继电器的操作术语-冷切换详解
中间继电器进行线路切换的方法
中间继电器进行线路切换的方法1.引言1.1 概述概述中间继电器是一种常见的设备,它在电气控制系统中起到了至关重要的作用。
通过中间继电器的使用,我们可以实现线路的切换和控制,从而满足特定的需求。
本文将探讨中间继电器进行线路切换的方法,包括其作用、线路切换的需求以及相应的方法总结和分析。
在电气控制系统中,中间继电器充当了信号转换和电流放大的作用。
它可以在不同的线路之间进行切换,并确保信号的传输和控制能够顺利进行。
中间继电器通常由触点和线圈组成,触点是用于开关控制的部分,而线圈则用于触发和驱动触点的动作。
通过适当的连接和控制,中间继电器可以实现线路的切换和电气信号的传输。
线路切换是指通过中间继电器将信号从一个线路切换到另一个线路的过程。
在线路切换的过程中,中间继电器接收输入信号,并根据预设的逻辑和控制条件来切换相应的线路。
线路切换的需求通常出现在需要根据特定条件或事件来切换不同设备或系统的情况下。
例如,在自动化生产线上,中间继电器可用于切换不同的工作状态或控制不同的工艺参数。
另外,在电力系统中,中间继电器的线路切换功能可以确保电力的正常分配和传输。
本文将重点讨论中间继电器进行线路切换的方法。
首先,我们将介绍中间继电器的作用和作用机制,以便更好地理解其线路切换的原理。
然后,我们将详细讨论线路切换的需求,并分析各种中间继电器的选择和连接方式。
最后,我们将总结中间继电器进行线路切换的方法,并对其优缺点进行深入评估和分析。
通过深入理解中间继电器进行线路切换的方法,我们可以更好地应用中间继电器来满足电气控制系统中的需求。
同时,对于中间继电器的选择和连接方式也能够提供一定的指导和参考。
希望本文能够为读者提供有关中间继电器进行线路切换的实用知识和应用方案。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将围绕中间继电器进行线路切换的方法展开论述,主要分为以下几个部分:1. 引言:介绍本文的研究背景和意义。
首先概述中间继电器的作用,以及线路切换的需求。
继电器工作原理及接法4个端子
继电器工作原理及接法4个端子继电器是一种电控开关,常用于控制电路中高功率设备的开关。
它根据外部电信号的变化来控制一个或多个开关的状态。
继电器主要由电磁铁和机械开关组成。
在实际应用中,继电器通常有4个端子,分别是常开(NO)、常闭(NC)、控制端和公共端。
工作原理继电器的工作原理主要涉及电磁铁和机械开关。
当控制端施加电流时,电磁铁会激磁,吸引机械开关,使其从常闭触点连接到常开触点。
这样,外部电路中的电流就可以通过继电器的常开触点,从而控制其他设备的工作状态。
端子功能说明1.常开(NO)端子:当继电器未通电时,常开端子与公共端相连;当继电器通电时,常开端子与常闭端子断开。
2.常闭(NC)端子:当继电器未通电时,常闭端子与公共端相连;当继电器通电时,常闭端子与常开端子断开。
3.控制端:控制端用于接入控制信号电路,当控制端施加电流时,继电器工作,进行开关动作。
4.公共端:公共端是继电器的中间连接端,可与常开或常闭端子相连接,根据实际需求灵活使用。
接法示例•接法1:常开接法–NO端子与外部电路连接–NC端子不接–控制端接入电流•接法2:常闭接法–NO端子不接–NC端子与外部电路连接–控制端接入电流•接法3:反向输入接法–NO端子与外部电路连接–NC端子与控制端接入电流–控制端接入电流变化时,继电器反向开关状态切换继电器的工作原理及接法4个端子的相关知识就是以上内容。
通过了解继电器的工作原理和端子功能,可以更好地应用继电器控制电路,实现各种电气设备的控制和保护。
如果要使用继电器进行控制操作,首先要清楚各个端子的功能,正确连接继电器和外部电路,确保电路正常运行和设备安全使用。
继电器使用方法
继电器使用方法
继电器是一种电气控制装置,它利用电磁吸引力原理来控制开关通断。
它在工业自动化控制、电力系统保护、家用电器控制等领域有着广泛的应用。
下面将介绍继电器的使用方法,希望对大家有所帮助。
1. 选择合适的继电器。
