的工作原理

电磁式继电器的工作原理
电磁式继电器(Electromagnetic Relay),是一种电磁开关。


由线圈、铁芯、触点、弹簧等部分组成,具有接通电路和隔断电路的
功能。

电磁式继电器是将控制电路和被控制电路实现分离的一种电器,主要用于控制大功率回路的通断和电路的保护。

电磁式继电器的工作原理比较简单。

当控制电路的电源通电时,
线圈中出现电流,产生电磁力作用于铁芯上,使得铁芯磁化,吸引动
触点,动触点与静触点接触,此时电路通。

当控制电路的电源断电时,线圈中的电流消失,铁芯不再磁化,动触点受到弹簧回弹力的作用,
与静触点分离,此时电路断。

电磁式继电器的工作过程可分为激励过程和保持过程。

激励过程
是指继电器刚通电时,线圈中的电流瞬间增加,电磁力瞬间增大,此
时动触点与静触点接触,电路通断状态改变。

在继电器保持过程中,
线圈中的电流值保持不变,继电器始终保持通断状态。

电磁式继电器有以下几个优点:
1.通断能力强。

因为电磁式继电器内部有大量的线圈和铁芯,因此可以承受较大的电力负载,通断能力相对较强。

2.控制精度高。

电磁式继电器具有高灵敏性,能够对微小的控制信号进行响应,具有较高的控制精度。

3.使用寿命长。

电磁式继电器内部无易燃材料,在正常使用情况下,寿命长,使用可靠,维护保养简单。

电磁式继电器的应用范围非常广泛。

它可以应用于自动控制、电力电气、化工、机械制造、电子通讯等众多领域。

电磁式继电器的可靠性、适用性与使用简便性,使得它成为绝大多数电气和电子设备的重要组成部分。

电磁继电器工作原理

电磁继电器工作原理

·电磁继电器工作原理1、通用电磁继电器工作原理以图1所示结构为例进行说明,当线圈引出脚两端加上电压或电流,线圈的激磁电流产生磁通,磁通通过铁心、轭铁、衔铁和工作气隙组成的磁路,并在工作气隙产生电磁吸力。

当激磁电流上升达到某一值时,电磁吸力矩将克服动簧的反力矩使衔铁转动,带动推动片推动动簧,实现触点闭合;当激磁电流减小到一定值时,动簧反力矩大于电磁吸力矩衔铁回到初始状态,触点断开。

2、磁保持继电器工作原理如图2所示,继电器触点状态保持力是由衔铁部分中的两件磁钢产生的,磁钢产生的磁通通过右衔铁—轭铁磁极—铁心—轭铁磁极—左衔铁—磁钢形成闭合回路,在衔铁和轭铁极间产生吸力,如图所示,左衔铁的延伸臂通过推动片对动簧片施加推力,使动、静触点间产生足够的压力,使其能可靠载流。

当需要使继电器触点断开时,只需对线圈施加一个足够宽度脉冲电压,该脉冲电压产生的磁通与磁钢产生的磁通方向相反,在磁极上就会产生与磁钢相同的极性,根据磁场同性相斥原理,在衔铁和轭铁磁极间会产生推力,当磁路产生的合成力矩大小簧片的反力矩,动簧朝后运动,衔铁部分绕转轴转动,继电器会呈现图3的断开状态。

如果要返回闭合状态,必须在线圈上施加一相反的脉冲,否则,继电器触点状态会永远保持下去。

·电磁继电器技术参数含义1、环境温度范围工作环境温度范围是指继电器经历的最低环境温度至最高环境温度的作用后,继电器不发生功能失效。

按照IEC标准指气候系列试验的最低、最高温度。

2、标准试验条件塑封继电器的标准试验为温度:15-35℃相对湿度:25%-75%大气压力:86-106Kpa继电器标称电寿命等技术指标是在标准试验条件下的测试数据。

当继电器处于超出标准试验测试时,继电器的技术指标将可能会发生变化,甚至于可靠性会发生降低。

因此,继电器的使用环境条件对继电器的性能有着重大的影响。

3、振动稳定性(正弦振动)振动稳定性是指经一种重复周期的正弦运动后,产品能维持正常工作的能力,振动加速度值是位移与频率的函数。

电磁式继电器

电磁式继电器

电磁式继电器电磁式继电器按吸引线圈的电流种类可分为:交流电磁继电器和直流电磁继电器。

按继电器反映的参数可分为:中间继电器、电流继电器、电压继电器。

1.电磁式继电器的结构与工作原理电磁式继电器的结构及工作原理与接触器相似,电磁继电器是由缠绕于铁心的线圈的“电磁铁部分”,安装于铁片上的可动触点与固定触点组合而成的“触点部分”,共同结合构成的。

