热继电器工作原理与结构组成
热继电器的结构
热继电器的结构
热继电器是一种由加热元件、电动机及其配套电路元件组成的电路,它可以用来将温度变化转化为电流变化。
由于其结构简单,可以非常简单地进行电路定制,而且可靠的检测和控制维护非常容易,使其在电子行业得到广泛应用。
热继电器的结构主要包括加热控制元件、控制电路、开关电路等部分。
其中,加热控制元件包括加热电阻和热敏电阻,加热电阻接收到电流后可以发出热量,而热敏电阻会捕捉温度变化,从而改变其电阻值从而控制电流。
控制电路主要由放大电路和放大器组成,用于放大电流,从而实现电流控制及快速响应。
而开关电路则可以实现电磁铁的上升及下降动作,从而控制加热元件的开关。
热继电器在应用中不仅能有效地检测温度变化,而且还可以迅速切换,可以根据不同的温度参数进行操作和控制,对运行的安全更加可靠。
因此,热继电器在自动控制系统中得到了非常广泛的应用,比如电力设备、机器人、汽车制造等行业,都能看到它的身影。
热继电器
三、热继电器
•
原理:电流热效应
i0
i 0
1)正常:i i —→ 位移小 —→ 触点不动作 e 2)过载:i ie —→ 位移增大 —→ 触点动作
• 注意: 1)继电器动作后一般不能自动复位,要等双金 属片冷却后,按下复位按钮10才能复位; 2)改变压动螺钉8的位置,还可以用来调节动作 电流。
• 热继电器的图形和文字符号
FR (a)热元件
FR (b)常闭触点
• 5、热继电器接线方式 1)电动机定子绕组星形接法: 带断电保护和不带断电保护的热继电器均 可接在线电路中。
• 2)电动机定子绕组三角形接法: • ● 带断电保护接在线电路中。 • ● 不带断电保护热继电器的热元件必须串接在电 动机每相绕组上。
主要技术参数
热继电器CDR1系列-2
1、热继电器的动作特性和温度补偿性能
2、热元件额定电流、电流范围见表
热继电器CDR2系列-1
CDR2系列热继电器
一、适用范围 CDR2系列热继电器主要适用于交流50Hz(60Hz),额定绝缘电压至660V, 额定电流至5 00A的电力线路中,用作三相感应电动机的过载与断相保护。 一般与CDC1(B) 系列交流接触器配合组成电磁起动器。 二、结构特征 CDR2-16、25热继电器为磨擦脱扣式动作机构,带断相运转保护; CDR2-45、85为拉簧式脱扣动作机构(跳跃机构),带断相保护; CD R2-105、170为背包跳跃机构,CDR2-250、370为回路带互感器的跳跃进 式机构,均带断相保护。
热继电器JRD系列-2
热继电器JR20系列-1
JR20系列金属片式热继电器
适用范围 热继电器主要适用于交流50Hz,主电路额定绝缘电压至660V,电流至 160A电力系统中作为三相交流电动机的过载、断相保护。
热继电器
原来的规格与要求。
谢谢观看
原则上热继电器的额定电流应按电 动机的流来调整它的整定值。
双金属片式热继电器一般用于轻载、 不频繁启动电动机的过载保护。
六、热继电器的日常维护
01 02
热继电器动作后复位需
要一定的时间,自动复 位时间应在 5min 内完成, 手动复位要在 2min 后才 能按下复位按钮。
二、工作原理
双金属片
~
常闭触头
发热元件 结构原理图
杠杆
发热元件接入 电机主电 路 , 若长 时间过载 ,双金属 片被加热 。因双金 属片的下 层膨胀系 数大,使 其向上弯 曲, 杠杆 被弹簧拉 回,常闭触点断开。
热继电器的工作过程演示
三、热继电器的符号
常开触点
(a) 热元件; (b) 常闭触点 热继电器的图形及文字符号
四、热继电器的主要参数
热继电器的整定电流
热元件在正常持续工作中不引起热继电 器动作的最大电流值。整定电流的大小可以 通过整定旋钮来调整。
四、热继电器的主要参数
热元件的额定电流
热元件的最大整定电流值。
五、热继电器的选用
一般选择两相或者普通三相结构的 热继电器;三角形连接的电动机选 用带断相保护装置的三相热继电器。
低压电器 —热继电器
QIAN
前 言
YAN
在电力拖动控制系统中, 热继电器是
对电动机在长时间连续运行过程中过载及 断相起保护作用的电器。
教学主要内容
1 2
结构 工作原理 热继电器的符号 热继电器的主要参数 热继电器的选用
3
4
5
6
热继电器的日常维护
一、结构
热继电器由双金属片、热元件、动作机构、触头系统、 整定调整装置和手动复位装置组成
热继电器的结构及工作原理
热继电器的结构及工作原理热继电器是一种广泛应用于电力系统中的电气设备。
它能够根据电流或温度的变化来控制电路的开关,起到保护电气设备的作用。
本文将介绍热继电器的结构及工作原理。
一、热继电器的结构热继电器通常由以下几个组成部分构成:1. 感温元件:热继电器的感温元件是主要部分之一。
它通常采用双金属条或热敏电阻等材料制成,能够感应电流或温度的变化。
2. 动作机构:热继电器的动作机构通常由电磁铁、弹簧和触点等部分组成。
当感温元件感应到电流或温度变化时,会通过动作机构来控制触点的开关状态。
3. 触点:热继电器的触点是其最重要的部分之一。
它通常由银合金或铜合金等材料制成,能够承受较高的电流和电压。
触点的开关状态可以通过动作机构来控制。
4. 外壳:热继电器的外壳起到保护内部元件的作用。
它通常由绝缘材料制成,能够抵御外界的电磁干扰和物理损伤。
二、热继电器的工作原理热继电器的工作原理基于感温元件的电阻随温度的变化而变化。
当电流通过感温元件时,感温元件会因温度升高而产生一定的电阻变化。
当电流或温度超过热继电器预设的值时,感温元件的电阻会发生明显变化。
这个变化将会激活热继电器的动作机构,进而控制触点的开关状态。
热继电器通常分为两种工作模式:动作在升温时和动作在降温时。
对于动作在升温时的热继电器,当电流或温度升高到一定程度时,感温元件的电阻会发生变化,导致热继电器的动作机构被激活,触点被打开或关闭。
这样可以保护电路中的设备不受过高的电流或温度影响。
对于动作在降温时的热继电器,当电流或温度降低到一定程度时,感温元件的电阻会发生变化,导致热继电器的动作机构被激活,。
热继电器工作原理.