在使用继电器之前,首先要选择合适的继电器型号。
要根据实际控制的电流和电压来选择继电器的额定参数,以确保继电器能够正常工作并且具有足够的安全性能。
2. 连接继电器。
将继电器的触点与控制设备进行连接。
通常情况下,继电器的触点分为常开触点和常闭触点,根据实际需要选择连接方式。
在连接继电器时,要确保电路连接正确,避免接错线导致故障。
3. 调试继电器。
在连接完成后,需要对继电器进行调试。
可以通过给继电器加电,观察触点的通断情况来判断继电器是否工作正常。
同时,也可以通过测量继电器的触点电阻来验证继电器的工作状态。
4. 维护继电器。
在长时间使用过程中,继电器可能会出现接触不良、触点氧化等问题,因此需要定期进行维护。
可以使用专门的工具清洁继电器触点,确保其正常工作。
5. 注意安全。
在使用继电器时,要注意安全问题。
在连接电路时,要断开电源,避免触电。
同时,也要注意继电器的工作环境,避免进水、进尘等问题影响继电器的正常工作。
综上所述,继电器的使用方法并不复杂,但是在实际操作中需要注意细节,确保继电器能够正常工作。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
继电器讲解
继电器讲解继电器是一种电气控制器件,用来控制较大功率的电气设备的开关。
它通常由电磁铁和触点组成,通过电磁铁的吸合和释放来控制触点的开闭。
继电器在电路中起到了重要的作用,广泛应用于工业控制、电力系统、通讯设备等领域。
继电器的工作原理是利用电磁铁的吸合和释放来控制触点的动作。
当继电器通电时,电流通过电磁铁产生磁场,使电磁铁吸合,触点闭合;当继电器断电时,电磁铁失去磁性,触点打开。
通过这种方式,继电器可以实现对电路的控制,起到开关的作用。
继电器具有很多优点,其中之一是可以实现电气和机械的隔离,保护控制电路和被控设备。
此外,继电器可以实现多路开关控制,使得电路更加灵活多变。
另外,继电器具有较高的可靠性和稳定性,可以长时间工作而不易发生故障。
因此,继电器在工业控制中得到了广泛的应用。
在工业自动化领域,继电器可以实现对各种设备的控制,如电机、灯光、加热器等。
通过编程控制继电器的动作,可以实现复杂的自动化控制系统。
此外,继电器还可以用于电力系统中的保护装置,如过流保护、欠压保护等,保障电力系统的安全稳定运行。
除了工业领域,继电器还广泛应用于家用电器、通讯设备等领域。
例如,家用电器中的定时器、温控器等都是通过继电器实现控制的。
通讯设备中的信号放大器、中继器等也常常采用继电器作为控制元件。
总的来说,继电器作为一种重要的电气控制器件,在各个领域都发挥着重要作用。
它的工作原理简单可靠,具有较高的可靠性和稳定性,广泛应用于工业控制、电力系统、通讯设备等领域。
随着科技的发展,继电器的种类和功能也在不断扩展,为各种设备和系统的控制提供了方便和可靠的解决方案。
继电器分类与基本术语
继电器分类与术语1、继电器的常用术语1.1、继电器的定义当输入量(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。
就其在被控制电路中作用来讲,就相当于一个“开关”,但它不是由人操纵,而是一种自动远动控制元件。
1.2、继电器的继电特性。
从电路角度来看,继电器分为二个部份:一个是控制部份,即输入回路;一个是被控制部份,即输出回路。
当Relay的控制部份输入一个达到某一定值的物理量(如电、磁、光、热、声等)时,它的被控制部份中的电参量就能发生跳跃式变化,如图1-1所示,X表示输入回路的物理量,Y表示输出回路的物理量。
YXb Xa Xmax图1-1 继电特性1.3、继电器的组成从广义上讲,凡是具有自动完成继电特性能力的元器件,皆称为继电器。
电磁继电器、输入、输出回路的参数均为电参量。
X为Relay线圈电流值或电压值。
Y为Relay触点回路的电流值。
Relay由三个部份组成,如图1-2所示。
X Y图1-2 继电器的方框图1)反应机构:接受输入信号,并将信号变换成为使Relay动作的物理量。
例如,电磁继电器的电磁系统。
2)中间机构:提供控制的标准比较量。
