继电器知识
继电器的基本知识
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0.xa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.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。
继电器基础知识培训
特种继电器
总结词
具有特殊功能和用途的继电器,如温度 继电器、压力继电器等。
VS
详细描述
特种继电器是针对特定应用需求而设计的 继电器,具有特殊的功能和用途。例如温 度继电器可以检测温度并控制电路的通断 ,压力继电器可以检测压力并控制电路的 通断。这些特种继电器广泛应用于工业自 动化、环境监测等领域。
继电器还可以用于远程控制和监测电力系统,通过控制信号实现远程合闸、分闸等 功能。
在自动化控制系统中的应用
在自动化控制系统中,继电器 常用于控制各种设备的运行顺 序和逻辑关系。
通过继电器的触点可以控制电 磁阀、电机等执行机构的动作 ,实现自动化生产线和设备的 控制。
继电器还可以与其他传感器、 控制器等设备配合使用,实现 更复杂的自动化控制功能。
继电器基础知识培训
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目录
• 继电器概述 • 继电器的工作特性 • 继电器的应用 • 继电器的维护与故障排除 • 新型继电器介绍
01
继电器概述
继电器的定义与作用
总结词
继电器是一种电子控制器件,用于实现电路的通断控制和转 换。
详细描述
继电器是一种由电磁铁和触点系统组成的电子控制器件,通 过输入电路的电流或电压信号来控制输出电路的通断状态。 它在自动化控制、电力系统和电子设备中广泛应用,用于实 现电路的自动切换、保护和控制等功能。
详细描述
当输入电路中的电流或电压信号达到继电器的设定值时,继电器内部的电磁铁产 生磁力,吸引触点系统动作,从而实现输出电路的通断控制。不同类型的继电器 工作原理略有不同,但基本原理相同。
02
继电器的工作特性
触点参数
1 3
触点材料
银氧化镉、银镍合金、点。
继电器基础知识大全.(DOC)
继电器知识大全一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
二、继电器主要产品技术参数1、额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3、吸合电流是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。
继电器及二次回路知识
继电器及二次回路知识一、继电器常识继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。
继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。
从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。
最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。
它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。
时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。
可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。
在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制、信号传输和隔离放大等用途。
此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。
正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。
除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。