热继电器工作原理热继电器是一种电气保护元件。
它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头闭合或者断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。
热继电器的工作原理由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。
当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。
触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。
热继电器的基本结构包括加热元件、主双金属片、动作机构和触头系统以及温度补偿元件。
热继电器的种类热继电器的种类不少,常用的有JR0、JR16、JR16B、JRS 和T 系列。
热继电器的型号及含义以JR 系列热继电器为例,型号含义如下:交流接触器在电气设备应用中,为了控制较大电流的通断,需用一种具有很好灭弧能力的开关,这就是交流接触器。
交流接触器是用来频繁控制接通或者断开交流主电路的自动控制电器,它不同于刀开关这种手动切换电器,它具有手动切换电器所不能实现的遥控功能,并具有一定的断流能力。
交流接触器不仅能遥控通断电路,还具有欠压、零电压释放保护功能,它具备频繁操作、工作可靠和性能稳定等优点。
交流接触器的结构接触器主要由电磁机构、触点系统和灭弧装置等主要部件组成。
电磁机构包括吸引线圈、静铁心和动铁心,动铁心与动触点相联。
触头分为主触头和辅助触头,主触头用于通断电流较大的主电路,体积较大,普通由三对常开触头组成;辅助触头用于通断电流较小的控制电路,体积较小,普通由两对常开触头和两对常闭触头组成。
所谓触头的常开和常闭,是指接触器未通电动作前触头的原始状态。
交流接触器的型号及含义以CJ 系列接触器为例,型号含义如下:交流接触器的工作原理当吸引线圈两端施加额定电压时,产生电磁力,将动铁心(上铁心)吸下,动铁心带动动触点一起下移,使动合触点闭合接通电路,动断触点断开切断电路,当吸引线圈断电时,铁心失去电磁力,动铁心在复位弹簧的作用下复位,触点系统恢复常态。
热继电器的结构及工作原理
热继电器的结构及工作原理热继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。
主要用于电动机的过载保护断相及电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。
热继电器的分类热继电器的型式有许多种,其中常用的有:双金属片式:利用双金属片用两种膨胀系数不同的金属,通常为锰镍铜板轧制成受热弯曲去推动杠杆而使触头动作。
热敏电阻式:利用电阻值随温度变化而变化的特性制成的热继电器。
易熔合金式:利用过载电流发热使易熔合金达到某一温度值时,合金熔化而使继电器动作。
作为电气设备主要是电动机过载保护用的热继电器种类虽很多,但使用得最多最普遍的还是双金属片式热继电器。
它具有结构简单体积较小成本较低以及在选用适当的热元件的基础上能够获得较好的反时限保护特性等优点。
目前,我国生产的热继电器都是双金属片式,它常与接触器组合成电磁启动器。
它可按下述方法分类。
按极数分:有单极双极和三极。
其中三极的又包括带有断相保护装置的和不带断相保护装置的。
按复位方式分:自动复位触头断开后能自动返回到原来位置和手动复位。
按电流调节方式分:电流调节和无电流调节借更换热元件来达到改变整定电流的。
按温度补偿分:有温度补偿和无温度补偿。
按控制触点分:带常闭触点触点动作前是闭合的带常闭和常开触点。
触点的结构形式有:转换触点桥式双断点等。
热继电器的结构及工作原理热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。
若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。
但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。
所以,这种过载是电动机不能承受的。
热继电器的结构及工作原理
热继电器的结构及工作原理
热继电器是一种通过温度变化来控制电路开关的电器。
它的主要结构由电热和机械部分组成,具体如下:
1. 电热部分:电热部分由电热元件(如热敏电阻、热敏电缆等)和电热回路组成。
当电热元件受到外界环境温度的影响时,其电阻值会随之发生变化。
2. 机械部分:机械部分由触点、弹簧和电磁线圈组成。
触点通常分为正常触点和工作触点,通过弹簧连接。
当电磁线圈受到电流激活时,会产生一定的磁力,使得触点闭合或断开。
工作原理如下:
1. 当电热元件受到外界环境温度的影响时,其电阻值随之发生变化。
当环境温度升高时,电热元件的电阻值减小;当环境温度降低时,电热元件的电阻值增大。
2. 当电流通过电磁线圈时,电磁线圈会产生磁力,使得触点闭合或断开。
在正常情况下,触点处于闭合状态,电流可以通过;当环境温度升高(或降低)到一定程度时,电热元件的电阻值发生相应变化,磁力也发生变化,导致触点由闭合状态变为断开状态(或由断开状态变为闭合状态),从而改变电路的通断状态。