当电流流过线圈,铁心变成电磁铁。

可动铁片被吸引,受到向下的力的作用。

可动触点也向下方移动,与固定触点接触构成闭合电路。

当线圈中无电流流动,铁心不再变成电磁铁。

可动铁片不再受到吸引,由于返回弹簧的作用,受到向上方的力的作用。

可动触点也向上方移动,于是与固定触点脱离接触而使电路断开。

(a)电磁式继电器外观图(b)电磁式继电器原理构造图(c)电磁式继电器动作原理示意图1 (d)动作原理示意图2电磁式继电器的原理结构(a)外观图(b)原理构造图(c)动作原理示意图1(d)动作原理示意图22.中间继电器(文字符号KA)中间继电器的应用实例动画演示中间继电器是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器,它的输入信号为线圈的通电或断电,它的输出信号是触头的动作,不同动作状态的触头分别将信号传给几个元件或回路。

中间继电器与接触器所不同的是中间继电器的触头对数较多,并且没有主、辅之分,各对触头允许通过的电流大小是相同的,其额定电流约为5A。

中间继电器的四种功能(a)外观图(b)外观图(c)符号中间继电器的外观图和符号3.电磁式电压继电器电压继电器用于电力拖动系统的电压保护和控制。

使用时电压继电器线圈并联接入主电路,感测主电路的电路电压;触头接于控制电路,为执行元件。

电压继电器的线圈匝数多、导线细、阻抗大。

电压继电器又分过电压继电器、欠电压继电器和零电压继电器。

(1)过电压继电器过电压继电器线圈在额定电压值时,衔铁不产生吸合动作,只有当电压高于额定电压10 5%~115%以上时才产生吸合动作。

什么是电磁式电流继电器的动作电流返回电流及返回系数

什么是电磁式电流继电器的动作电流返回电流及返回系数

什么是电磁式电流继电器的动作电流返回电流及返回系数
电磁式电流继电器是一种用于检测电流的电气元件,它可以检测电流的大小,并将检测到的电流信号转换为电气信号,从而实现控制和保护的功能。

电磁式电流继电器的动作电流返回电流是指当电流继电器检测到的电流达到设定值时,电流继电器会返回一定的电流,以激活电磁线圈,从而实现控制和保护的功能。

电磁式电流继电器的返回系数是指电流继电器返回的电流与检测到的电流之间的比值,它是电流继电器的一个重要参数,可以用来衡量电流继电器的性能。

一般来说,电磁式电流继电器的返回系数越大,其性能越好,可以更好地检测到电流的变化,从而实现更好的控制和保护功能。

电磁式电流继电器的动作电流返回电流和返回系数是电磁式电流继电器的重要参数,它们可以用来衡量电流继电器的性能,从而实现更好的控制和保护功能。

因此,在使用电磁式电流继电器时,应该根据实际情况选择合适的动作电流返回电流和返回系数,以保证电磁式电流继电器的正常使用。

电磁式继电器的工作原理

电磁式继电器的工作原理

电磁式继电器的工作原理
电磁线圈是继电器的主要组成部分。

它由绝缘的线圈包围着铁芯。


通过线圈的电流变化时,会产生一个交变的磁场,这个磁场会以铁芯为中心,沿着线圈的方向产生磁力线。

这些磁力线可以被别的金属材料吸引,
并拉动触点,在触点闭合或断开时,可以控制电路。

继电器的触点有两种类型:常开触点和常闭触点。

常开触点在继电器
未工作时是闭合状态,当电流通过电磁线圈时,磁力将吸引触点,使它打开。

常闭触点在继电器未工作时是断开状态,当电流通过电磁线圈时,磁
力将释放触点,使它闭合。

当继电器上的电压或电流达到一定的阈值时,触点会发生转变。

通常,继电器分为两个状态:工作状态和释放状态。

在工作状态下,继电器的触
点打开或闭合,电路通断由用户设定。

在释放状态下,继电器的触点返回
其默认位置,电路恢复到初始状态。

1.当继电器接收到控制信号后,线圈开始通电。

通电后的线圈会产生
磁场。

2.这个磁场吸引或释放触点,使其打开或关闭。

触点的状态取决于继
电器的类型和工作方式。

3.当触点打开时,电流无法通过触点传递,电路中的设备不会工作。

当触点关闭时,电流可以通过触点传递,电路中的设备可以工作。

4.当控制信号消失时,线圈不再通电,磁场消失。

触点的状态会根据
机械弹簧的作用力返回到初始位置。

电磁继电器基本知识介绍20040409.