例如:电磁继电器的反作用弹簧或簧片。
3)执行机构:改变输出回路的电参数。
例如:电磁继电器的接触系统(或黎触部分)。
所以,继电器又是一种反应与传递信号的电器元件。
1.4、继电器分类①封闭式(S型)1、按继电器防护特征分类②密封式(SS型)③敞开式(open型)①电磁继电器。
以控制电流通过线圈产生的电磁吸力驱动磁回路中可动部分而实现触点转换功能。
②磁保持继电器。
利用磁钢或具有很高剩磁特性的铁芯使电磁继电器的衔铁在线圈去激励后仍能保持在激励的2、按作用原理分位置上的继电器。
③时间继电器。
指当加上或去除输入信号时,输出部分能按规定延时切换被控电路的继电器。
④舌簧继电器。
指利用密封在管内的具有接触簧片和衔铁路双重作用的舌簧片的动作来闭合、断开电路的继电器。
继电器使用方法
继电器使用方法继电器是一种电气控制设备,广泛应用于自动化控制系统中。
它通过控制一个电路的开关状态来控制另一个电路的开关状态,从而实现电路的自动控制。
在工业生产和日常生活中,继电器的使用非常普遍,下面我们来详细了解一下继电器的使用方法。
首先,选择合适的继电器是非常重要的。
在选择继电器时,需要考虑电压、电流和负载类型等因素。
确保所选择的继电器能够满足实际控制需求,并且能够稳定可靠地工作。
接下来,正确接线也是使用继电器的关键。
在接线时,需要根据继电器的接线图和说明书来连接电源、控制信号和负载。
确保接线正确无误,避免因接线错误而导致继电器无法正常工作,甚至损坏设备。
在使用继电器时,需要注意继电器的工作环境和工作条件。
确保继电器所处的环境温度、湿度等符合其工作要求,避免因环境问题导致继电器故障。
同时,要注意继电器的工作条件,避免超载、过压等情况对继电器造成损害。
此外,定期检查和维护继电器也是非常重要的。
定期检查继电器的接线是否松动、绝缘是否良好,以及继电器的工作状态是否正常。
对于长时间不使用的继电器,也需要定期进行通电测试,确保其正常工作。
最后,当继电器出现故障时,需要及时进行排查和处理。
根据继电器的故障现象和可能的原因,进行逐步排查,找出故障点并进行修复。
在处理继电器故障时,需要注意安全问题,避免因操作不当而造成意外。
总之,正确的使用和维护继电器对于保证其正常工作和延长其使用寿命都非常重要。
通过选择合适的继电器、正确的接线、注意工作环境和条件、定期检查维护以及及时处理故障,可以保证继电器的稳定可靠地工作,为自动化控制系统的正常运行提供保障。
希望以上内容对您有所帮助,谢谢阅读!。
继电器使用说明范文
继电器使用说明范文
一、继电器的分类
1.常用继电器
继电器一般可分为四大类:电磁继电器、电容继电器、容性继电器及
热继电器。
(1)电磁继电器:是依靠电磁线圈构成电磁场而进行控制的,通常可
以说明电动机、变压器及直流电容器等输出电流。
(2)电容继电器:是将电容作为发射器,由电容改变电极板的电容电
压和电容容量来控制负载的其中一功能,如灯光控制、水泵控制等。
(3)容性继电器:是将容性绕组的电流变化控制负载的功能,如控制
可调谐整流开关柜、调整水泵开关等。
(4)热继电器:是依靠温度控制热继电器内元件的电阻变化而进行控
制的,常用于轻负载的开关控制,如温控控制等。
2.特殊继电器
(1)延时继电器:是将控制继电器的触点引出经过一定程序的延时而
控制负载的功能,如节电开关控制等。
(2)半桥继电器:是将继电器的主触点拆分成正极和负极,并分别引
出可控制正极和负极而控制负载的功能,如控制可变电容器等。
(3)调速器继电器:是将继电器作为调速器的发射器,将电流送入调
速器的调节腔以改变电路中的电容容量而控制负载的功能,如控制变速箱、风机功率调节等。
详细了解“继电器”(原理、结构、图形符号、分类、特点及选型等)
详细了解“继电器”(原理、结构、图形符号、分类、特点及选型等)继电器的原理、结构在机电控制系统中,虽然利⽤接触器作为电⽓执⾏元件可以实现最基本的⾃动控制,但对于稍复杂的情况就⽆能为⼒。
在极⼤多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进⾏判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电⽓执⾏元件,实现⾃动控制的⽬的。