该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。
是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。
继电器详细知识汇总
继电器详细知识汇总继电器是一种电工电子设备,它是以电信号来控制电路的通断动作的。
继电器由电磁部分和触点部分组成,通过外加电流产生的磁场作用于电磁铁上,使之磁化或去磁,从而达到通断电路的目的。
以下将对继电器的原理、结构、分类以及应用进行详细的介绍。
1.原理:继电器基于电磁感应原理工作。
当电流通过继电器的线圈时,线圈产生电磁场,使得铁心受到磁力作用而产生吸引力。
吸引力使得触点关闭或打开,从而控制电路的通断。
当线圈电流消失时,电磁场消失,铁心恢复原位,触点也相应恢复。
2.结构:继电器的结构主要由线圈、铁心、触点和外壳组成。
线圈是继电器的主要部分,通过线圈来产生电磁场。
铁心作为线圈的磁导体,通过磁力吸引触点以完成通断功能。
继电器的触点分为常开触点和常闭触点,分别用于控制电路的断开和闭合。
外壳则是继电器的保护外壳,用于防护继电器内部结构。
3.分类:继电器可以根据工作原理、触点类型以及应用领域进行分类。
根据工作原理,继电器可分为电磁继电器、固态继电器和热继电器等。
电磁继电器是最常见的类型,它以电磁感应原理工作。
固态继电器则是通过半导体材料进行电信号的控制。
热继电器则是利用电流通过线圈时产生的热量来触发动作。
根据触点类型,继电器可分为单刀单掷、单刀双掷、双刀双掷等多种形式,用于不同类型的控制需求。
根据应用领域,继电器可分为小功率继电器、大功率继电器、汽车继电器等。
4.应用:继电器在各行各业有着广泛的应用。
在工业自动化中,继电器被用于控制电机启停、开关控制以及安全控制等功能。
在电力系统中,继电器被用于电力保护及控制系统中,例如过载保护、电流保护和接地保护等。
在交通领域中,继电器被广泛应用于交通信号灯的控制与调度。
此外,继电器也常用于家电、通信设备、电子产品等领域。
总结:继电器是一种以电磁感应原理为基础的电子设备,通过线圈产生的电磁场来控制触点的关闭和打开,从而实现电路的通断功能。
继电器的结构包括线圈、铁心、触点和外壳。
继电器基本知识
继电器基本知识继电器的定义继电器是当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多 个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件。
① 继电器这个述语应限于在其输入电路与输出电路之间具有单一继 电功能的继电器元件。
② 继电器这个述语包手为完成其规定动作所必须的所有组成部分, 一般含输入部分、驱动部分及输出部分。
③ 为了用于保护和自动控制,应加上一个说明继电器功能的名称, 以便对继电器定性。
在此情况下,按照规定的功能(由标准或制造方 规定),继电器可包括某个辅助继电器,以便完成所要求的功能。
例 如:差动继电器,阻抗继电器,跳闸继电器。
·继电器的分类 继电器的分类 A、 按继电器的作用原理或结构特征分类分类号名称定义 由控制电流通过线圈所产生的电磁吸力驱动电磁继电器磁路中的可动部分而实现触点开、闭或转换 功能的继电器。
控制电流为直流的电磁继电器,按触点负载 直流电磁继 1 电 磁 交流电磁继 控制电流为交流的电磁继电器,按线圈电源 2 继 电器 电 利用永久磁铁或具有很高剩磁特性的零件, 器 磁保持继电 3 器 持在线圈通电时的位置上的继电器。
固熊继电器是一种能够象电磁继电器那样执 4 固熊继电器 行开、闭线路的功能:具其输入和输出的绝 缘程度与电磁继电器相当的全固熊器件。
由电子元件和电磁继电器组合而成的继电 器。
一般,输入部分由电子线路组成,起放 5 混合式继电器 大、整流等作用,输出部分则采用电磁继电 器。
用于切换频率大于 10KHz 的交流线路的继电 6 高频继电器 器。
配用同轴电缆,用来切换高频、射频线路而 7 同轴继电器 具有最小损耗的继电器。
触点部分被密封在高真空的容器中,用来快 8 真空继电器 速开、闭或转换高压、高频、射频线路用的 继电器。