3. 通过调节热继电器中的温度控制器(如固定式温度控制器、可调式温度控制器等),可以实现对电热元件温度变化的控制,
从而控制电路的开关状态,实现对电器设备的启动、停止或控制。
总之,热继电器通过检测温度的变化来改变触点的通断状态,从而实现对电路的控制。
它不仅可以保护电器设备免受过载、过热等情况的损害,还能节约能源和延长电器设备的使用寿命。
热继电器工作原理
热继电器工作原理热继电器是一种电气保护元件。
它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头闭合或断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。
热继电器的工作原理由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。
当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。
触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。
热继电器的基本结构包括加热元件、主双金属片、动作机构和触头系统以及温度补偿元件。
热继电器的种类热继电器的种类很多,常用的有JR0、JR16、JR16B、JRS和T系列。
热继电器的型号及含义以JR系列热继电器为例,型号含义如下:交流接触器在电气设备应用中,为了控制较大电流的通断,需用一种具有很好灭弧能力的开关,这就是交流接触器。
交流接触器是用来频繁控制接通或断开交流主电路的自动控制电器,它不同于刀开关这类手动切换电器,它具有手动切换电器所不能实现的遥控功能,并具有一定的断流能力。
交流接触器不仅能遥控通断电路,还具有欠压、零电压释放保护功能,它具备频繁操作、工作可靠和性能稳定等优点。
交流接触器的结构接触器主要由电磁机构、触点系统和灭弧装置等主要部件组成。
电磁机构包括吸引线圈、静铁心和动铁心,动铁心与动触点相联。
触头分为主触头和辅助触头,主触头用于通断电流较大的主电路,体积较大,一般由三对常开触头组成;辅助触头用于通断电流较小的控制电路,体积较小,一般由两对常开触头和两对常闭触头组成。
所谓触头的常开和常闭,是指接触器未通电动作前触头的原始状态。
交流接触器的型号及含义以CJ系列接触器为例,型号含义如下:交流接触器的工作原理当吸引线圈两端施加额定电压时,产生电磁力,将动铁心(上铁心)吸下,动铁心带动动触点一起下移,使动合触点闭合接通电路,动断触点断开切断电路,当吸引线圈断电时,铁心失去电磁力,动铁心在复位弹簧的作用下复位,触点系统恢复常态。
热继电器的结构及工作原理
热继电器的结构及工作原理--------------------------------------------------------------------------------热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。
若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。
但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。
所以,这种过载是电动机不能承受的。
热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。
热继电器工作原理示意图如图1图1 热继电器工作原理示意图1——热元件,2——双金属片,3——导板,4——触点热继电器的结构如图2所示。
图1 热继电器结构示意图图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。
常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器工作原理及结构图解
热继电器工作原理及结构图解热继电器作用:热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。
鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。
热继电器的构造:热继电器的结构如图2所示图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。
常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。
这种作用称温度补偿作用。
螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。
当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。
热继电器的构成及工作原理
热继电器的构成及工作原理
热继电器的构成如下:
热继电器:利用电流的热效应来推动动作机构使触头系统闭合或分断的保护电器。
主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护及其它电气设备发热状态的控制。
热继电器的结构:主要由热元件、双金属片和触头组成.