这就需要能够对系统的各种状态或参数进⾏判断和逻辑运算的电器元件,这⼀类电器元件就称为继电器。
定义:当输⼊量(或激励量)满⾜某些规定的条件时,能在⼀个或多个电⽓输出电路中产⽣跃变的⼀种器件(输⼊量:电、光、磁、热等信号)。
继电器就是⼀个电⼦开关。
作⽤:1)输⼊与输出电路之间的隔离2)信号转换(从断到接通或反之)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)提供遥控继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作⽤,其触点容量较⼩。
所以,通常接在控制电路中⽤于反映控制信号,⽽不能像接触器那样直接接到有⼀定负荷的主回路中。
这也是继电器与接触器的根本区别。
继电器的原理两个基本原理⼀.电磁原理(磁路部分):⼆.杠杆原理(接触部分):⼯作原理:典型结构及特点电磁系统:线圈(引线脚)、铁⼼、轭铁、衔铁(此处在接系统中)及⽓隙;接触系统:动、静接点,端⼦脚;基础防护部分:基座,外壳;返回机构:簧⽚脚,推⽚,挂勾。
继电器的组成以磁路系统分:拍合式(SRU)、推动杆式(SJ);以密封形式分:⾮密封继电器、密封继电器。
各国各继电器⽣产⼚商对各⾃的继电器均有不同的命名和标志⽅法。
但总体均由:①产品型号;②封装形式;③动⽚⼑数;④线圈额定电压;⑤线圈功耗;⑥触点形式,六部分组成。
标准密封型,通常透⽓孔未密封,若继电器需⾼液位清洗,请告知制造⼚透⽓孔须密封,⽅可正常使⽤。
制造⼚商不推荐使⽤全密封继电器,⽣产时需注意详细的技术要求。
空分英语常用术语
absorbent 吸收剂
accessory 附件
absorber 吸附器
liquid air 液空吸附器
liquid oxygen 液氧吸附器
accumulater 蓄压器
oxygen 贮氧罐
acetylene 乙炔
acting 作用
double 双程,双作用
defrosting 解冻
air 解冻空气
air blower 解冻风机
deriming 去霜
detector 检验器
revolution 转数检验器
deviation 偏差
and tolerances 公差与配合
device
cleaning 净化装置
delivery control 输出(压力)控制装置
bulk 支架
head 上部支架
buna-N布纳-N、丁晴橡胶
bush 衬套
neck 轴套、轴瓦
button 钮
push 按钮
push with lamp 带灯按钮
butyl rubber 丁基橡胶
buzzer 蜂鸣器
C
cable 电缆
extention 补偿导线
external 外部电缆
liquid air super 液空过冷器
liquid nitrogen super 液氮过冷器
oil 油冷却器
spray 喷淋冷却器
trickling 水淋冷却器
core 芯子
cold 冷单元,冷端
warm 热单元,热端
coupling 联轴节
继电器术语解释及使用注意事项
继电器术语解释及使用注意事项一、继电器及其主要作用继电器一般都有反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、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,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)。
继电器为当输入量(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生产预定跃变的一种器件。
注意:1)继电器这个术语应限于在其输入电路与输出电路之间具有单一继电器功能的继电器元件。
2)继电器这个术语,包括为完成其规定动作所必须的所有组成部分。
3)为了用于保护和自动控制,应加上一个说明继电功能的名称,以便对继电器定性。
继电器主要有以下几种作用:1)扩大控制围。