使电磁继电器的衔铁在其线圈断电后仍能保 频高低分 50Hz 和 400Hz 二种。
电器 四种。
大小分为微功率、弱功率、中功率和大功率热 9 继 温度继电器当外界温度达到规定要求时而动作的继电 器。
继电器的基础知识
继电器的基础知识————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:继电器的基础知识一.继电器的历史发展过程继电器在电力系统中起着非常重要的作用,它是保证供电可靠性的基础。
历史上,它经历了三个阶段,即电磁(式)继电器,静态型继电器,微机型继电保护。
ﻫ电磁(式)继电器(electromagneticrelay)ﻫ是利用输入电路内电流在电磁铁铁心与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
他的主要工作原理是靠机械部件的运动产生预定响应,主要结构部件有线圈(电流流过形成电磁铁)、可动铁片、弹簧、触点等构成。
国际上,对于电气继电器标准的需求可追朔到十九世纪四十年代,当时继电器仅有机电式继电器,直观的机械动作原理,简单的试验方法,工艺、设计和制造水平成为继电气动作特性的主要决定因素。
随着动作原理的设计形式不同,分为电磁式继电器、磁电式继电器、感应式继电器、电动机式继电器等。
又根据功能不同,分为差动继电器、跳闸继电器、阻抗继电器、电抗继电器等。
ﻫ50年代,我国工程技术人员创造性地吸收、消化、掌握了国外先进的继电保护设备性能和运行技术,建成了一支具有深厚继电保护理论造诣和丰富运行经验的继电保护技术队伍,对全国继电保护技术队伍的建立和成长起了指导作用。
阿城继电器厂引进消化了当时国外先进的继电器制造技术,建立了我国自己的继电器制造业。
因而60年代是我国机电式继电保护繁荣的时代。
ﻫ静态型继电器(staticrelay)ﻫ静态型继电器是相对于电磁(式)继电器那样靠机械部件运动的有触点继电器来说,它是由电子(电模拟量例如电流或电压)、磁(磁通量)、光(光通量)、或其它无机械运动的元件产生预定响应的一种电气继电器。
随着半导体器件(二极管、晶体管、电阻及电容等分离元件)和60年代初级规模的集成电路的出现,并且这些元件愈来愈多的应用于继电器中,为了区别能用肉眼判断机械动作的电磁型继电器才引入了“静态继电器”的概念。
继电器基础知识
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(三)电磁继电器参数检测方法
依据的标准 GB/T10232-94 IEC255-7 《电气继电器 第7部分:有或无机电继电 器测试程序》 产品企业标准
试验的标准条件 温 度:15~35℃ 相对湿度:25%~75% 大气压力:86~106Kpa 当继电器处于超出标准条件下测试时, 继电器的技术指标将可能会发生偏差。
◆继电器发展史 ◆继电器的用途
继电器的用途很多,可以归纳为: ●输入与输出电路之间的隔离; ●信号转换(从断开到接通,或反之); ●增加输出电路(即切换几个负载或切换不同电源负载); ●重复信号; ●切换不同电压或电流负载; ●保留输出信号; ●闭锁电路; ●提供遥控。
◆公司现有产品
●通用功率继电器、 ●汽车继电器、 ●通讯继电器、 ●固态继电器、 ●密封继电器、 ●时间继电器、 ●插座 共七大类、80多个系列、15000多种规格, 并以每年开发5-8个新产品系列的速度增长。 产品均通过美国UL、CUR、德国VDE、TUV、 中国CQC等国内外安全认证, 广泛应用于工业控制、汽车、通讯设备、 家用电器以及仪器仪表等领域。
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混合式继电器
高频继电器 同轴继电器 真空继电器 温度继电器 电热式继电器 光电继电器 极化继电器 时间继电器 舌簧继电器
由电子元件和电磁继电器组合而成的继电器。一般,输入部分由电子 线路组成,起放大、整流等作用,输出部分则采用电磁继电器。