热元件:由发热电阻丝做成。
双金属片:由两种热膨胀系数不同的金属辗压而成,当双金属片受热时,会出现弯曲变形。
使用时,把热元件串接于电动机的主电路中,而常闭触头串接于电动机的控制电路中。
当电动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片弯曲,但还不足以使热继电器的触头动作。
当电动机过载时,双金属片弯曲位移增大,推动导板使常闭触头断开,从而切断电动机控制电路以起保护作用。
热继电器动作后,要等双金属片冷却后自动复位或手动按下复位按钮复位。
热继电器动作电流的调节可借助旋转凸轮于不同位置来实现。
热继电器的工作原理如下:
在三相异步电动机的电路中,一般采用两相结构的热继电器(即在两相主电路中串接热元件),在特殊情况下,在没有串接热元件的一相有可能过载(如三相电源严重不平衡、电动机绕组内部短路等故障),则热继电器不动作,此时需采用三相结构的热继电器。
热继电器的结构及工作原理
热继电器的结构及工作原理热继电器是一种利用热膨胀原理来进行控制的电器装置,常用于电气设备中。
它通过热敏元件的热膨胀效应来实现对电路的自动断开和闭合,保护电气设备免受过大电流的损害。
以下是热继电器的结构及工作原理的详细介绍。
一、热继电器的结构:1.热敏元件:热继电器的核心部分是热敏元件。
这是一种灵敏度高、响应速度快的元件,它是由一种特殊的合金材料制成的。
当电流过大时,热敏元件会受热膨胀,产生力量,以此来控制电路的断开和闭合。
2.电磁系统:热继电器的电磁系统包括线圈、铁芯和弹簧等部分。
线圈是磁场的产生地,当电流通过线圈时,会产生磁场。
铁芯则用于增强磁场,并将其传递给弹簧。
弹簧一端与铁芯相连,另一端与触点相连。
3.触点系统:触点系统包括固定触点和动触点两部分。
固定触点与电路中的导线相连接,动触点则与电路中的负载相连接。
当热敏元件被加热膨胀使力量足够大时,就会引起触点的移动,从而控制电流的通断,以实现对电路的保护。
4.控制系统:热继电器的控制系统包括控制电路和控制电源。
控制电路用于接收信号并控制电流的通断,控制电源则用于供应控制电路所需的电能。
二、热继电器的工作原理:当电流通过热继电器时,它会产生磁场。
磁场会使铁芯磁化,从而引起弹簧的拉伸。
当电流过大时,热敏元件会受热膨胀,产生力量,使铁芯的磁化强度减小,弹簧的拉伸力也减小,从而导致触点的闭合。
当电流过大时,热敏元件受热膨胀力量增大,使触点分离,从而实现电路的断开。
一旦电流恢复正常,热敏元件冷却收缩,力量减小,铁芯重新磁化,触点再次闭合,电路恢复通断。
热继电器的工作原理是利用热敏元件对温度的敏感性来控制电流的通断。
其优点是简单可靠,具有较高的灵敏度和稳定性,且能够在电路中承受较高的电流和电压。
常用于各种电气设备中,如电动机、发电机、变压器等,用于对电路过载、短路和故障等情况进行保护。
总结起来,热继电器的结构主要包括热敏元件、电磁系统、触点系统和控制系统。
简述热继电器的结构
简述热继电器的结构热继电器是一种常见的电力控制设备,其主要作用是在电路中进行电流保护。
热继电器可以通过检测电流大小及其相对时间持续时间来判断电路是否处于过载或短路的状态,并在必要时切断电源。
其结构主要由基座、电热元件、触头、开关件等构成。
具体来说,热继电器的主要组成部分包括:1. 基座:热继电器的基座通常由导电材料制成,可以承载电热元件和其他部件,起到固定和与外部电路连接的作用。
2. 电热元件:是热继电器的核心组成部分。
它由一组通过电流加热的铁素体组成。
当电流通过电热元件时,铁素体中的电阻产生热量,导致电热元件温度上升。
当电流过大时,电热元件温度就会上升到一定程度,从而引发热敏感元件的响应,打开热继电器的触点,使电路断电。
3. 触点:热继电器的触点通常由铜合金材料制成,可根据需要连接或切断电路。
触点一般分为常闭触点和常开触点,常闭触点连接时,电路处于常开状态;常开触点连接时,电路处于常闭状态。
4. 开关件:涉及到热继电器的开关时间和灵敏度。
它通常由磁系统和机械结构两部分组成。
当电热元件引起热敏感元件响应时,磁力作用于机械结构,使其打开或关闭电路。
热继电器的工作原理是根据电热元件的温度来判断电路是否正常,从而控制触点的开关。
当电路中的电流过载或短路时,电热元件的温度升高,随之引发热敏感元件响应,使得热继电器的触点打开或关闭,从而切断电源,以保护电路的安全和稳定。
总的来说,热继电器的结构设计考虑到了可靠性和安全性等多方面因素,确保其具有灵敏的响应时间和高的触发精度。
同时,热继电器还可以根据不同的电气要求进行自由组合,并配合不同的安装方式,以满足各种各样的应用需求。
热继电器原理
热继电器原理
热继电器是一种利用热量来控制电流的电器元件,它在工业自
动化控制系统中起着重要作用。
热继电器的工作原理是利用热量使
电器元件产生变化,从而控制电流的通断。
下面我们将详细介绍热
继电器的工作原理和应用。
首先,热继电器内部包含两个主要部件,热敏元件和触发机构。
热敏元件是热继电器的核心部件,它能够根据温度的变化而产生形变,从而使触发机构发生动作。
当电流通过热继电器时,热敏元件
受热膨胀,使触发机构动作,从而改变电路的通断状态。
其次,热继电器的工作原理是基于热敏元件的热敏特性。
当电
流通过热继电器时,热敏元件受热膨胀,使得触发机构动作,从而
改变电路的通断状态。
这样就实现了对电流的控制。
热继电器的工
作原理简单、可靠,适用于各种场合的电流控制。
此外,热继电器的应用范围非常广泛。
在工业自动化控制系统中,热继电器可以用于电动机的过载保护、温度控制、照明控制等
方面。
同时,在家用电器中,热继电器也有着重要的应用,比如空调、电热水器等家电产品中都有热继电器的身影。
总的来说,热继电器是一种利用热量来控制电流的电器元件,其工作原理简单可靠,应用范围广泛。
我们在使用热继电器时,需要注意其工作环境的温度范围,以免影响其正常工作。
希望本文能够帮助大家更好地理解热继电器的工作原理和应用。
热继电器的结构及工作原理
热继电器是一种应用比较广泛的保护继电器,具有反时限的保护特性。
热继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。
主要用于电动机的过载保护断相及电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。
热继电器的分类热继电器的型式有许多种,其中常用的有:双金属片式:利用双金属片用两种膨胀系数不同的金属,通常为锰镍铜板轧制成受热弯曲去推动杠杆而使触头动作。
