热继电器的断相保护
差动式断相保护热继电器工作原理
差动式断相保护热继电器工作原理在我们日常生活中,电器是无处不在的,真是形影不离,没它们可不行。
但是,有时候电器也会出点小问题,比如断相。
这时候,差动式断相保护热继电器就像个贴心的小保镖,时刻保护着我们的设备。
今天就跟大家聊聊这个神奇的家伙,它到底是怎么工作的。
1. 差动式断相保护热继电器是什么?差动式断相保护热继电器,听上去有点复杂,但其实它的原理并不难懂。
简单来说,它就是用来监测电流的一个装置,能在电流不正常的时候,迅速切断电源,保护设备不受损坏。
就像我们生活中,看到危险的时候会下意识地后退一步,这个继电器就是在保护我们设备的“安全员”。
1.1. 工作原理那么,它到底是怎么工作的呢?差动式断相保护热继电器内部有一个很精巧的结构,主要由电流传感器、热元件和断开机构组成。
电流传感器会不断监测经过的电流,就像一个小侦探,随时报告电流的情况。
当它发现电流不正常,或者有相位失衡的时候,就会向热元件发出信号。
这时候,热元件就会开始工作,把电流切断,保护设备安全。
1.2. 为什么要用它?你可能会问:“为什么一定要用这个东西呢?”想象一下,如果没有它,电流突然失去平衡,设备可能就会遭殃。
损坏设备可不是小事,修理费就像一座大山压在我们头上。
而这个继电器的存在,就像是我们生活中的保险,帮我们分担风险,避免大损失,真是一举两得。
2. 差动式断相保护热继电器的优点说到这里,肯定有小伙伴在心里琢磨,这玩意儿到底有什么好处?接下来,就让我们来扒一扒它的优点。
2.1. 快速反应首先,它的反应速度可是杠杠的!当电流发生异常时,继电器会在毫秒级别内切断电源。
这种迅速就像闪电一般,让我们设备免于灾难。
试想一下,如果电器设备在无情的电流冲击下待命,后果可想而知,简直是千钧一发!2.2. 操作简单再说操作,差动式断相保护热继电器的设置和使用都非常简单,基本上只要按照说明书的指示来,一切都能顺利进行。
对于不太懂电器的小伙伴来说,这可真是个福音,毕竟谁都不想花大把时间去琢磨复杂的设备,更何况在紧急情况下。
热继电器的断相保护
带断相保护的热继电器三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔断,是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。
如果热继电器所保护的电动机是Y接法,当线路发生一相断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以对此作出保护。
如果电动机是△形接法,发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较大。
当故障线电流达到额定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。
所以△接法必须采用带断相保护的热继电器。
带有断相保护的热继电器是在普通热继电器的基础上增加一个差动机构,对三个电流进行比较。
差动式断相保护装置结构原理如图3所示。
热继电器的导板改为差动机构,由上导板1、下导板2及杠杆5组成,它们之间都用转轴连接。
图3 a为通电前机构各部件的位置。
图3 b为正常通电时的位置,此时三相双金属片都受热向左弯曲,但弯曲的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作。
图3 c是三相同时过载时的情况,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板2向左移动,通过杠杆5使常闭触点立即引计。
图3d是C相断线的情况,这时C相双金属片逐渐冷却降温,端部向右移动,推动上导板1向右移。
而另外两相双金属片温度上升,端部向左弯曲,推动下导板2继续向左移动。
由于上、下导板一左一右移动,产生了差动作用,通过杠杆的放大作用,使常闭触点打开。
由于差动作用,使热继电器在断相故障时加速动作,保护电动机。
带断相保护的热继电器
带断相保护的热继电器三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔断,是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。
如果热继电器所保护的电动机是Y接法,当线路发生一相断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以对此作出保护。
如果电动机是△形接法,发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较大。
当故障线电流达到额定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。
所以△接法必须采用带断相保护的热继电器。
带有断相保护的热继电器是在普通热继电器的基础上增加一个差动机构,对三个电流进行比较。
差动式断相保护装置结构原理如图3所示。
热继电器的导板改为差动机构,由上导板1、下导板2及杠杆5组成,它们之间都用转轴连接。
图3 a为通电前机构各部件的位置。
图3 b为正常通电时的位置,此时三相双金属片都受热向左弯曲,但弯曲的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作。
图3 c是三相同时过载时的情况,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板2向左移动,通过杠杆5使常闭触点立即引计。