用于切换频率大于10kHz的交流线路的继电器。 配用同轴电缆,用来切换高频、射频线路而具有最小损耗的继电器。 触点部分被密封在高真空的容器中,用来快速开、闭或转换高压、高 频、射频线路用的继电器。 当外界温度达到规定要求时而动作的继电器。 利用控制电路内的电能转变成热能,当达到规定要求时而动作的继电 器。 利用光电效应而动作的继电器。
继电器基础知识
继电器的用途和工作原理一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
继电器应用领域按外形尺寸分类定义微型继电器最长边尺寸不大于10mm 的继电器超小型继电器最长边尺寸大于10mm ,但不大于25mm 的继电器小型继电器最长边尺寸大于25mm ,但不大于50mm 的继电器按触点负载分类定义微功率继电器小于0.2A 的继电器。
继电器基本知识
③自保持继电器,需手动或电动复位。
B
工作原理 31
2、工作原理
类型
B
32
3、类型
①电流型信号继电器(串联型信号继电器) 阻抗小,多用此类型。
②电压型信号继电器(并联型信号继电器) 阻抗大。
极化继电器
B
33
七)极化继电器(符号:KP)
一般电磁型继电器的 磁通由绕组中电流产 生。
(2)触头容量大----可接通或断开电流较 大的回路;
(3)可实现时间继电器难以实现延时。
型号
B
29
2、型 号 DZ型---一般用途
DZJ型---交流操作
DZS型---延时动作
DZB型---带自保持线圈
DZK型---快速动作
B
电磁型信号继电器
30
六)电磁型信号继电器(符号:KS) DX系列
1、作用 ①指示继电保护装置动作状态。
单元2
继
电
保
护
基
础
元
件
B
1
5.1 继 电 器
一、继电器作用及分类
是一种当输入量达到规定值时,其输出 电路被接通或断开的自动动作的电器。
在超过(或小于)某一规定值时动 作, 而在小于(或超过)某数值时又自动返回。
KA: I正=20A I动=30A I返=25A
KV: V正=220V V动=110V V返
B
12
要动作就满足: Me Ms Mf (2)返回电流
Ms MeMf Me Ms Mf
B
13
返回条件
弹簧力矩
Me Ms-Mf
电磁力矩
摩擦力矩
能使继电器返回到原来位置(常闭闭合, 常开断开)的最大电流,称为返回电流 Ire.r
继电器基本知识及原理
继电器基本知识及原理9.6.1概述继电器是一种自动和远距离操纵用的电器,广泛地用于自动控制系统、遥控、遥测系统、电力保护系统以及通信系统中,起着控制、检测、保护和调节的作用,是现代电气装置中最基本的器件之一。
本节主要介绍在电力拖动自动控制系统中常用的控制继电器。
(1)、继电器的用途继电器的用途很多,一般可以归纳如下: ①输入与输出电路之间的隔离; ②信号转换(从断开到接通);③增加输出电路(即切换几个负载或切换不同电源负载); ④重复信号;⑤切换不同电压或电流负载; ⑥保留输出信号; ⑦闭锁电路;⑧提供遥控。
(2)继电器的分类继电器按其基本特征都可以归纳为有或无继电器和量度继电器两大类。
但是,按传统习惯,继电器有各种分类方法。
①按对被控电路的控制方式分类a .有触头继电器。
靠触头的机械运动接通与断开被控电路。
b .无触头继电器。
靠继电器元件自身的物理特性实现被控电路的通断。
②按应用领域、环境分类继电器按应用领域、环境可分为电气系统继电保护用继电器、自动控制用继电器、通信用继电器、船舶用继电器、航空用继电器、航天用继电器、热带用继电器、高原用继电器等。
③按输入信号的性质分类 继电器按输入信号的性质可分为直流继电器、交流继电器、电压继电器、电流继电器、中间继电器、时间继电器、热继电器、温度继电器、速度继电器、压力继电器等。
④按工作原理分类 继电器按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、双金属继电器、电动式继电器、电子式继电器等。
⑤按动作时间分类继电器的动作时间包括吸合时间x t 。
和释放时间f t 。
吸合时间是指从继电器输入回路接受信号开始到执行机构达到工作状态时所需的时间。
释放时间是指从输入回路断电开始到执行机构恢复到通电前的状态所需要的时间。