热敏电阻式:利用电阻值随温度变化而变化的特性制成的热继电器。
易熔合金式:利用过载电流发热使易熔合金达到某一温度值时,合金熔化而使继电器动作。
作为电气设备主要是电动机过载保护用的热继电器种类虽很多,但使用得最多最普遍的还是双金属片式热继电器。
它具有结构简单体积较小成本较低以及在选用适当的热元件的基础上能够获得较好的反时限保护特性等优点。
目前,我国生产的热继电器都是双金属片式,它常与接触器组合成电磁启动器。
它可按下述方法分类。
按极数分:有单极双极和三极。
其中三极的又包括带有断相保护装置的和不带断相保护装置的。
按复位方式分:自动复位触头断开后能自动返回到原来位置和手动复位。
按电流调节方式分:电流调节和无电流调节借更换热元件来达到改变整定电流的。
按温度补偿分:有温度补偿和无温度补偿。
按控制触点分:带常闭触点触点动作前是闭合的带常闭和常开触点。
触点的结构形式有:转换触点桥式双断点等。
热继电器的结构及工作原理热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。
若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。
但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。
热继电器的结构及工作原理
热继电器是一种运用比较广泛的呵护继电器,具有反时限的呵护特点. 热继电器是依附电流畅过发烧元件时所产生的热量,使双金属片受热曲折而推念头构动作的一种电器.重要用于电念头的过载呵护断相及电流不服衡运行的呵护及其他电气装备发烧状况的掌握. 热继电器的分类热继电器的型式有很多种,个中经常运用的有:双金属片式:运用双金属片用两种膨胀系数不合的金属,平日为锰镍铜板轧制成受热曲折去推进杠杆而使触头动作. 热敏电阻式:运用电阻值随温度变更而变更的特点制成的热继电器. 易熔合金式:运用过载电流发烧使易熔合金达到某一温度值时,合金融化而使继电器动作. 作为电气装备主如果电念头过载呵护用的热继电器种类虽很多,但运用得最多最广泛的照样双金属片式热继电器.它具有构造简略体积较小成本较低以及在选用恰当的热元件的基本上可以或许获得较好的反时限呵护特点等长处.今朝,我国临盆的热继电器都是双金属片式,它常与接触器组合成电磁启动器.它可按下述办法分类. 按极数分:有单极双极和三极.个中三极的又包含带有断相呵护装配的和不带断相呵护装配的. 按复位方法分:主动复位触头断开后能主动返回到本来地位和手动复位. 按电流调节方法分:电流调节和无电流调节借改换热元件来达到转变整定电流的. 按温度抵偿分:有温度抵偿和无温度抵偿. 按掌握触点分:带常闭触点触点动作前是闭合的带常闭和常开触点.触点的构造情势有:转换触点桥式双断点等.热继电器的构造及工作道理热继电器是用于电念头或其它电气装备.电气线路的过载呵护的呵护电器.电念头在现实运行中,如拖动临盆机械进行工作进程中,若机械消失不正常的情形或电路平常使电念头碰到过载,则电念头转速降低.绕组中的电流将增大,使电念头的绕组温度升高.若过载电流不大且过载的时光较短,电念头绕组不超出许可温升,这种过载是许可的.但若过载时光长,过载电流大,电念头绕组的温升就会超出许可值,使电念头绕组老化,缩短电念头的运用寿命,轻微时甚至会使电念头绕组销毁.所以,这种过载是电念头不克不及推却的.热继电器就是运用电流的热效应道理,在消失电念头不克不及推却的过载时割断电念头电路,为电念头供给过载呵护的呵护电器.热继电器工作道理示意图如图1图1 热继电器工作道理示意图1——热元件,2——双金属片,3——导板,4——触点热继电器的构造如图2所示.图1 热继电器构造示意图图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——抵偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧运用热继电器对电念头进行过载呵护时,将热元件与电念头的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交换接触器的电磁线圈的掌握电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一恰当距离.当电念头正常工作时,经由过程热元件的电流即为电念头的额定电流,热元件发烧,双金属片受热后曲折,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不克不及推进听字形拨杆.常闭触头处于闭合状况,交换接触器保持吸合,电念头正常运行.若电念头消失过载情形,绕组中电流增大,经由过程热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,曲折程度加大,推进听字形拨杆,人字形拨杆推进常闭触头,使触头断开而断开交换接触器线圈电路,使接触器释放.割断电念头的电源,电念头泊车而得到呵护.热继电器其它部分的感化如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当情形温度产生变更时,主电路中的双金属片会产生必定的变形曲折,这时人字形拨杆的左臂也会产生同偏向的变形曲折,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离根本保持不变,包管热继电器动作的精确性.这种感化称温度抵偿感化.螺钉8是常闭触头复位方法调节螺钉.当螺钉地位靠左时,电念头过载后,常闭触头断开,电念头泊车后,热继电器双金属片冷却复位.常闭触头的动触头在弹簧的感化下会主动复位.此时热继电器为主动复位状况.将螺钉逆时针扭转向右调到必定地位时,若这时电念头过载,热继电器的常闭触头断开.其动触头将摆到右侧一新的均衡地位.电念头断电泊车后,动触头不克不及复位.必须按动复位按钮后动触头方能复位.此时热继电器为手动复位状况.若电念头过载是故障性的,为了防止再次随意马虎地起动电念头,热继电器宜采取手动复位方法.若要将热继电器由手动复位方法调至主动复位方法,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至恰当地位即可.有些型号的热继电器还具有断相呵护功效.其构造示意图如图3所示:图3 差动式断相呵护装配示意图(a)通电前,(b)三相通有额定电流,(c)三相均衡过载,(d)一相断电故障热继电器的断相呵护功效是由内.