图3d是C相断线的情况,这时C相双金属片逐渐冷却降温,端部向右移动,推动上导板1向右移。
而另外两相双金属片温度上升,端部向左弯曲,推动下导板2继续向左移动。
由于上、下导板一左一右移动,产生了差动作用,通过杠杆的放大作用,使常闭触点打开。
由于差动作用,使热继电器在断相故障时加速动作,保护电动机。
热继电器的原理
内部结构
整定 值机 械结 构 触点 开关 复位调 节螺钉 热 元 件
双金属片 传动导板
三、热继电器的安装
为保证热继电器使用过程中动作的 可靠性,还应注意热继电器的安装位置、 安装方式与连接导线的要求。
三、热继电器的安装 安装位置 1)热继电器安装的地方不能有强烈的冲击与振动,如果使用 环境避免不了,则应使用带防冲击装置的热继电器,否则就会 影响其触头的动作。 2)热继电器要安装在垂直平面上,其倾斜度与垂直平面最大 不超过5°,且盖板向上,以保证可靠动作。 3)热继电器要安装在其它电器的下方,并与相邻电器元件之间
3、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求。
过载前
过载后
二、热继电器的原理及结构 2、结构 如图a中发热元件2通电发热 后,主双金属片1受热向左弯曲, 推动导板3向左推动执行机构发生 一定的运动。电流越大,执行机 构的运动幅度也越大。当电流大 到一定程度时,执行机构发生跃 变,即触点发生动作从而切断主 电路。
1
2
3
(a)热继电器感受部分结构示意
热继电器的结构和使用
test
主要内容 1、热继电器的用途及型号含义; 2、热继电器的原理及结构 ; 3、热继电器的安装
一、概述 1、热继电器的用途
热继电器是用于防止线路或电气设备长时间过载的低压保护电器。 它特别适用于电动机的过载保护,因为电动机在实际运行中,常会遇到 过载情况,但只要过载不严重、时间短,绕组不超过允许的温升,这种 过载是允许的。但如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机绝缘的 老化,缩短电动机的使用年限,甚至烧毁电动机,因此,常用热继电器 对电动机进行过载保护。有的热继电器还可以作为电动机的断相保护及 短路保护。
热继电器的断相保护
带断相保护的热继电器三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔断,是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。
如果热继电器所保护的电动机是Y接法,当线路发生一相断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以对此作出保护。
如果电动机是△形接法,发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较大。
当故障线电流达到额定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。
所以△接法必须采用带断相保护的热继电器。
带有断相保护的热继电器是在普通热继电器的基础上增加一个差动机构,对三个电流进行比较。
差动式断相保护装置结构原理如图3所示。
热继电器的导板改为差动机构,由上导板1、下导板2及杠杆5组成,它们之间都用转轴连接。
图3 a为通电前机构各部件的位置。
图3 b为正常通电时的位置,此时三相双金属片都受热向左弯曲,但弯曲的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作。
图3 c是三相同时过载时的情况,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板2向左移动,通过杠杆5使常闭触点立即引计。
图3d是C相断线的情况,这时C相双金属片逐渐冷却降温,端部向右移动,推动上导板1向右移。
而另外两相双金属片温度上升,端部向左弯曲,推动下导板2继续向左移动。
由于上、下导板一左一右移动,产生了差动作用,通过杠杆的放大作用,使常闭触点打开。
由于差动作用,使热继电器在断相故障时加速动作,保护电动机。
懂你,是一种深深的理解;懂你,是一种默默的喜欢;懂你,是一种暖暖的陪伴。
有一个懂你的人,真的就是一种幸福。
你不会十全十美,他也不会十全十美,但两个都不完美的人却能撞出心灵的火花,却能达到无与伦比的默契,却能达成无法形容的融合,该是怎样的互懂?!最懂你的人,也许会一直默默的陪伴在你的身边;也许会在天涯海角;但他总会在心里默默的守护你,总会在心里默默祈祷你幸福安康!人与人之间最美是懂得,同事之间,只有互懂,才能互相理解;朋友之间,只有互懂,才能互相担待;夫妻之间,只有互懂,才能融洽度日;知己之间,只有互懂,才能长久长远;人与人之间,只有互懂,才能结识、结缘!互懂,说起来容易做起来难!父母与子女之间,如果能互懂,就没有不孝和刁难;夫妻之间,如果能互懂,就没有争吵和硝烟;朋友同事之间,如果能互懂,就没有是非和埋怨;官场之间,如果能互懂,就没有争斗和谗言;人与人之间,如果能互懂,就没有愧疚和不安。
SIEMENS 3UA50,3UA52 断相保护热过载继电器 说明书
断相保护热过载继电器 3UA50,3UA52GB14048.4,DIN VDE0660 第102部分,IEC 60947-4-1Q/SMS 001,XK06-201 0023使用说明书编号: 4NEB 601 1482-30 *5中 文A001253!防护等级按IEC 60529为IP20级。
触指安全性符合GB4942.2和DIN VDE0106 第100部分。
