通电延时时间继电器工作原理.
延迟继电器工作原理
延迟继电器工作原理
延迟继电器是一种用于控制电路的设备,可以通过设置一个延时时间来实现在特定时间段内的延迟动作。
它主要由一个电磁继电器和相应的电子元件组成。
以下是延迟继电器的工作原理:
1. 开关控制:延迟继电器通常由一个开关控制,当开关打开时,电流无法通过继电器,继电器处于断开状态;当开关关闭时,电流可以通过继电器,继电器处于闭合状态。
2. 延迟时间设定:延迟继电器内部配有一个可调的延迟时间装置,如一个电容器或一个定时器。
通过调整延迟时间装置,可以设定继电器的延迟动作时间。
3. 开关控制电路:在继电器的控制电路中,通常还包括一个触发器,该触发器可以根据外部信号的变化来切换继电器的状态。
当触发器被触发时,它会改变继电器的状态,从而打开或关闭继电器。
4. 延迟动作:当开关关闭时,控制电路中的触发器会开始计时,延迟时间过后,触发器将切换继电器的状态,从而使继电器进行相应的动作。
例如,可以在一段时间后打开或关闭继电器。
需要注意的是,延迟继电器通常用于控制电路中需要有延迟动作的场合,例如在电路中的启动或关闭过程中需要一定的延迟时。
它可以提供更精确的控制,使电路的操作更加灵活和可靠。
时间继电器工作原理及使用注意事项
时间继电器工作原理及使用注意事项————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:时间继电器工作原理及使用注意事项在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。
它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。
时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。
空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。
当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。
但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。
经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。
从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。
延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。
空气经出气孔被迅速排出。
时间继电器的使用注意事项:1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。
2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。
若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。
3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。
4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。
5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。
时间继电器典型电路
时间继电器典型电路引言时间继电器是一种常用的自动控制装置,它通过控制电路的开关状态,实现对电器设备的定时控制。
时间继电器典型电路是指在实际应用中常见的时间继电器电路,本文将介绍几种常见的时间继电器典型电路及其工作原理。
一、基本的时间继电器电路1.1 延时断电电路延时断电电路是一种常见的时间继电器电路,它可以在设定的延时时间后自动切断电源。
该电路通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器切断电源。
这种电路常用于定时关闭设备或延时断电的场合,如定时关闭灯光或空调等。
1.2 延时通电电路延时通电电路是另一种常见的时间继电器电路,它可以在设定的延时时间后自动接通电源。
该电路通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器接通电源。
这种电路常用于定时启动设备或延时通电的场合,如定时启动电机或加热器等。