电磁继电器基本知识介绍20040409.

HFD2产品自动生产线
102F产品自动生产线
参数检验:机械参数,电气参数 封装:吹灰罩壳,封胶固化、封孔,检漏,印标志 终检:检测接触电阻,吸合、释放电压,线圈电阻,介质
耐压,绝缘电阻,外观尺寸。
包装:内外包装
JRC-27F爆炸图
JRC-27F过程简图
装配生产线
------手工装配线 ------半自动装配线 ------全自动装配线 50~100人 30~50人 25人以下
机械参数
触点间隙 当触点电路断开时,动触点与静触 点之间的间隙 触点压力 处于闭合位置的两个触点之间的相 互作用力 衔铁超行程 继电器吸合时,衔铁向铁心极面运 动过程中,当动合触点接触瞬间,衔铁 与铁心极面的间隙
二次吸合(两响) 当线圈电压逐渐增加的过程中,有一时刻 继电器停留在常闭触点已断开,而常开还未 闭合,或者常开虽然闭合而衔铁与铁心极面 还未贴合的状态上,随着线圈电压进行一步 上升,衔铁才与铁心极面贴合,形成“两 响”。 接触时差(不同时) 对于具有多组转换的继电器,最慢触点 的动作时间与最快触点的动作时间的差值。
动合触点(常开触点) 继电器处于动作状态时闭合,处于释 放状态时断开的一种触点 动断触点(常闭触点) 继电器处于动作状态时断开,处于释 放状态时闭合的一种触点 动触点 固定在动簧片上的触点,随衔铁运动 而移动 静触点 固定在静簧片上的触点
HFKW继电器三维模形
动断触点
动合触点
字 母 代 号 名 称 符 号
绝缘电阻 继电器的绝缘电阻是指各不相连导 电部分间的绝缘部分在外加一定直流电 压时所呈现的电阻值。(一般情况下, 常开触点间、触点组间、触点线圈间绝 缘电阻值为同一值)
动作(吸合)时间 处于释放状态(初始状态)的继电器, 在规定的条件下,从施加输入激励量规 定值的瞬间起到继电器切换的瞬间止的 时间间隔(不含吸合回跳时间)