外推杆构成的差动放大机构供给的.当电念头正常工作时,经由过程热继电器热元件的电流正常,表里两推杆均向前移至恰当地位.当消失电源一相断线而造成缺相时,该相电流为零,该相的双金属片冷却复位,使内推杆向右移动,另两相的双金属片因电流增大而曲折程度增大,使外推杆更向左移动,因为差动放大感化,在消失断相故障后很短的时光内就推进常闭触头使其断开,使交换接触器释放,电念头断电泊车而得到呵护.热继电器的用处和型式一.热继电器用处热继电器是在经由过程电流时依附发烧元件所产生的热量而动作的一种低压电器,重要用于电念头的过载呵护及其它电气装备发烧状况的掌握,有些型号的热继电器还具有断相及电流不服衡运行的呵护.二.热继电器型式热继电器的型号较多,但罕有的有:1.双金属片式运用两种膨胀系数不合的金属(平日为锰镍和铜板)辗压抑成的双金属片受热曲折去推进扛杆,从而带触头动作.2.热敏电阻式运用电阻值随温度变更而变更的特点制成的热继电器.3.易熔合金式运用过载电流的热量使易熔合金达到某一温度值时,合金融化而使继电器动作.在上述三种型式中,以双金属片热继电器运用最多,并且常与接触器构成磁力起动器继电器的感化继电器是具有隔离功效的主动开关元件,广泛运用于遥控.遥测.通信.主动掌握.机电一体化及电力电子装备中,是最重要的掌握元件之一.继电器一般都有能反应必定输入变量(如电流.电压.功率.阻抗.频率.温度.压力.速度.光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”.“断”掌握的履行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功效处理和对输出部分进行驱动的中央机构(驱动部分).作为掌握元件,归纳分解起来,继电器有如下几种感化:1.扩展掌握规模.例如,多触点继电器掌握旌旗灯号达到某必定值时,可以按触点组的不合情势,同时换接.开断.接通多路电路.2.放大.例如,敏锐型继电器.中央继电器等,用一个很渺小的掌握量,可以掌握很大功率的电路.3.分解旌旗灯号.例如,当多个掌握旌旗灯号按划定的情势输入多绕组继电器时,经由比较分解,达到预定的掌握后果.4.主动.遥控.监测.例如,主动装配上的继电器与其他电器一路,可以构成程序掌握线路,从而实现主动化运行继电器的界说.分类.定名一.继电器的界说1.继电器的界说继电器:当输入量(或鼓励量)知足某些划定的前提是能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件2.继电器的继电特点继电器输出入量和输出量之间在全部变更进程中的互相关系成为继电器的继电特点或掌握特点.用x暗示输入回路量,y暗示输出回路的输出量,如图1所示.当输出量x 持续变更到必定量xa时,输出量y产生跃变,有0增长到ya值,则是输入量持续增长,是输出保持不变.相反,当削减到xb是,y又忽然由ya削减到0. xa被称为继电器的动作值,xb被称为继电器的释放值,ya等于继电器的负载.此主题相干图片如下:图1 继电器的继电特点二.继电器的分类1.按继电器的工作道理或构造特点分类(1)电磁继电器:运用输入电路内点路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力感化而工作的一种电气继电器.•直流电磁继电器:输入电路中的掌握电流为直流的电磁继电器.•交换电磁继电器:输入电路中的掌握电流为交换的电磁继电器.•磁保持继电器:运用永远磁铁或具有很高剩磁特点的铁芯,是电磁继电器的衔铁在其线圈断点后仍能保持在线圈通电时的地位上的继电器.(2)固体继电器:指电子元件实行其功效而无机械活动构件的,输入和输出隔离的一种继电器.(3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器.(4)舌簧继电器:运用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重感化的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器.•干簧继电器:舌簧管内的介质的介质为真空,空气或某种惰性气体,即具有干式触点的舌簧继电器.•湿簧继电器:舌簧片和触电均密封在管内,并经由过程管底水银槽中水银的毛细感化,而使水银膜潮湿触点的舌簧继电器.•剩簧继电器:由剩簧管或有干簧关于一个或多个剩磁零件构成的自保持干簧继电器.•舌簧管:同理舌簧管有干簧管,湿簧管,剩簧管三种类型.(5)时光继电器:当加上或除去输入旌旗灯号时,输出部分需延时或限时到划定的时光才闭合或断开其被控线路的继电器.•电磁时光继电器:当线圈加上旌旗灯号后,经由过程减缓电磁铁的磁场变更尔后的延时的时光继电器.•电子时光继电器:由分立元件构成的电子延时线路所构成的时光继电器,或由固体延时线路构成的时光继电器.•混杂式时光继电器:由电子或固体延时线路和电磁继电器组合构成的时光继电器.(6)高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器.(7)极化继电器:有极化磁场与掌握电流畅过掌握线圈所产生的磁场分解感化而动作的继电器.继电器的动作偏向取决于掌握线圈中流过的的电流偏向.•二地位极化继电器:继电器线圈通电时,衔铁按线圈电流偏向被吸向左边或右边的地位,线圈断电后,衔铁不返回.•二地位偏倚筹划继电器:继电器线圈断电时,衔铁恒靠在一边;线圈通电时,衔铁被吸向另一边.•三地位极化继电器:继电器线圈通电时,衔铁按线圈电流偏向被吸向左边或右边的地位;线圈断电后,老是返回到中央地位.(8)其他类型的继电器:如光继电器, 声继电器,热继电器,内心式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等.。
热继电器的结构及工作原理