二、复杂的时间继电器电路2.1 循环定时电路循环定时电路是一种能够自动循环定时的时间继电器电路。
它通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路可以设置循环定时的时间间隔,触发电路在每次计时结束后将继电器切断电源,并重新开始计时。
这种电路常用于循环控制设备的工作时间,如定时循环喷水或循环控制灯光的亮灭。
2.2 延时保持电路延时保持电路是一种能够在设定的延时时间内保持继电器状态的时间继电器电路。
它通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器切断电源,并在设定的延时时间内保持继电器状态。
这种电路常用于需要在设定的时间内保持继电器状态的场合,如延时断电后自动恢复电源。
三、时间继电器电路的工作原理时间继电器电路的工作原理是通过控制电路的开关状态,实现对电器设备的定时控制。
断电延迟时间继电器工作原理
断电延迟时间继电器工作原理今天咱们来唠唠断电延迟时间继电器这个有趣的小玩意儿的工作原理呀。
你看啊,时间继电器就像是一个小小的时间管家。
断电延迟时间继电器呢,它有自己独特的脾气。
想象一下,它就住在电路这个大家庭里。
这个继电器啊,里面有个关键的部分,就像是它的小心脏一样的东西,那就是电磁系统。
当电路正常通电的时候,电流就会欢快地跑进去这个电磁系统里。
这电流就像一群调皮的小蚂蚁,一拥而入。
这时候,电磁系统就被激活啦,就像被施了魔法一样,它会产生磁场。
这个磁场可不得了呢,它就像一双有力的大手,把继电器里面的衔铁给吸住了。
衔铁就只能乖乖听话,被吸在那里。
然后呢,和衔铁连着的那些小部件,就像是跟着老大走的小弟一样,也跟着动起来。
这就使得继电器的触点发生了变化。
正常情况下,它可能会让电路按照一种状态接通或者断开。
可是,有趣的事情发生在断电的时候。
当电路突然断电了,就像突然把电源这个大蛋糕拿走了一样。
这时候,电磁系统没有电流这个能量来源了,磁场就会慢慢变弱,就像一个慢慢泄气的气球。
但是呢,这个断电延迟时间继电器可不会马上就恢复原样哦。
它里面还有一些小机关,比如说电容或者是一些特殊的电路结构。
这些就像是它的小秘密武器。
电容这个小宝贝就开始发挥作用啦。
它就像一个小小的能量储存库,在之前通电的时候就偷偷存了一些电。
现在断电了,它就把自己存的电慢慢放出来,就像一个舍不得把糖果吃完的小孩子,一点一点地给。
这个放出来的电呢,还能让继电器继续维持之前的状态一会儿。
这就是为什么叫断电延迟啦。
在这个延迟的时间里,电路还是保持着之前通电时候的状态呢。
比如说,如果之前是让某个灯亮着,那在这个延迟时间里,灯还会继续亮着,就好像时间被冻结了一小会儿。
直到电容放出来的电消耗得差不多了,衔铁才会慢慢松开,那些跟着衔铁的小部件也恢复到原来的位置,继电器的触点也变回了断电时候应该有的状态。
你看,这个断电延迟时间继电器是不是很聪明呀?它就像一个小小的时间魔法师,在电路的世界里按照自己的规则玩耍。
断电延时时间继电器工作原理
断电延时时间继电器工作原理
断电延时时间继电器是一种常见的电器装置,用于在供电中断后延时一段时间后再次通电,从而保护电器设备和防止电源突然重新恢复导致的损害。
其工作原理如下:
1. 开关控制:断电延时时间继电器通常由一个电磁继电器和一个控制电路组成。
在正常供电情况下,电磁继电器处于闭合状态,通过导电材料使电流流通。
当供电中断时,电磁继电器会打开并切断电路。
2. 电容器充电:在电源中断后,继电器中的控制电路会通过一个电容器开始充电。
电容器会逐渐存储电荷,并且与电路中的电阻形成一个RC电路。
电容器的充电速度取决于电容器的容
量和电路中的阻值。
3. 延时工作:当电容器充电至预设电压时,控制电路会检测到此状态,并且触发电磁继电器的闭合。
此时,继电器重新连接电路,恢复供电。
4. 延时时间调节:断电延时时间继电器通常具有可调节的延时时间,通过改变电容器的容量或电路中的阻值来调整延时时间。
不同的设备可能需要不同的延时时间来进行合理保护。
总结起来,断电延时时间继电器通过控制电容器的充电和释放来实现对电路的延时通电。
在电源中断后,电容器开始充电,当达到预设电压时,继电器闭合,重新恢复供电。
这样可以防止电源突然恢复对设备造成的损坏,并提供合理的延时功能。
电子式时间继电器电路原理图解
电子式时间继电器电路原理图解
电子时间继电器可分为晶体管式时间继电器和数字式时间继电器。
晶体管式时间继电器具有延时范围广、体积小、精度高、调整便利以及寿命长等优点,因而得到了广泛的应用。