继电器按动作时间可分为:a .时间继电器,s t x 1> ;b .缓动继电器, s ~t x 105.0= c .普通继电器,s ~t x 05.0005.0= d .速动继电器, s t x 005.0<9.6.2电磁式电流、电压和中间继电器电磁式继电器是由控制电流通过线圈所产生的电磁吸力,驱动磁路中的可动部分而实现触头开闭或转换功能的继电器。
继电器基本知识课件
目 录
• 继电器概述 • 继电器的工作特性 • 继电器的应用 • 继电器的维护与故障排除 • 新型继电器的发展趋势
01
继电器概述
继电器的定义与作用
01
继电器是一种电子控制器件,它 通过感应电流的变化来控制电路 的通断,从而实现信号的传递和 转换。
02
继电器的作用是控制和保护电路 ,可以用于自动控制、遥控、遥 测、通讯、保护电路等方面。
继电器需要在一定的温度和湿度条件 下工作,以保证其性能稳定。
继电器的防护等级应符合相关标准, 具备一定的防尘和防潮能力,以保证 在恶劣环境下能够正常工作。
抗冲击与振动能力
继电器应具有一定的抗冲击和振动能 力,以确保在运输和使用过程中不会 出现故障。
03
继电器的应用
继电器在电力系统中的应用
继电器在电力系统中主要用于控制和保护电路,如变压器、发电机、输电线路等。
清洁与除尘
使用干燥的棉布擦拭继电器外壳和接 点,去除灰尘和污垢,保持清洁。
触点保护
对于电弧烧蚀的触点,应及时进行修 整或更换,以保持触点良好的接触状 态。
继电器故障的检测与诊断
继电器故障的常见类型
观察法
包括触点接触不良、线圈断线、机械故障 等,这些故障可能导致继电器无法正常工 作。
通过观察继电器外观及动作情况,初步判 断是否存在故障。例如,观察触点是否烧 蚀、线圈是否断线等。
听诊法
参数测量法
通过听取继电器动作声音,判断是否存在 异常。例如,听触点接触时的声音,判断 是否存在接触不良。
使用万用表等测量工具,测量继电器各部 分的电压、电阻等参数,与正常值比较, 判断是否存在故障。
继电器故障排除的方法与技巧
继电器基础知识大全
继电器知识大全一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
二、继电器主要产品技术参数1、额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3、吸合电流是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。
继电器基本知识学习资料
14.继电器安装时,不要将继电器的端弯曲,以用做自紧继电器,否则继电器可能会出现故障. 15.焊接时,一定要避免焊剂进入非全密封继电器内部. 16.焊接后的线路板运输,注意继电器不被碰撞,否则外壳可能会受元气件端子影响,导致
6. (Rated Voltage, Rated Current)
7.衔铁 (Armature Follow: Contact Pressure, Contact Gap)
1.触点结构
(Contact Form)
1A-----SPST-NO(常开,单刀单掷) 1B-----SPST-NC(常闭,单刀单掷) 1C-----SPDT(转换或单刀双掷) 2C-----DPDT(双刀双掷)
如:DC24V R=650 Ω 时 i=24/650 ≒ 0.037 A = 37mA
关于继电器吸合/释放电压与环境温度的关系
我们知道,环境温度每改变1℃,线圈电阻约改变0.4%,温度升高,线圈电阻增大. 假如线圈温升10℃,线圈电阻增加约4%,继电器吸合电压增加如下计算: SRD-S-112D,额定电压:12V;线圈功率:0.36W,线圈电阻:400Ω 吸合电压: 线圈环境温度20℃时额定电压的70%,即 额定电流: 12VDC/400Ω=30mA 但是,继电器在此额定电流的70%,亦即21mA(=30mA * 0.7)时工作. 假定线圈环境温度上升10℃,线圈电阻增加4%,为400 * 1.04=416Ω 为了使工作电流21mA流过,加到继电器线圈的吸合电压必须为 它是额定电压的72.8% (=8.74/12V). 由此可见,当线圈温度升高时,吸合电压增加,反之亦然.释放电压也是如此. 因此,当测试继电器的仪器如果没有自动温度补偿功能,必须考虑环境温度对参数的影响.