热继电器是一种应用比较广泛的保护继电器,具有反时限的保护特性;热继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器;主要用于电动机的过载保护断相及电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制;热继电器的分类热继电器的型式有许多种,其中常用的有:双金属片式:利用双金属片用两种膨胀系数不同的金属,通常为锰镍铜板轧制成受热弯曲去推动杠杆而使触头动作;热敏电阻式:利用电阻值随温度变化而变化的特性制成的热继电器;易熔合金式:利用过载电流发热使易熔合金达到某一温度值时,合金熔化而使继电器动作;作为电气设备主要是电动机过载保护用的热继电器种类虽很多,但使用得最多最普遍的还是双金属片式热继电器;它具有结构简单体积较小成本较低以及在选用适当的热元件的基础上能够获得较好的反时限保护特性等优点;目前,我国生产的热继电器都是双金属片式,它常与接触器组合成电磁启动器;它可按下述方法分类;按极数分:有单极双极和三极;其中三极的又包括带有断相保护装置的和不带断相保护装置的;按复位方式分:自动复位触头断开后能自动返回到原来位置和手动复位;按电流调节方式分:电流调节和无电流调节借更换热元件来达到改变整定电流的;按温度补偿分:有温度补偿和无温度补偿;按控制触点分:带常闭触点触点动作前是闭合的带常闭和常开触点;触点的结构形式有:转换触点桥式双断点等;热继电器的结构及工作原理热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器;电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高;若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的;但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁;所以,这种过载是电动机不能承受的;热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器;热继电器工作原理示意图如图1图1热继电器工作原理示意图1——热元件,2——双金属片,3——导板,4——触点热继电器的结构如图2所示;图1热继电器结构示意图图中:1——电流调节凸轮,2——片簧2a,2b,3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点复位调节螺钉,12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离;当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆;常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行;若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护;热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性;这种作用称温度补偿作用;螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉;当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位;常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位;此时热继电器为自动复位状态;将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触头断开;其动触头将摆到右侧一新的平衡位置;电动机断电停车后,动触头不能复位;必须按动复位按钮后动触头方能复位;此时热继电器为手动复位状态;若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式;若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可;有些型号的热继电器还具有断相保护功能;其结构示意图如图3所示:图3差动式断相保护装置示意图a通电前,b三相通有额定电流,c三相均衡过载,d一相断电故障热继电器的断相保护功能是由内、外推杆组成的差动放大机构提供的;当电动机正常工作时,通过热继电器热元件的电流正常,内外两推杆均向前移至适当位置;当出现电源一相断线而造成缺相时,该相电流为零,该相的双金属片冷却复位,使内推杆向右移动,另两相的双金属片因电流增大而弯曲程度增大,使外推杆更向左移动,由于差动放大作用,在出现断相故障后很短的时间内就推动常闭触头使其断开,使交流接触器释放,电动机断电停车而得到保护;热继电器的用途和型式一、热继电器用途热继电器是在通过电流时依靠发热元件所产生的热量而动作的一种低压电器,主要用于电动机的过载保护及其它电气设备发热状态的控制,有些型号的热继电器还具有断相及电流不平衡运行的保护;二、热继电器型式热继电器的型号较多,但常见的有:1、双金属片式利用两种膨胀系数不同的金属通常为锰镍和铜板辗压制成的双金属片受热弯曲去推动扛杆,从而带触头动作;2、热敏电阻式利用电阻值随温度变化而变化的特性制成的热继电器;3、易熔合金式利用过载电流的热量使易熔合金达到某一温度值时,合金熔化而使继电器动作;在上述三种型式中,以双金属片热继电器应用最多,并且常与接触器构成磁力起动器继电器的作用继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一;继电器一般都有能反映一定输入变量如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等的感应机构输入部分;有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构输出部分;在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构驱动部分;作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:1.扩大控制范围;例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路;2.放大;例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路;3.综合信号;例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果;4.自动、遥控、监测;例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行继电器的定义、分类、命名一、继电器的定义1、继电器的定义继电器:当输入量或激励量满足某些规定的条件是能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件2、继电器的继电特性继电器输出入量和输出量之间在整个变化过程中的相互关系成为继电器的继电特征或控制特征.