晶体管时间继电器分为通电延时型、断电延时型和带瞬动触点的通电延时型。
它们均是利用RC电路充放电原理构成延时,右图为一种单结晶体管构成的RC充放电时间继电器的原理电路。
其工作原理如下:
当电源接通后,经二极管VD1整流、电容C1滤波及稳压器稳压后的直流电压经电位器RP1和电阻R2向C3充电,C3两端的电压按指数规律上升。
当该电压大于单结晶体管VT2的峰点电压时,VT2导通,输出脉冲使晶闸管VT1导通,继电器线圈得电,触头动作。
这种时间继电器主要用于中等延时(0.05s~1h)场合。
数字式时间继电器采纳数字脉冲计数电路,较之晶体管式时间继电器来说,延时范围更大,精度更很高,主要用于各种需要精确延时和延时时间较长的场合。
这类时间继电器功能特殊强,有通电延时、断电延时、定时吸合、循环延时4种延时形式合十几种延时范围供用户选择,这是晶体管时间继电器不行比拟的。
电子式时间继电器常用产品有JS、JSB、JJSB、JS14、JS20等系列。
空气阻尼式时间继电器的结构与工作原理
➢ 教学内容
三、时间继电器的符号
当线圈失电后,电磁机构活动衔铁在反力弹簧作用下压缩宝塔弹 簧,同时推动活塞杆向右移动至右限位,杠杆随着运动,使微动开关 瞬时复位,使常闭触头瞬时闭合,常开触头瞬时断开。
➢ 教学内容
二、空气阻尼式时间继电器的工作原理
2、空气阻尼式断电延时时间继电器工作原理
当线圈通电后,电磁机构活动衔铁克服反力弹簧的阻尼, 与静铁芯吸合,活动衔铁推动推杆压缩宝塔弹簧,推动 活塞杆向右移动至右限位,同时杠杆随着运动,使微动 开关动作,使常闭触头瞬时断开,常开触头瞬时闭合。
一、空气阻尼式时间继电器的结构
时间继电器是由电磁系统、触头系 统、气室及传动机构等部分组成。
➢ 教学内容
➢ 教学内容Байду номын сангаас
二、空气阻尼式时间继电器的工作原理
1、空气阻尼式通电延时时间继电器工作原理
当线圈通电后,电磁机构活动衔铁克服反力弹簧的阻尼,与静铁 芯吸合,释放空间,活塞杆在宝塔弹簧作用下向左移动,空气由进气 孔进入气囊。经过一段时间后,活塞杆完成全部行程,通过杠杆压动 微动开关,使常闭触头延时断开,常开触头延时闭合。
合,活动衔铁推动推杆压缩宝塔弹簧,推动活塞杆向右移动至右限 位,同时杠杆随着运动,使微动开关动作,使常闭触头瞬时断开, 常开触头瞬时闭合。
当线圈断电后 电磁机构活动衔铁在反力弹簧作用下,与静铁芯分
开,释放空间,活塞杆在宝塔弹簧作用下向左移动,空气由进气孔进 入气囊,经过一段时间后,活塞杆完成全部行程,通过杠杆压动微动 开关,使常闭触头延时闭合,常开触头延时断开。
当线圈断电后,电磁机构活动衔铁在反力弹簧作用下, 与静铁芯分开,释放空间,活塞杆在宝塔弹簧作用下向 左移动,空气由进气孔进入气囊,经过一段时间后,活 塞杆完成全部行程,通过杠杆压动微动开关,使常闭触 头延时闭合,常开触头延时断开。
电动机控制线路设计中时间继电器延时方式选择的探讨
2004,60(5):1225~1228
f5】化学工业部情报研究所,世界精细化工产品技术经济手册,北京; 化工部情报所出版社,1988,893 16】6
using N Sawatari,S Sakaguchi,Y lshii.Oxidation of Nitrotoluenes Wldl air
as
of Substituted Toluenes with Trihydroxyisocyanuric Acid 6587~6590
Molecular Oxygen in the Presence of N,N’,N’一
as a
Key
Cacalyst.J.org Chem.2003,68(1 7):
of
生产与维护难易程度
三、不同延时方式时间继电器在电动机能耗制动中的比较
i蘸I
KM2线圈得电,电动机接入直流电,电动机开始能耗制动,同时断电延时 时间继电器KT线圈失电,KT开始计时,计时时间到后KT的延时常开触 头复位,KM2线圈失电,电动机制动结束。
。o
rr…jj“ h—
A卜|l
“吨。珏l
鞫
2.通电延时时间继电器在电动机能耗制动的制动过程如图4所示。 按下停止按钮SB2,K/VII线圈失电,电动机断电,KM2、KT线圈得电, KM2、KT自锁触头自锁,电动机接入直流电,电动机开始能耗制动,同时 通电延时时间继电器KT开始计时,计时时间到后KT延时常闭触头动作 断开,KM2线圈失电,电动机制动结束。 3.两种设计方案的比较