继电器基本知识
继电器基本知识1.继电器结构组成继电器主要由三个部分组成①感应部分②执行部分③比较部分感应部分就是电磁铁、磁路系统由铁心、衔铁和激励线圈组成。
由电源给线圈输入电能,通过磁路转变为磁能,最后通过衔铁的运动转变为机械能。
执行部分就是触点系统。
由动、静簧片或簧片、触点组成。
比较部分由形成一定机械反力的零部件组成。
通常反力弹簧或簧片一端和固定支架相连,另一端和衔铁相连,使衔铁具有一定的反力特性。
当加在线圈上的电压(吸动电压)大到一定值时,电磁吸力与反力平衡,当吸动电压继续增加,电磁吸力大于反力,衔铁带动触点系统运动,直到衔铁和铁心闭合为止,这一过程就是继电器的吸合过程。
一般电磁继电器当线圈上的电压减小到一定值(释放电压)时,电磁吸力减小至反力在衔铁闭合位置时的数值(这时除了起比较作用的反力弹簧或簧片的反力外,还有触点系统产生的反力,两者相加才是全部反力)。
在以后的电压减小情况下,反力大于电磁吸力,所以衔铁离开铁心返回到原来位置,这就是释放过程。
与一般电磁继电器不同,磁保持继电器在衔铁吸合后不是继续依赖电能转化为电磁力,而是靠永久磁体产生的电磁力保持原有的工作状态,要使继电器释放必须在电磁线圈上施加一个能产生与永久磁体电磁力相反电磁力的电压,在开始阶段,产生的电磁力小于永久磁体力和反力之和,当电压从零开始升高,电磁力逐渐增大,当电磁力大于永久磁体力和反力之和时,继电器的状态就会发生变化。
电磁吸力是一条连续的曲线,与气隙大小、安匝数、磁路面积、磁阻有关。
其计算相当复杂。
反力由于触点系统力的加入和消失,一般会发生突变。
2.继电器常用金属材料漆包线聚氨酯漆包线(QA-1,-2,或称2UEW、3UEW)、聚酯漆包线(QZ)、聚亚酰胺漆包线(QXY/220,240);电磁纯铁 DT4E、DT4C 硅钢片静片黄铜(H62、H65、H68)、紫铜动簧片锡磷青铜(QSn6.5-0.1/ QSn7-0.1)、铍铜、铜铁合金、铜镍合金等;触点纯银、细晶银、银镍、银氧化镉、银氧化锡、银钨等;弹簧碳素弹簧钢丝(65Mn等)、不锈钢丝3.继电器常用绝缘材料PBT、PET、PA6、PA66(含改性)、PA46、PPO、PPS、BMC(SMC)、LCP等4.继电器常用性能指标动作电压、释放电压、功耗、接触电阻、绝缘电阻、动作时间、释放时间、弹(回)跳时间、工频耐压、耐冲击电压(FCC)、机械寿命、电寿命、耐低温性(低温储存和低温使用)、耐高温性(高温储存和高温使用)、耐冲击、耐振动、外壳防护等级等5.民用继电器常用分类通讯继电器、汽(机)车继电器、QA(办公自动化)用继电器、家用电器用继电器、工业控制用继电器五大类。
继电器基础知识大全
继电器知识大全一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
二、继电器主要产品技术参数1、额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3、吸合电流是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。
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1.3.1 继电器的用途1.3 继电器、组成继电器是一种根据电气量(如电压、电流等)或非电气量(如热量、时间、压力、转速等)的变化来接通或断开控制电路,以实现对电力系统及电力拖动装置的自动控制、检测、保护及调节为目的的自动电器。
它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
继电器是一种小容量电器(一般小于5A),一般没有灭弧装置,不能用来接通和分断负载电路;接触器可以用于控制大容量的电路或电气设备,有良好的灭弧措施,完全可以分断负载电路。
继电器的输入量可以是电气量也可以是非电气量;而接触器的输入量只能是电压。
继电器的定义为:当输入量(或激励量)满足某些规定的条件时,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件。
它一般由感测机构、中间机构和执行机构三个基本部分组成。
感测机构把感测到的电气量或非电气量传递给中间机构,将它与设定的整定值进行比较,当达到整定值(过量或欠量)时,中间机构便使执行机构动作,从而接通或断开被控电路。
1.3.2 继电器的分类继电器种类繁多,分类方法也很多。