调试维修应由专业人员按本使用说明书进行。
图I 3UA50:与3TD40/41,3TE40,3TF30/31/40/41,3TW10/12/40/41,3TB40/41接触器组合安装。
配用附件3UX1418也可单独安装。
3UA52:与3TD42/43,3TE42,3TF32/33/42/43,3TW13/42/43,3TB42/43接触器组合安装。
配用附件3UX1420也可单独安装。
安装安装尺寸见图II (单位:mm)a 3UA50:配用附件3UX1418单独安装。
3UA52:配用附件3UX1420单独安装。
b 3UA50:与3TF30/31接触器组合安装。
c 3UA50:与3TF40/41接触器组合安装。
(I :带有1NO 或1NC 辅助触点的接触器。
II :带有1NO+1NC 或2NO+2NC 辅助触点的接触器。
) d 3UA52:与3TF32/33接触器组合安装。
e 3UA52:与3TF42/43接触器组合安装。
注:1)至接地部件的最小距离。
2)卡装在 标准安装轨(按DIN EN50 022)上。
3)到方形试验按钮(行程3mm )的距离。
到圆形复位按钮(行程2.5mm )的距离要小2.5mm 。
4)辅助触头组。
允许安装位置见图 IIIa 热过载继电器与接触器组合安装。
b 热过载继电器单独安装。
应避免剧烈的冲击或长时间的振动。
安装:卡装在35mm 标准安装轨(DIN EN50 022)上。
或用2枚螺钉以及平垫圈和弹簧垫圈紧固在平面上。
热继电器的构造及原理
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,可以用来调节动作电流。
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JR20系列
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热继电器接线
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。
层组成。 主动层材料采用较高膨胀系数的铁铬镍合金。被动层材料采
用膨胀系数很小的铁镍合金。 因此,向膨胀系数较小的被动层一面弯曲。
1)正常:—→ 位移小 —→ 触点不动作 2)过载:—→ 位移增大 —→ 触点动作
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四、热元件的加热方式:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
直接加热式;
复合加热方式;
间接加热方式;
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八、热继电器的选择
1.类型选择: 一般情况下,可选用两相结构的热继电器; 三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,
宜选用三相结构的热继电器。 三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。 2.热继电器额定电流选择: 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定
热继电器的构造及原理
一、热继电器的作用
电动机长时间过载,绕组超过允许温升时,将会加剧 绕组绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,严重时会 将电动机烧毁。
过流的原因:长期过载、频繁起动、欠电压、断相运 行均会引起过电流。
热继电器:电动机或其他设备的过载保护、断相保护 (具有过载保护特性的过电流继电器)。(反时限保 护特性)
电流来选择热继电器的型号。
热继电器的运行与维护方法
热继电器的运行与维护方法热继电器是利用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触点动作的保护电器,它主要应用于电动机的过载保护、断相保护以及电流不平衡运行保护,也可用于其他电气设备的发热状态控制中。
热继电器的使用是将热元件串联到主电路中以检测主电路电流,然后用其触点去控制接触器的线圈。
热继电器的保护是靠热积累效应完成的,因而其动作时间必须有延迟,所以只能做长期过载保护。
常用热继电器的外观如下图所示。
▲常用热继电器的外观1、热继电器的结构和工作原理(1)热继电器的结构热继电器的结构由发热元件、双金属片、触点系统和传动机构等部分组成。
有两相结构和三相结构热继电器之分,三相结构热继电器又可分为带断相保护和不带断相保护两种。
下图所示为其工作原理示意图(图中热继电器无断相保护功能)。
▲热继电器工作原理示意图①发热元件由电阻丝制成,使用时它与主电路串联(或通过电流互感器);当电流通过热元件时,热元件对双金属片进行加热,使双金属片受热弯曲。
①双金属片双金属片是热继电器的核心部件,由两种热膨胀系数不同的合金材料辗压而成,当它受热膨胀时,会因膨胀系数不同而向膨胀系数小的一侧弯曲。
①传动机构和触点传动机构的作用是提高热继电器触点动作的灵敏性,并完成信号的输出。
由示意图可以看出,发热元件弯曲变形推动导板,当导板形成达到一定程度时会使弹簧片构成的机械机构快速动作,带动触点动作,避免了小的机械位移无限迫近状态的出现。
(2)工作原理电动机工作时,其工作电流(或经电流互感器变换后的二次电流)将流过热继电器的热元件。