例如:多组触点继电器当输入量满足某些规定条件时,可以换接、开断、接通多组电路。
2)放大作用。
用一个很微小的输入量,可以控制很大功率的电路。
3)自动、遥控、监测。
例如:自动装置上的继电器与其他电路一起,可以组成程序控制电路,从而实现自动运行。
4)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。
二、继电器分类1、按继电器的作用原理或结构特征分类,如表1所示:12、按继电器触点负载分类,如表2所示。
2注:表中只给出一种直流阻性负载数值,其它负载由产品技术条件按相应的换算关系确定。
3、按继电器的外形尺寸分类,如表3所示。
3注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸,不包括安装件、引出端、压筋、压边、翻边和密封焊点的尺寸。
4、按继电器的防护特征分类,如表4所示:4三、 继电器型号命名和标专方法。
1、继电器的型号命名,一般由各制造厂根据各自特点各自命名,一般由产品主型号,短划线及部分特征符号组成。
2、“元则”继电器之订货标记由以下符号组成。
例:①②③④⑤⑥①、产品型号④、线圈电额定电压:03:直流3伏 05:直流5伏②、密封形式: 06:直流6伏 09:直流9伏无:敞开型 12:直流12伏 24:直流24伏防尘罩型(外壳、基座胶水固定) 48:直流48伏S :标准密封型⑤、线圈功耗D:标准灵敏度③、动片刀数L :高灵敏度 1:单刀子⑥、触点形式2:双刀无:转换型3:三刀M:常开型4:四刀B:常闭型※标准密封型,通常透气孔未密封;若继电器需高液位清洗,请告知制造厂,透气孔须密封,方可正常使用。
继电器使用指南
Relay terms and wizard继电器的使用通常人们所说的产品可靠性是指产品的工作可靠性,其被定义:在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。
它由产品的固有可靠性和使用性组成,前项由产品的设计和制造工艺决定,而后者则与用户的正确使用及生产厂家售前、售后服务有关。
用户使用时应注意以下各项1、线圈使用电压线圈使用电压在设计上最好按额定电压选择,若不能,可参考温升曲线选择。
使用任何小于额定工作电压的线圈电压,将会继续影响继电器工作,注意线圈工作电压是指加到线圈引出端之间的电压,特别是用放大电路来激励线圈,务必保证线圈两个引出端的电压值,反之超过最高额定工作电压时也会影响产品性能,过高的工作电压会使线圈温升过高,特别是在高温下,温升过高会使绝缘材料受到损伤,也会影响到继电器的工作安全,对磁保持继电器,激励(或复归)脉宽不小于吸合(或复归)时间的3倍,否则产品会处于中位状态。
用固态器件来激励线圈时,其器件耐压至少在80V以上,且漏电流要足够小,以确保继电器的释放。
2、瞬态抑制继电器线圈断电瞬间,线圈上可产生高于线圈额定工作电压值30倍以上的反峰电压,对电子线路有极大的危害,通常采用并联瞬态抑制(又叫削峰)二极管或电阻的方法加以抑制,使反峰电压不超过50V,但并联二极管会延长继电器的释放时间3-5倍,当释放时间要求高时,可在二极管一端接一个合适的电阻。
3、多个继电器的并联和串联供电多个继电器并联供电时,反峰电压高(即电感大)的继电器会向反峰电压低的继电器放电,其释放时间会延长,因此最好每个继电器分别控制后再并联才能消除相互影响,不同线圈电阻和功耗的继电器不要串联供电使用,否则串联回路中线圈电流大的继电器不能可靠工作,只有同规格型号的继电器可以串联供电,但反峰电压会提高,应予以抑制,可以按分压比串联电阻来承受供电电压亮出继电器的线圈额定电压的那部分电压。
4、触点负载加到触点上的负载应符合触点的额定负载和性质,不按额定负载大小(或范围)和性质施加负载往往容易出现问题,只适合直流负载的产品不应用于交流场合。
电磁继电器基本知识介绍(新员工用)20130729
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
40
41
客户使用时还会关注什么参数呢?