电磁式继电器原理

电磁式继电器原理

电磁式继电器原理
电磁式继电器是一种利用电磁原理工作的电器,它可以将小电流控制大电流的开关。

其工作原理主要分为两个方面:电磁吸合和机械切换。

当继电器的电磁线圈通电时,电流会在线圈中产生磁场。

这个磁场会使得线圈附近的铁芯具有磁性,从而形成一个强磁场。

当线圈中通电的电流足够大时,磁场就足够强大,可以克服弹簧的弹力,使得触点吸合。

一旦触点吸合,就形成了一个电路通路,电流可以从继电器的输入端流过触点,并从输出端输出。

这个过程中,线圈中的电流可以被切断,因为触点已经吸合起到通路的作用。

当线圈中的电流被切断时,磁场的强度会急剧减小,失去足够的吸力,此时弹簧的弹力会使触点恢复原来的状态,断开电路通路。

断开电路通路后,电流将无法从输入端流过触点,也就无法从输出端输出。

通过这种电磁吸合和机械切换的工作原理,电磁式继电器可以实现对电路的开闭控制。

不同类型的继电器可以根据具体的应用需求,选择合适的线圈和触点组合,以达到满足电流和电压要求的目的。

电气控制与可编程控制技术参考题及答案

电气控制与可编程控制技术参考题及答案
答案:A
9.下面()不是接触器的组成部分。
A、电磁机构 B、触点系统 C、灭弧装置 D、脱扣机构
答案:D
10.三相异步电机采用能耗制动时,当切断电源时,将()。
A、转子回路串入电阻 B、定子任意两相绕组进行反接 C、转子绕组进行反接 D、定子绕组送入直流电
答案:D
11.直流电磁结构为防止线圈过电压损坏,在电磁线圈两端()
4.交流和直流励磁的接触器铁心端面上都安装有一个铜制的短路环。
A、正确 B、错误 答案:错误
5.热继电器用来做长期过负载保护。
A、正确 B、错误 答案:正确
6.PLC对输入状态变化的响应一般没有滞后。
A、正确 B、错误 答案:错误
7.PLC处于自由端口通讯模式时可以与可编程设备通讯。
A、正确 B、错误 答案:错误
A、都不吸合 B、有一只吸合 C、都吸合 D、不能确定
答案:A
28.通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是()。
A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作
答案:B
4.欲使接触器KM1断电返回后接触器KM2才能断电返回,需要()。
A、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常开触点 B、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常闭触点 C、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常开触点 D、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常闭触点
答案:C
5.三相笼形电动机采用星-三角降压起动,使用于正常工作时()接法的电动机。
答案:B
14.速度变化是()。
A、人为地改变电机的转速 B、自动地改变电机的转速 C、负载变动引起的

电磁式电流继电器图形符号

电磁式电流继电器图形符号

电磁式电流继电器图形符号
继电器电磁式电流的图形符号是由电流索引、电磁式联动、电源
接线和接触器接线四部分组成的。

电流索引,也称管座,是继电器电磁式电流设计的部件,用于支
撑继电器管体,并标记出输入、输出电路的相应线路,也就是引线的
来源和接口,并明确继电器的线路的输入和输出口。

电磁式联动,它是一个各向同性的磁场,当给电磁式联动供电到
达一定的幅值时,磁场会改变,从而使得继电器的接通脱离状态改变。

电源接线,即输入端电路所落实的接线,它由一根接地极线和一
根相应输入端的正极线,称为一套接线,而两根相互交织在一起的接
线则称为双绕组接线。

接触器接线,即是输出端电路所落实的接线,它有一根接地极线
和多根相应输入端的正极线,而且它们之间是相互联结的,这个部件
让继电器在输入信号的改变下可以切换输出电路的状态。

另外,继电器电磁式电流的图形符号还包括线圈保护罩、线圈绕
制程序和极位间隔装置等部件。

线圈保护罩是用来将磁线圈的辐射辐
射回到线圈内部的部件,这样可以保护电源和磁线圈免受外部恶劣环
境的影响。

继电器电磁式电流的图形符号表达了它在电路中承载电流和控制
电路状态的功能,并能有效地将电路的起始点和终结点表示出来。

继电保护复习题09141

继电保护复习题09141

第一章基础知识习题一,判断题1,电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。

2,电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。

3,电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作。

4,电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。

5,电流互感器在运行中二次绕组不允许开路。

6,电压互感器在运行中二次绕组不允许开路。

7,电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除。

8,为了消除测量变换器磁化曲线起始部分导磁系数低的影响,可在铁芯气隙中插入坡莫合金片。

9,测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量。

10,利用对称分量滤过器,可以判断电力系统是否出现不对称故障。

11,电力系统发生不对称相间短路时,可将其短路电流分解为正序分量、负序分量和零序分量。

12,当正序电压输入负序电压滤过器时,其输出电压等于零。

13,能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。

14,极化继电器不具有极性。

15,电磁式继电器动作时,弹簧力矩大于电磁力距与磨擦力矩之差。

16,电磁式继电器释放时,弹簧力矩大于电磁力距与磨擦力矩之和。

17,电磁式电压继电器两线圈串联时的动作电压是两线圈并联时动作电压的2倍。

18,电磁式电流继电器两线圈串联时的动作电流是两线圈并联时动作电流的2倍。

19,电磁式低电压继电器的返回系数一般要求Kre≤1.2 二,选择题1,我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是-------------。

(A)机电型晶体管型整流型集成电路型微机型(B)机电型整流型集成电路型晶体管型微机型(C)机电型整流型晶体管型集成电路型微机型2,电力系统最危险的故障是------------。