图3—3微波促进氧化邻硝基甲苯制取邻硝基苯甲酸 使用微波加热法生产邻硝基苯甲酸,反应时间短,环保污染小,是一种 值得深入研究和推广的绿色节能好方法。 综上所述,微波技术具有清洁、高效、耗能低、污染少等特点,它不仅开 辟了有机合成的一个新领域,同时在化学的各分支领域中得到广泛应用。 最早利用微波是在化学分析领域,现已逐渐形成微波等离子体分析化学, 微波溶样,微波萃取、脱附、干燥、测湿,微波预浓缩和净化等也得到较快发 展。在环境化学的诸多领域(如微波除污,污油回收及放射性废料的微波陶 化等)及在石油工业和冶金等部门中都得到广泛的应用。 从世界市场看,精细化工产品仍然是重点行业急需的主要中间材料, 仍然是消费品市场的主要来源之一。尤其是高附加值精细化学产品的需 求,仍将不断增加,仍然存在供给缺口。精细化学品主要使用于农业、建筑 业、纺织业、医药业、机械设备、电子设备等行业,随着各行业的进一步发展 壮大,对精细化工材料需求的数量逐年上升,性能结构要求提高,精细化工
时间继电器的工作原理和特点
时间继电器工作原理和特点时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。
是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电的电气元件。
同时,时间继电器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。
它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
一、工作原理时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。
它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。
空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种),它结构简单,但准确度较低。
当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。
但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。
经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。
从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。
延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。
空气经出气孔被迅速排出。
二、主要特点1. 空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。
2. 电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中。
3. 电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。
这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。
4. 晶体管式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。
通电延时时间继电器的工作原理
通电延时时间继电器的工作原理
嘿,朋友们!今天咱们一起来瞧瞧通电延时时间继电器的工作原理,这可真是个超有趣的东西呢!
你想啊,它就像是一个特别有耐心的小管家。
比如说,你设定它 10 分
钟后开灯,它就稳稳地在那等着,时间一到,“啪”,灯就亮了!这不就像你跟朋友约好了时间,朋友一定会准时出现一样嘛!
那它到底是怎么工作的呢?其实啊,通电延时时间继电器里面有一些精巧的部件哦。
当你给它通电后,它就开始默默计数啦。
就好像跑步比赛中,那个计时器开始滴答滴答地走。
想象一下,这就像是一场赛跑,时间是跑道,继电器的内部结构就是运动员,它们齐心协力地朝着目标前进。
在这个过程中,神奇的事情发生啦!它不慌不忙地等待着设定的时间到来,就如同你在等待最喜欢的节目开始,满心期待。
“哎呀,怎么还没到时间呀!”你可能会这么喊。
没错,通电延时时间继电器就是这样,在规定的时间里,它坚守岗位,绝不偷懒!
然后呢,等设定的时间一到,它就会像变魔术一样,给出相应的信号。
“哇,终于到啦!”是不是很神奇呀?
在我们的生活中,通电延时时间继电器可有着大用处呢!像那些需要延时启动的设备,不都是靠它嘛!它能让一切都变得那么有序、那么恰到好处!