安装孔位图
引出脚形式
外形图
触点形式
性能曲线图
接线图
触点材料 浪涌电压
额定负载 复归电压
冲击、振动
电寿命 安全认证
44
注 塑 塑料
采购漆 包线
线圈架
绕 线
线圈
磁路部件
冲 铁制 带
电 镀 衔铁、 轭铁
有保护层的 最终零件
采购铁芯
出 厂
最终检验
冲
装
装
铜 制 动、静 配 触点簧片等 配
带
簧片
接触部件
采购触点
注 塑
塑料
底座
继电 器部 份
检 验继
电 器
装 配
外壳45
HFD27
46
零件生产: 衔铁、轭铁、动静簧片等金属零件
Force –gauge(Y axis) (压力传感器)
力
电 流
2 电 流
1
位移
A 电流表
恒流源
22
力
Ø反力测量 位移
Linear –gauge(X axis) (位移传感器) Force –gauge(Y axis) (压力传感器)
23
力
设计最小释放 电流的吸力
常开触点 接触过程
触点均不接触过程
的冲压--热处理--电镀。线圈架、底座、外壳、推动 卡等塑料零件的注塑成形。
部件生产:线圈插端子--绕线--沾锡。 装配:铆触点,铆衔铁,铆铁心,装插脚,装推
继电器术语解释及使用指南
继电器术语解释及使用指南我们非常高兴和感谢您选用宏发继电器。
在此我们将就产品说明书和继电器的有关事项进行说明,请打开您关注的相关章节。
前言继电器是当输入量达到规定条件时,其一个或多个输出量产预定跃变的元器件。
对于电磁继电器、固体继电器和组合式继电器,可简单的理解为:在输入端施加规定的电信号,其输出端接通和断开被控制电路的一种开关。
继电器的分类方式有很多种,宏发采用的是表1的分类方式。
表1根据继电器的分类,宏发的继电器说明书分为通用继电器分册、汽车继电器分册、固体继电器分册和密封继电器分册。
其中通用继电器分册,包括了通讯继电器、和通用继电器,汽车继电器分册包括了汽车继电器和组合式继电器。
同时宏发也提供配套继电器的插座,参见插座分册。
本文就电磁继电器的一些基本信息进行说明,同时列出一些电磁继电器的选用原则及使用注意事项。
除非另有说明,一般宏发产品说明书所列参数均是在标准状态下测得的初始值。
标准状态是:1)温度:15℃~35℃;2)相对湿度:25%~75%;3)大气压:86kPa~106kPa。
除非另有说明,一般宏发提供的图纸均使用第一象限投影方式,如图1。
图1一、继电器的一些基本术语继电器基本术语的排列大致按照宏发产品说明书的布局进行描述,以便于您的参考和对照,分为以下几部分:1、触点参数:1.1 触点形式:继电器触点的配对形式,表2给出一组触点对时的配对形式,多组触点可依此类推。
表21.2 接触电阻:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。
一般以mΩ表示。
除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。
1.3 接触压降:一般指在负载电路中,接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。
一般以规定电流下的电压降值表示,如50mV(10A下测量)。
1.4触点材料:触点使用的材料,一般以化学式表示,如AgNi表示银镍合金触点。
继电器的操作术语
继电器的操作术语
冷切换是用于描述开关(继电器)操作的术语,其中在继电器触点断开或闭合时,不存在显着的用户信号。
热切换是继电器携带用户信号时,在
触点闭合的瞬间有电流流过,当开关开路时,该电流将被中断。
机械继电器的冷切换比热切换显着减少,可以使继电器的使用寿命达到最大。
对于固态继电器,冷热切换额定值通常没有区别。