(A)单机接地(B)两相短路(C)三相短路3,电力系统短路时最严重的后果是-------------。

(A)电弧使故障设备损坏(B)使用户的正常工作遭到破坏(C)破坏电力系统的稳定性4,继电保护的灵敏系数Ksen要求-------------。

电磁式继电器的工作原理

电磁式继电器的工作原理

电磁式继电器的工作原理继电器是一种常用的电气控制装置,用于控制电路的开关和电气信号的转换。

其中,电磁式继电器是其中的一种,它通过电磁吸引力来控制开关状态。

本文将介绍电磁式继电器的工作原理及其基本构造。

一、电磁式继电器的基本构造电磁式继电器主要由电磁铁、触点和弹簧组成。

电磁铁由线圈和铁芯组成,线圈连接电源时产生一定的磁场,使得铁芯被吸引。

触点通常有固定触点和动触点,可以分别连接或断开电路。

弹簧用于控制动触点的位置。

二、工作原理1. 吸合状态当继电器的线圈接通电源时,电流通过线圈产生磁场,磁场作用于铁芯,使得铁芯被吸引。

同时,动触点与固定触点之间的接触力减小,弹簧的压力使得动触点与固定触点闭合。

在这个状态下,继电器将执行闭合状态的控制功能。

2. 断开状态当继电器的线圈断电时,磁场消失,铁芯不再受到吸引力的作用,弹簧的压力将动触点与固定触点分离。

因此,继电器将进入断开状态,控制的电路将被打开。

三、工作过程示意图为了更好地理解电磁式继电器的工作原理,以下是一张示意图:(此处省略图片描述)1. 线圈接通电源,产生磁场;2. 铁芯受到吸引力,动触点与固定触点闭合;3. 线圈断电,磁场消失;4. 铁芯失去吸引力,弹簧将动触点与固定触点分离。

四、应用领域电磁式继电器在各个领域都有广泛的应用,特别是在工业控制、电动机控制和电子设备中被大量使用。

它可以实现电路的分断、连接、延迟和过载保护等功能。

五、优缺点分析电磁式继电器的优点包括:1. 输入功率和控制功率相互隔离,保证了控制系统的稳定性;2. 开关容量大,适用于高功率负载;3. 控制信号的电流较小,能够适应各种类型的控制设备。

然而,电磁式继电器也有一些缺点:1. 机械振动和碰撞会导致寿命缩短;2. 大功率负载时,容易产生电弧和火花,引起火灾危险;3. 发热问题,长时间工作时,温度升高,需要冷却。

六、结论综上所述,电磁式继电器是一种基于电磁吸引力的控制装置,通过电流产生的磁场来控制接点的开合状态。

继电器基础与电磁继电器

继电器基础与电磁继电器
一、直流继电器
1.JZ15-44Z型中间继电器 (1)型号 SS型电力机车上装有JZ15-44Z型中间继电器。 其中;J一继电器;Z一中间;15一设计序号;44—4常开、4常 闭接点数;Z一直流控制。
继电器
(2)作用 该型继电器用在直流控制电路中,用来控制各种控制电器的
电磁线圈,以使信号放大或用一个信号控制几个电器。 (3)组成 主要由传动装置和触头(接点)装置组成。
继电器
第三章 继电器
传动装置:由拍合式电磁铁构成,带有吸引线圈。
触头装置:有两对主触头和一对联锁触头,均为桥式双断点,主 触头由衔铁控制,联锁触头由指示杆带动。
指示装置:带有恢复线圈,螺管式电磁铁和指示杆。 机械联锁:由钩子和扭簧组成。 (4)工作原理
正常工作时,红色指示杆埋在罩内,接地继电器的控制线圈无 电流,衔铁处于释放位置,指示杆被钩子勾住,接地继电器的 联锁触头处于常开位置。当机车主电路发生接地故障时,控制 电磁铁吸合动作带动触头切换有关电路,使主断路器跳闸切断 机车总电源,保护了主电路。与此同时,衔铁与钩子的尾部相 接触,迫使钩子克服扭簧的作用力,而使其顺时针旋转,使得 钩子不再钩住指示杆并在弹簧的作用下跳出罩外,显示机械动 作信号,同时联锁触头相应闭合,司机台上显示故障信号。
继电器
比较机构的作用是将输入量(或转换量)与其预设的
整定值进行比较,根据比较结果决定执行机构是否动作。 如:电磁继电器的反力弹簧等。当电磁力大于反力时,衔 铁吸合,接点动作;当电磁力小于反力时,衔铁不吸合, 接点不动作,没有输出。一般可以在比较环节上调整(整 定)继电器的动作值。
执行机构的作用是根据比较结果决定是否动作,执行
电力机车电器
继电器
relay
继电器