总之,通电延时时间继电器的工作原理真的超酷!它用它独特的方式,为我们的生活增添了许多便利和精彩!你难道不觉得它很了不起吗?。
延时继电器工作原理
延时继电器工作原理延时继电器是一种常用的电气控制器件,它可以在控制电路中引入时间延迟,从而实现一些特定的控制功能。
在工业自动化、电力系统、家用电器等领域都有着广泛的应用。
本文将介绍延时继电器的工作原理及其应用。
一、延时继电器的结构延时继电器通常由电磁继电器和延时装置两部分组成。
电磁继电器部分包括电磁铁、触点等,用于实现电路的开关控制。
延时装置部分则包括延时电路、电容器、电阻器等元件,用于引入时间延迟。
延时继电器的工作原理就是通过延时装置来控制电磁继电器的动作,从而实现时间延迟的功能。
二、延时继电器的工作原理延时继电器的工作原理可以简单分为两个部分:延时装置的充电和放电过程,以及电磁继电器的动作控制。
1. 延时装置的充电和放电过程延时继电器的延时装置通常由电容器和电阻器组成。
当延时继电器通电时,电容器开始充电,电压逐渐上升。
充电过程的时间常数取决于电容器的电容量和电阻器的阻值。
当电容器充电到一定电压后,延时装置开始放电,电容器的电压逐渐下降。
放电过程的时间常数也取决于电容器和电阻器的参数。
通过合理选择电容器和电阻器的数值,可以实现不同的时间延迟。
2. 电磁继电器的动作控制延时继电器的电磁继电器部分通常由电磁铁和触点组成。
当延时装置的电容器充电或放电到一定程度时,延时继电器的控制电路会感应到相应的信号变化,从而控制电磁继电器的动作。
通过调节延时装置的参数,可以实现不同时间延迟后电磁继电器的动作。
三、延时继电器的应用延时继电器在工业自动化、电力系统、家用电器等领域都有着广泛的应用。
在工业控制系统中,延时继电器可以用于控制设备的启动、停止、延时保护等功能。
在电力系统中,延时继电器可以用于实现过载保护、短路保护等功能。
在家用电器中,延时继电器可以用于控制灯光、风扇、空调等设备的延时开关。
总之,延时继电器通过引入时间延迟,可以实现一些特定的控制功能,具有广泛的应用前景。
希望本文对延时继电器的工作原理及其应用有所帮助。
时间继电器的工作原理和接线方法
时间继电器的工作原理和接线方法时间继电器是一种常用的电气控制器件,它通过控制电路中的开关,实现对电气设备的时间延迟或定时控制。
本文将从时间继电器的工作原理和接线方法两个方面进行介绍。
一、时间继电器的工作原理时间继电器的工作原理主要是通过控制内部的触点状态来实现对外部电路的控制。
其基本组成部分包括触点、电磁线圈和控制系统。
1.触点:时间继电器内部包含不同类型的触点,如常闭触点(NC)和常开触点(NO)。
触点的状态由电磁线圈的通断控制。
2.电磁线圈:电磁线圈是时间继电器中最重要的组成部分,它由绕组和铁芯构成。
当电磁线圈通电时,会产生磁场,使得触点发生翻转。
3.控制系统:时间继电器的控制系统可以通过旋钮、按钮等方式进行设置。
用户可以根据需要,调整触点的动作时间和动作方式,从而实现对电气设备的精确控制。
时间继电器的工作过程如下:1.电磁线圈通电:当时间继电器的电磁线圈通电时,会产生磁场,使得触点发生翻转。
2.触点状态改变:触点的状态改变会导致电路中的开关状态发生变化。
例如,当常开触点闭合时,外部电路中的设备会被通电;而当常闭触点闭合时,外部电路中的设备会被断电。
3.延时控制:时间继电器可以通过设置延时时间来控制触点的动作。
延时时间可以通过控制系统进行调整,以满足不同应用场景的需求。
二、时间继电器的接线方法时间继电器的接线方法因具体使用场景和设备需求而异,下面介绍常见的几种接线方式。
1.单相交流接线:单相交流接线主要适用于单相交流电源控制场景。
在接线时,需要将交流电源的火线和零线分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。
2.三相交流接线:三相交流接线主要适用于三相交流电源控制场景。
在接线时,需要将三相交流电源的三根火线分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。
3.直流接线:直流接线主要适用于直流电源控制场景。
在接线时,需要将直流电源的正极和负极分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。
通电延时的时间继电器
1.通电延时的时间继电器:通电开始计时,达到设定时间时触点状态切换,断电后触点状态立即恢复。
——通电延时,断电不延时。
断电延时的时间继电器:通电后触点状态立即切换,直到断电后开始计时,达到设定时间时触点状态才恢复。
——通电不延时,断电延时。