当电动机电流未超过额定电流时,双金属片自由端弯曲的程度(位移)不足以触及动作机构,因此热继电器不会工作;当电流超过额定电流时,双金属片自由端弯曲的位移将随着时间的积累而增加,最终将触及动作机构而使热继电器动作。
由于双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,弯曲的速度越快,动作时间就越短,反之,时间就越长,这种特性称为反时限特性。
热继电器的结构及工作原理图解
热继电器的结构及工作原理图解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:热继电器的结构及工作原理图解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
70
2
180<I<216
95
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216<50<I<334
热继电器的作用-热继电器的工作原理
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热继电器的作用-热继电器的工作原理
导语: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。
热继电器的作用-热继电器的工作原理
热继电器的简介
热继电器的工作原理很简单:是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
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,该相的双金属生活常识分享。
热继电器原理及介绍
热继电器原理及介绍一、热继电器的工作原理及结构:1、热继电器的作用和分类在电力拖动控制系统中,当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压下运行、长期过载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏。
为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,而当电动机一旦出现长时间过载时又能自动切断电路,从而出现了能随过载程度而改变动作时间的电器,这就是热继电器。
显然,热继电器在电路中是做三相交流电动机的过载保护用。
但须指出的是,由于热继电器中发热元件有热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护,更不能做短路保护。
因此,它不同于过电流继电器和熔断器。
按相数来分,热继电器有单相、两相和三相式共三种类型,每种类型按发热元件的额定电流又有不同的规格和型号。
三相式热继电器常用于三相交流电动机,做过载保护。
按职能来分,三相式热继电器又有不带断相保护和带断相保护两种类型。
2、热继电器的保护特性和工作原理1)热继电器的保护特性因为热继电器的触点动作时间与被保护的电动机过载程度有关,所以在分析热继电器工作原理之前,首先要明确电动机在不超过允许温升的条件下,电动机的过载电流与电动机通电时间的关系。
这种关系称为电动机的过载特性。
当电动机运行中出现过载电流时,必将引起绕组发热。
根据热平衡关系,不难得出在允许温升条件下,电动机通电时间与其过载电流的平方成反比的结论。
根据这个结论,可以得出电动机的过载特性,具有反时限特性,如图l中曲线1所示。
图1:电动机的过载特性和热继电器的保护特性及其配合为了适应电动机的过载特性而又起到过载保护作用,要求热继电器也应具有如同电动机过载特性那样的反时限特性。
为此,在热继电器中必须具有电阻发热元件,利用过载电流通过电阻发热元件产生的热效应使感测元件动作,从而带动触点动作来完成保护作用。
热继电器中通过的过载电流与热继电器触点的动作时间关系,称为热继电器的保护特性,如图1中曲线2所示。
热继电器使用说明
热继电器使用说明
一、主体参数
1.型号:JR28-25。
2.电源方式:交流电。
3.适用对象:家电用继电器。
4.电压:381V(含)-1000V(不含)。
5.继电器类型:温度继电器。
6.保护功能:过载保护。
7.安装方式:独立安装。
8.复位方式:手动/自动。
9.辅助触头:1NO+1NC。
二、8项技术,享受品质生活
1.断相保护。
2.过载保护。
3.防触电护罩。
4.整定电流调节。
5.测试按钮。
6.安装方式多。
7.安装面积小。
8.闭锁装置。
三、简易操作面板,一目了然更简单
1.整定电流连续可调可调节拨码器:通过一字或者十字螺丝刀可便捷的拧动设
置电流。
2.停止按钮:按下此钮可实现停止。
3.TEST测试机构:实验热过载继电器能否动作的按钮,按此键等于掉向或者过
流热过载继电器的工作状时,态是否正常。
4.手动/自动开关:用螺丝刀可模式旋转,H:手动模式按下可复位,A:自动模
式。
5.常闭触头:1NO。
6.常开触头:1NC。
7.如图所示:
四、产品尺寸图。
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。
带断相保护的热继电器与不带断相保护的热继电器有何区别
带断相保护的热继电器与不带断相保护的热继电器有何区别?它们接入电动机定子电路的方式有何异同?普通的热继电器,也就是不带断相保护的,适用于出现过载电流的情况,若三相中有一相断线时,因为断线那一相的双金属片不弯曲而使热继电器不能及时动作,故不能起到保护作用。