1.3.2.1按继电器的工作原理或结构特征分电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器、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;1.3.2.2按继电器的外形尺寸可分微型继电器(最长边尺寸不大于10mm的继电器)、超小型微型继电器(最长边尺寸大于10mm,但不大于25mm的继电器)、小型微型继电器(最长边尺寸大于25mm,但不大于50mm的继电器);1.3.2.3按继电器的负载分类微功率继电器(当触点开路电压为直流28V时,触点额定负载电流(阻性)为0.1A;0.2A的继电器)、弱功率继电器(当触点开路电压为直流28V 时,触点额定负载电流(阻性)为0.5A;1A的继电器)、中功率继电器(当触点开路电压为直流28V时,触点额定负载电流(阻性)为2A;5A的继电器)、大功率继电器(当触点开路电压为直流28V时,触点额定负载电流(阻性)为10A;15A;20A;25A;40A……的继电器)1.3.2.4按继电器的防护特征分类密封继电器(采用焊接或其它方法,将触点和线圈等密封在罩子内,与围介质相隔离,其泄漏率较低的继电器)、封闭式继电器(用罩壳将触点和线圈等密封(非密封)加以防护的继电器)、敞开式继电器(不用防护罩来保护触电和线圈等的继电器)。
1.3.2.5 按用途分通讯继电器、机床继电器、家电用继电器、汽车继电器、SF6气体密度继电器。
1.3.3 热继电器热继电器是利用电流的热效应原理来工作的保护电器,具有反时限保护特性。
热继电器主要用于电动机的过载保护和断相保护。
1.3.3.1 热继电器结构及工作原理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——热元件,2——双金属片3——导板4——触点图 热继电器工作原理示意图热继电器的结构如图所示。
图 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。
1.3.3.2 热继电器的分类热继电器的型式有许多种,可按下述方法分类:(1)按是否带有断相保护功能分:a:带断相保护。
b:不带断相保护。
(2)按整定电流是否可以调节分:a:整定电流可以调节。
b:整定电流不可以调节。
(3)按辅助触头形式分:a:常闭触头。
b:电气不绝缘的常闭触头和常开触头。
c:电气绝缘的常闭触头和常开触头。
(4)按复位方式分:a:手动复位。
b:手动复位和自动复位兼有(可以选用)。
c:自动复位。
(5)按周围环境温度有无温度补偿分:a:有周围环境温度补偿。
b:无周围环境温度补偿。
(6)按与配套交流接触器接线安装方式分:a:组合接线安装方式。
b:分立接线安装方式。
(7)按有无动作指示分:a:有动作指示。
b:无动作指示。
(8)按有无测试功能分:a:有测试功能。
b:无测试功能。
(9)按能否手动断开常闭触头分:a:能手动断开常闭触头。
b:不能手动断开常闭触头。
(10)按辅助触头的使用类别分:a:交流电路。
b:交流电路或直流电路。
1.3.3.3 热继电器符号、型号及典型产品热继电器的文字符号为FR,图形符号如下图所示。
FRFR热元件常闭触头热继电器图形符号热继电器型号含义常用典型产品有:(1)JR20系列、NR2(JR28) 系列热继电器适用于交流50Hz/60Hz、电压至660V,电流0.1-630A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。
热继电器具有断相保护、温度补偿、动作指示、自动与手动复位、动作可靠。
热继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。
JR20-□L中“L”表示独立安装。
JR20系列 NR2(JR28)(2)3UA系列热继电器。
该系列热继电器是引进西门子公司技术生产的产品,适用于AC50Hz或60Hz,电压值690V至1000V,电流范围在0.1~400A 的电路中,作为电动机电力线路和所配用的接触器的过载保护及断相保护。
1.3.3.4 热继电器选型原则热继电器的正确选用.与电动机的工作制有密切关系。
当热继电器用以保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。
例如,热继电器的整定值可等于0.95—1.05倍电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