(有的时间继电器始终要求供电,它的计时条件是外界另外给它一个开关信号或电压信号,因此把时间继电器称作“接通延时”和“断开延时”似乎更确切。
)只要按上述的原理对时间继电器进行测试,不难判断时间继电器是接通延时型的还是断开延时型的。
2.通电延时常开:通电时,延时闭合,断电时瞬间断开;通电延时常闭:通电时,延时断开,断电时瞬间闭合;断电延时常开:通电时,瞬时闭合,断电时延时断开;断电延时常闭:通电时,瞬时断开,断电时延时闭合;3.正确识别时间继电器的图形符号2008-10-21 20:50正确识别时间继电器的图形符号时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。
一般分为通电延时和断电延时两种类型。
在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。
特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。
时间继电器的文字符号是KT一、时间继电器的线圈图形符号时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。
(图1通电延时图2 断电延时)二、时间继电器的触点图形符号时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。
如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。
常开触点常闭触点图3 通电延时的各类触点图形符号如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。
常开触点常闭触点图4 断电延时的各类触点图形符号|。
通电延时时间继电器工作原理
通电延时时间继电器工作原理
通电延时时间继电器工作原理如下:
继电器是一种电磁驱动的开关设备,通常由线圈和多个联络器组成。
在电磁继电器中,线圈通电时会产生磁场,磁场会吸引联络器使其闭合或打开。
通电延时时间继电器在线圈接通电源后,起初继电器处于工作状态,该状态下线圈通电,继电器的联络器保持闭合。
然而,与一般继电器不同的是,通电延时时间继电器引入了延时元件(如电容器或电阻器)。
延时元件的作用是延迟继电器的恢复时间,使得继电器不会立即断开。
在通电的初始时刻,由于延时元件的存在,继电器的联络器会保持闭合状态一段时间。
这段时间通常称为延时时间。
在延时时间内,继电器继续保持闭合状态,可以使其他电路完成相关操作。
当延时时间结束后,延时元件会释放电荷,断开电路,这一动作会将继电器的联络器打开。
综上所述,通电延时时间继电器的关键在于引入延时元件,在通电过程中,通过延时元件的延迟作用,继电器能够保持闭合状态一段时间,然后在延时时间结束后自动断开。
这样可以控制电路在给定的延时后断开,实现对时间的精确控制。
时间继电器的工作原理
时间继电器的工作原理
时间继电器是一种常用的自动控制电器,它能够在特定的时间内完成开关动作。
时间继电器的工作原理主要是通过控制电路中的时间延迟元件来实现的,下面我们来详细介绍一下时间继电器的工作原理。
首先,时间继电器内部主要包括两部分,控制电路和延时元件。
控制电路通常
由电源、继电器触点和控制元件组成,而延时元件则是通过电容、电阻、电感等元件构成的。
当控制电路通电时,延时元件开始充电或放电,从而改变继电器触点的状态,实现时间延迟动作。
其次,时间继电器的工作原理可以分为两种类型,机械式时间继电器和电子式
时间继电器。
机械式时间继电器通过机械结构和弹簧等元件来实现时间延迟,而电子式时间继电器则是通过集成电路和晶体管等元件来实现时间控制。
不同类型的时间继电器在工作原理上略有差异,但都是通过控制电路和延时元件来实现时间延迟动作。
最后,时间继电器的应用非常广泛,例如在照明控制、空调控制、定时开关等
领域都有着重要的作用。
它可以根据不同的需求设置不同的时间延迟,实现自动控制和定时开关的功能。
同时,时间继电器还具有可靠性高、使用方便等优点,因此受到了广泛的应用。
总的来说,时间继电器的工作原理是通过控制电路和延时元件来实现时间延迟
动作,分为机械式和电子式两种类型。
它在自动控制领域有着重要的应用,为人们的生活和工作带来了便利。
希望通过本文的介绍,能够更加深入地了解时间继电器的工作原理,为实际应用提供一定的参考价值。
通电延时继电器原理
通电延时继电器原理
通电延时继电器是一种常用于电气控制系统中的延时装置,用于实现电路的定时开关控制。
它的工作原理基于电磁铁和延时元器件的相互作用。
当电路通电时,通电延时继电器的电磁铁被激磁,使得继电器的触点闭合。