带断相保护的热继电器,当电流为额定值时,三个热元件均正常发热,其端部均向左弯曲推动上、下导板同时左移,但达不到动作位置,继电器不会动作,当电流过载达到整定值时,双金属片弯曲较大,把导板和杠杆推到动作位置,继电器动作,使动断触点立即打开,当一相(设(A相)断路时,A相(右侧)的双金属片逐渐冷却降温,其端部向右移动,推动上导板向右移动;而另外两相双金属片温度上升,使端部向左移动,推动下导板继续向左移动,产生差动作用,使杠杆扭转,继电器动作,起到断相保护作用。
现在的热继电器,基本上都是自带断相保护了。
只有带断相保护的热继电器才能起到断相保护。
这种热继电器是在普通热继电器结构的基础上增加了一个差动动作机构。
它既可作三相均衡过载保护,又可作断相运行保护。
三组双金属热元件1、2、3串联在电动机三相主电路中,当电动机三相平衡过载时,双金属片受热向左弯曲,推动外导板向左移动,通过杠杆和补偿双金属片推动常闭触点断开。
因常闭触点是串联在控制电路上,从而使接触器线圈失电而切断主电源。
同时内导板由杠杆带动,也随外导板一起左移。
当一相断路时,该相双金属片逐渐冷却,便带动内导板向右移动,这时杠杆上的铰链将由内、外导板带动向相反的方向移动。
在这种差动动作下,经杠杆的放大作用,将加速触头的动作,从而起到断相保护的作用。
这就是热继电器断相保护的工作原理。
热继电器内部有三组电阻丝,缠绕在双金属片。
正常工作时,电阻丝发热不大,双金属片变形小。
断相时,电流大,电阻发热量大,双金属片也就变形大,达到一定形变是,推动一个杠杆,从而断开常闭的触点。
达到断电保护电机的效果。
总之,就是断相时电流比正常工作时大,那么热效应也高的原理。
热继电器简介
热继电器1.过载保护电器应如何选择过载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。
2. 简述热继电器的工作原理热继电器是用于电动机或其他电气设备、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的过程中,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6-1所示,热继电器的结构示意图如图6-2所示。
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,则绕组中电流增大,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。
热继电器其他部分的作用如下: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。
带断相保护的热继电器原理
带断相保护的热继电器原理
带断相保护的热继电器是一种用于监测和保护三相电路的装置。
它通过监测三相电路中的相位差异,并在相位差异超出设定值时触发保护动作,从而防止电路中的不平衡问题引起的故障。
其工作原理如下:
1. 热继电器内部装有三个热敏电阻或热敏开关,分别连接到三相电路的各个相线上。
2. 当电路正常运行时,三相电流中的相位差异应该非常小,三个电阻的温度相差也很小,热继电器处于稳定状态,不会触发保护动作。
3. 若发生断相或相位不平衡现象,三相电流中的相位差异会增大,导致热阻中的温度差也增大。
4. 当热阻中的温度差超过设定阈值时,热继电器会触发保护动作,例如通过断开主电路的触点,切断电路供电,以防止异常电流对电器设备造成损害。
需要注意的是,带断相保护的热继电器只能对相位差异较大的故障进行保护,对于相位差异较小的不平衡问题可能无法及时触发保护动作。
因此,在实际应用中,还应结合其他保护装置,如电动机保护继电器等,来实现全面的保护。
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带断相保护的热继电器
三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔断,是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。
如果热继电器所保护的电动机是Y接法,当线路发生一相断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以对此作出保护。
如果电动机是△形接法,发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较大。
当故障线电流达到额定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。
所以△接法必须采用带断相保护的热继电器。
带有断相保护的热继电器是在普通热继电器的基础上增加一个差动机构,对三个电流进行比较。
差动式断相保护装置结构原理如图3所示。
热继电器的导板改为差动机构,由上导板1、下导板2及杠杆5组成,它们之间都用转轴连接。
图3 a为通电前机构各部件的位置。
图3 b为正常通电时的位置,此时三相双金属片都受热向左弯曲,但
弯曲的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作。
图3 c是三相同时过载时的情况,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板2向左移动,通过杠杆5使常闭触点立即引计。
图3d是C相断线的情况,这时C相双金属片逐渐冷却降温,端部向右移动,推动上导板1向右移。
而另外两相双金属片温度上升,端部向左弯曲,推动下导板2继续向左移动。
由于上、下导板一左一右移动,产生了差动作用,通过杠杆的放大作用,使常闭触点打开。
由于差动作用,使热继电器在断相故障时加速动作,保护电动机。