当热继电器用以保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。
如果每小时操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
对于正反转相通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
具体原则如下:1.热继电器类型选择:热继电器从结构型式上可分为两极式和三极式。
三极式中又分为带断相保护和不带断相保护,主要应根据被保护电动机的定子接线情况选择。
当电动机定子绕组为三角形接法时,必须采用三极式带断相保护的热继电器(原因详见本文一、 2之 3));对于星形接法的电动机,一般采用不带断相保护的热继电器。
由于一般电动机采用星形接法时都不带中线,热继电器用两极式或三极式都可以。
但若电动机定于绕组采用带中线的星形接法时,热继电器一定要选用三极式。
另外,一般轻载起动、长期工作的电动机或间断长期工作的电动机,宜选择二相结构的热继电器;当电动机的电流电压均衡性较差、工作环境恶劣或较少有人看管时,可选用三相结构的热继电器。
2.热继电器额定电流的选择:1)保证电动机正常运行及起动:在正常起动的起动电流和起动时间、非频繁起动的场合,必须保证电动机的起动不致使热继电器误动。
当电动机起动电流为额定电流的6倍、起动时间不超过6s、很少连续起动的条件下,一般可按电动机的额定电流来选择热继电器。
(实际中热继电器的额定电流可略大于电动机的额定电流)2)考虑保护对象--电动机的特性:电动机的型号、规格和特性电动机的绝缘材料等级有A级、E级、B级等,它们的允许温升各不相同,因而其承受过载的能力也不相同。
在选择热继电器时是应引起注意的。
另外,开启式电动机散热比较容易,而封闭式电动机散热就困难得多,稍有过载,其温升就可能超过限值。
虽然热继电器的选择从原则上讲是按电动机的额定电流来考虑,但对于过载能力较差的电动机,它所配的热继电器(或热元件)的额定电流就应适当小些。
在这种场合,也可以取热继电器(或热元件)的额定电流为电动机额定电流的60%-80%。
3)考虑负载因素:如负载性质不允许停车、即便过载会使电动机寿命缩短,也不应让电动机冒然脱扣,以免生产遭受比电动机价格高许多倍的巨大损失。
这时继电器的额定电流可选择较大值(当然此工况下电动机的选择一般也会有较强的过载能力)。
这种场合最好采用由热继电器和其它保护电器有机地组合起来的保护措施,只有在发生非常危险的过载时方考虑脱扣。
总之,这不是一个教条的公式,应综合考虑。
3.热元件整定电流选择:根据热继电器型号和热元件额定电流,即可查出热元件整定电流的调节范围。
通常将热继电器的整定电流调整到电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6-0.8倍;当电动机起动时间较长、拖动冲击负载或不允许停车时,可将热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
4.热继电器应具有既可靠又合理的保护特性,具体而言应具有一条与电动机容许过载特性相似的反时限特性,且应在电动机容许过载特性之下,而且应有较高的精确度,以保证保护动作的可靠性。
5其它注意事项:1)操作频率:当电动机的操作频率超过热继电器的操作频率时,如电动机的反接制动、可逆运转和密接通断,热继电器就不能提供保护。
这时可考虑选用半导体温度继电器进行保护。
2)对于工作时间较短、间歇时间较长的电动机(例如摇臂钻床的摇臂升降电动机等),以及虽然长期工作但过载的可能性很小的电动机(例如排风机等),可以不设过载保护。
3)对点动、重载起动,连续正反转及反接制动等运行的电动机,一般不宜用热继电器。
4)应当具有一定的温度补偿:由于周围介质温度的变化,在相同的过载电流下,热继电器的动作将产生误差,为消除这种误差,应当设置温度补偿措施;5)一般情况下,应遵循热继电器保护动作后即使热继电器自动复位,被保护的电动机都不应自动再起动的原则,否则应将热继电器设定为手动复位状态。
这是为了防止电动机在故障未被消除而多次重复再起动损坏设备。
例如:一般采用按钮控制的手动起动和手动停止的控制电路,热继电器可设定成自动复位形式;采用自动元件控制的自动起动电路应将热继电器设定为手动复位形式;凡能自动复位的热继电器,动作后应能在5分钟内可靠地自动复位。