这时,电流可以经过继电器的触点流向负载,使得负载得以正常工作。
延时元器件起到的作用是在继电器的电磁铁被激磁后,设置一个延时时间,延时元器件可以是电容、电感、电阻网络等元器件。
当电磁铁被激磁时,继电器的触点不会立即闭合,而是经过一段预先设置的延时时间后才能闭合。
延时元器件的电容、电感或电阻参数可以通过调整继电器上的旋钮或开关来设置,从而实现不同的延时时间。
这样,我们可以根据需要,设置继电器的触点在多长时间后闭合,从而实现电路的定时开关控制。
通电延时继电器可以用于各种需要延时操作的电气控制系统中,例如用于照明系统的延时关闭、定时启动设备等。
它具有延时时间可调、可靠性高、安装方便等特点,被广泛应用于各类自动化控制系统中。
时间继电器的工作原理总结
时间继电器的工作原理:1、常开延时闭合触头、常闭延时打开触头是通电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,延时一定时间后常开触头闭合,常闭触头打开。
2、常开延时打开触头、常闭延时闭合触头是断电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,常开触头闭合,线圈断电后,延时一定时间后该触头打开.常闭触头则相反.总结:时间继电器的触点动作情况通电延时型—-当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作. 当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。
断电延时型-—当吸引线圈通电后,所有触点立即动作。
当吸引线圈断电后,其瞬动触点立即复位;其延时触点经过一定延时再复位,。
时间继电器的作用及功能原理时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。
在供电电路中,继电器也被称为接触器. 关键字:时间继电器,继电器从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。
时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。
您好,AH3-3时间继电器是属于通电延时的。
一般通电延时的继电器的工作原理如下:继电器一般都有常开和常闭触点,接到要被控制的电路上的,通电延时继电器就是指这只继电器在通电后并不是立即使触点状况发生变化,而是指要经过一定的延时后才动作(常闭触点变为断开,常开触点闭合)。
通电延时和断电延时时间继电器的区别
通电延时和断电延时时间继电器的区别在工业自动化领域,继电器是一种常见的控制元件,用于控制电路的开关。
继电器有很多种类型,其中延时继电器是一种常见的类型。
根据不同的工作原理,延时继电器又可以分为通电延时和断电延时两种类型。
本文将简要介绍这两种继电器的区别。
通电延时继电器通电延时继电器是在电路通电后一段时间内才动作的继电器。
通电延时继电器有一个可调节的延时时间,通常用于需要在系统通电后延迟启动的自动化控制系统。
通电延时继电器的工作方式如下:当电路通电后,继电器处于待动作状态。
经过设定的延时时间后,继电器才可以动作。
如果在延时时间内电路被切断,则延时继电器不会动作。
通电延时继电器的控制电压一般为DC12V或AC220V。
通电延时继电器的主要特点包括:1.延时时间可调:通电延时继电器的延时时间可以通过旋钮或开关进行调节,适用于各种不同的控制系统。
2.即时动作:一旦经过设定的延时时间,通电延时继电器就立即动作。
3.延时稳定性好:通电延时继电器的延时时间稳定,不容易受外部环境干扰。
断电延时继电器与通电延时继电器不同,断电延时继电器是在断电后一段时间内才动作的继电器。
断电延时继电器通常用于需要在系统断电后延迟关闭的自动化控制系统。
断电延时继电器的工作方式如下:当电路断电后,继电器处于待动作状态。
经过设定的延时时间后,继电器才可以动作。
如果在延时时间内电路恢复,则断电延时继电器不会动作。
断电延时继电器的控制电压一般为DC24V或AC220V。
断电延时继电器的主要特点包括:1.延时时间可调:断电延时继电器的延时时间可以通过旋钮或开关进行调节,适用于各种不同的控制系统。
2.延时稳定性好:断电延时继电器的延时时间稳定,不容易受外部环境干扰。
3.安全性高:断电延时继电器可以确保在系统异常断电时,机器和设备能够正常关闭,避免了意外发生。
总结通电延时继电器和断电延时继电器是常用的延时继电器类型。
通电延时继电器用于需要在系统通电后延迟启动的自动化控制系统,而断电延时继电器用于需要在系统断电后延迟关闭的自动化控制系统。