电磁继电器生产考核试卷

电磁继电器生产考核试卷
4.在所有情况下,电磁继电器都应该避免靠近发热元件安装。( )
5.电磁继电器可以用来实现电路的电气隔离。(√)
6.电磁继电器在吸合和释放过程中,触点压力越大越好。(×)
7.电磁继电器的响应速度与线圈的电流大小成正比。( )
8.电磁继电器在通信领域中的应用主要是信号放大。(×)
9.电磁继电器衔铁与铁芯之间的气隙对继电器的吸合电流无影响。(×)
4.请结合实际案例,说明电磁继电器在生产过程中可能出现的故障及其原因,并提出相应的解决措施。
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. B
3. A
4. B
5. B
6. D
7. C
8. B
9. B
10. A
11. A
12. C
13. B
14. A
15. A
16. A
17. C
18. A
19. D
20. D
二、多选题
9.电磁继电器触点的电镀层材料通常采用什么?()
A.金
B.银
C.铜
D.镍
10.以下哪种情况可能导致电磁继电器触点熔焊?()
A.长时间过载
B.短时间过载
C.正常负载
D.触点压力过小
11.电磁继电器在选型时,需要考虑的主要技术参数是什么?()
A.电压和电流
B.功率和频率
C.温度和湿度
D.尺寸和重量
12.电磁继电器在电路中通常用作什么?()
D.定期进行维护和清洁
11.电磁继电器衔铁与铁芯之间的气隙对以下哪些性能有影响?()
A.吸合电流
B.释放电流
C.线圈的磁导率
D.继电器的响应时间
12.以下哪些情况可能导致电磁继电器失效?()
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3 电磁式继电器的分类
中间继电器 中间继电器在结构上是电压继电器,但触点数多,触点容量 比电压继电器大。 中间继电器与交流接触器的主要区别是触点数目多,且触点容 量小,只允许通过小电流。 中间继电器通常用来传递信号和同时控制多个电路,也可用来 直接控制小容量电动机或其他电气执行元件。 在选用中间继电器时,主要考虑电压等级和触点数目。
1-线圈 2-铁心 3-磁轭 4-弹簧 5-调节螺母 6-调节螺钉 7-衔铁 8-非磁性垫片 9-常闭触点 10-常开触点
图1-15 电磁式继电器结构示意图
3 电磁式继电器的分类
按吸引线圈电流的类型,可分为直流电磁式继电器 和交流电磁式继电器。
按其在电路中的连接方式,可分为电流继电器 (过电流继电器、欠电流继电器)、电压继电器(过电 压继电器、欠(零)电压继电器)和中间继电器等。
3 电磁式继电器的分类
电压继电器 电压继电器线圈并联在被测电路中,线圈阻抗大。
过电压继电器:线圈电压高于整定值时动作的继电器 当电路正常工作时,衔铁是释放的;当电路发生过电压故障 时,衔铁立即吸合,实现保护。
欠(零)电压继电器:线圈电压低于整定值时动作的继电器 当电路正常工作时,衔铁是吸合的;当电路发生电压过低现象 时,衔铁立即释放,实现保护。
知识点:电磁式继电器
主讲教师:冯泽虎
电磁式继电器
在低压控制系统中采用的继电器大部分是电磁式继电器, 电磁式继电器的结构及工作原理与接触器基本相同。图1-14为 几种常用电磁式继电器的外形图。
(a) 电流继电器
(b) 电压继电器 图1-14 电磁式继电器外形
(c) 中间继电器
目 录:
1 电磁式继电器的结构 2 电磁式继电器的工作原理 3 电磁式继电器的分类
3 电磁式继电器的分类
电流继电器 电流继电器的线圈串联在被测电路中,线圈阻抗小。
过电流继电器:线圈电流高于整定值时动作的继电器 当正常工作时,衔铁是释放的;当电路发生过载或短路故障 时,衔铁立即吸合,实现保护。
欠电流继电器:线圈电流低于整定值时动作的继电器 当正常工作时,衔铁是吸合的;当电路发生电流过低现象时, 衔铁立即释放,实现保护。
3
1 电磁式继电器的结构
电磁式继电器的典型结构如图 4-弹簧 5-调节螺母 6-调节螺钉 7-衔铁 8-非磁性垫片 9-常闭触点 10-常开触点 图1-15 电磁式继电器结构示意图
2 电磁式继电器的工作原理
线圈1得电后,线圈1和铁心2形成电磁 铁,吸合衔铁7,弹簧4被压缩,使常闭触点 9断开,接着使常开触点10闭合;线圈1失电 后,电磁铁磁性消失,弹簧弹力回复,衔铁 释放,使常开触点断开,使常闭触点闭合。
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