用x表示输入回路量,y表示输出回路的输出量,如图1所示.当输出量x连续变化到一定量xa时,输出量y发生跃变,有0增加到ya值,则是输入量继续增加,是输出保持不变.相反,当减少到xb是,y又突然由ya减少到被称为继电器的动作值,xb被称为继电器的释放值,ya即是继电器的负载.此主题相关图片如下:图1继电器的继电特性二、继电器的分类1、按继电器的工作原理或结构特征分类1电磁继电器:利用输入电路内点路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器;直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器;交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器;磁保持继电器:利用永久磁铁或具有很高剩磁特性的铁芯,是电磁继电器的衔铁在其线圈断点后仍能保持在线圈通电时的位置上的继电器;2固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器;3温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器;4舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器;干簧继电器:舌簧管内的介质的介质为真空,空气或某种惰性气体,即具有干式触点的舌簧继电器;湿簧继电器:舌簧片和触电均密封在管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用,而使水银膜湿润触点的舌簧继电器;剩簧继电器:由剩簧管或有干簧关于一个或多个剩磁零件组成的自保持干簧继电器;舌簧管:同理舌簧管有干簧管,湿簧管,剩簧管三种类型;5时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器;电磁时间继电器:当线圈加上信号后,通过减缓电磁铁的磁场变化而后的延时的时间继电器;电子时间继电器:由分立元件组成的电子延时线路所构成的时间继电器,或由固体延时线路构成的时间继电器;混合式时间继电器:由电子或固体延时线路和电磁继电器组合构成的时间继电器;6高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器;7极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器;继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向;二位置极化继电器:继电器线圈通电时,衔铁按线圈电流方向被吸向左边或右边的位置,线圈断电后,衔铁不返回;二位置偏倚计划继电器:继电器线圈断电时,衔铁恒靠在一边;线圈通电时,衔铁被吸向另一边;三位置极化继电器:继电器线圈通电时,衔铁按线圈电流方向被吸向左边或右边的位置;线圈断电后,总是返回到中间位置;8其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等;。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
热继电器工作原理与结构组成
摘要:热继电器是一种电气保护元件。
它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头或断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。
热继电器的工作原理:由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。
当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。
触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。
接线方法是主接点与电路直接相连,串接在接触器和电动机进线之间,辅助常闭触点串接在控制电机启动的回路中,而常开触点则串接在信号回路中。
双金属片受热变形到一定极限时断开电路,起过载保护作用。
当电机启动过程中,启动电流虽然超出了整定电流,但启动时间内电流产生的温度不至于达到双金属片变形到断开的位置,只有长时间过载时(双金属片变形量达到整定
位置时)断开电路。
热继电器的断相保护功能是由内、外推杆组成的差动放大机构提供的。
当电动机正常工作时,通过热继电器热元件的电流正常,内外两推杆均向前移至适当位置。
当出现电源一相断线而造成缺相时,该相电流为零,该相的双金属片冷却复位,使内推杆向右移动,另两相的双金属片因电流增大而弯曲程度增大,使外推杆更向左移动,由于差动放大作用,在出现断相故障后很短的时间内就推动常闭触头使其断开,使交流接触器释放,电动机断电停车而得到保护。
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。
常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释
放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器的断相保护功能是由内、外推杆组成的差动放大机构提供的。
当电动机正常工作时,通过热继电器热元件的电流正常,内外两推杆均向前移至适当位置。
当出现电源一相断线而造成缺相时,该相电流为零,该相的双金属片冷却复位,使内推杆向右移动,另两相的双金属片因电流增大而弯曲程度增大,使外推杆更向左移动,由于差动放大作用,在出现断相故障后很短的时间内就推动常闭触头使其断开,使交流接触器释放,电动机断电停车而得到保护。
热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。
这种作用称温度补偿作用。
热继电器由两部分组成,每一部分安装的位置不同。
一部分是主触点,接在电动机与接触器KM之间。
另一部分是接在控制电路中,与接触器KM的线圈电路相串联。
热继电器在控制线路中起过载保护的功能。
两部分,一部分是主电路,就是有不同膨胀系数的双金属片;另一部分是接在控制电路中的连杆。