冷切换也可以具有与热切换额定值不同(更高)的电压和电流额定值,因为不会在继电器触点引起电弧、金属迁移以及电弧引起射频干扰(RFI)。
而热切换通过机械继电器切换高功率的应用中,可以产生电弧(等离子体),这增加了可能发生接触侵蚀的时间。
如果负载或电源包含重要的电感元件,
则电弧将会产生特别严重的影响,因为触点断开时可能会在一段时间内产生
更多的电弧。
但是当必须严格控制从施加电压到进行测量之间的时间间隔时,就需要采用热切换。
冷切换在一些设计中,如果施加的电压具有耦合到继电器控
制系统的高电压上升率,则存在大的和快速的电压变化可能会干扰继电器控
制系统。
例如,在冷切换额定开关系统之外使用继电器可以产生非常高的电。
继电器基础知识
什么是继电器?继电器,英语写作RELAY。
请您回忆一下童年时的运动会。
A虽然个头小,但是依然紧握接力棒,并把接力棒移交给大人B。
这就是接力。
我们用稍微专业一点的方法来想一下。
例如,我们用遥控器打开电视机。
■继电器的构造和原理继电器是由接收信号转换成机械式动作的电磁铁和开关电气的开关构成。
[动作原理]我们想象一下用开关S1和继电器来打开灯的情形吧!1)按下S1(ON)2)电流i流进操作线圈,把铁芯磁化。
3)由于电磁力的作用,铁片被铁芯吸引。
4)铁片被吸引到铁芯之后,可动接点和固定接点接触,灯光亮起。
5)如果返回S1(OFF),操作线圈的电流消失,吸附铁片的力消除,由于复位弹簧的作用,恢复到原来状态。
6)如果铁片恢复原来状态,接点部将分离,灯光熄灭。
■继电器的用途示例几乎在所有使用电气的机械和装置中都使用继电器。
■继电器的分类继电器的分类方法很多,本技术指南按照下列方法分类:■电磁铁的分类根据电磁铁是否使用了永久磁铁,分类如下:无极继电器电磁铁部没有使用永久磁铁的继电器。
一般情况下线圈没有极性,但是,有的操作线圈有极性,例如动作指示灯内置型、浪涌吸收二极管内置型等。
有极继电器在电磁铁部使用了永久磁铁磁束的继电器。
因此可使操作线圈保持极性。
■继电器的动作说明●单稳继电器的情况下复位状态· 线圈上不连接电池的状态由于操作线圈上面没有电流通过,因此电磁铁不动作,铁片借助于复位弹簧的力向逆时针方向靠拢,可动接点接触常闭接点(ON),常开接点处于离开(OFF)状态。
动作状态· 线圈接通电池之后的状态电流如果通过操作线圈,电磁铁被磁化,铁片被铁芯吸引。
这样,可动接点从常闭(b)接点离开(OFF),接触到常开(a)接点(ON)。
●双稳继电器(也称为作闭锁继电器或保持继电器)的情况下磁保持型??2线卷闭锁继电器的情况下休止状态(复位后的状态)· 线圈上不连接电池的状态铁芯、磁轭、铁片的材料为半硬质磁性材料,有两个以上操作线圈。
继电器的使用方法
继电器的使用方法继电器是一种电控制设备,用于在一个电路中控制一个或多个电路的开关。
它可以用来控制许多不同类型的电器设备,如灯、电机、阀门等。
在本文中,我们将介绍继电器的基本使用方法,包括安装、接线和测试。
第一步是选择合适的继电器。
继电器的选型应根据所要控制的负载电流、电压和继电器的工作方式来确定。
通常,继电器有两个主要参数:负载电流和控制电压。
负载电流是指继电器可以承受的最大电流,而控制电压是指继电器的激励电压。
接下来,安装继电器。
继电器通常与其他电气设备一起安装在电控盘中。
首先,确定继电器的位置,并使用螺丝固定在面板上。
然后,将电源线和控制线连接到继电器上。
电源线将连接到继电器的电源端子上,而控制线将连接到继电器的控制端子上。
在接线之前,确保断开电源。
这是非常重要的,以确保您的安全并避免电击。
可以通过关闭电源开关或拔掉插头来实现。
接下来,进行接线。
将负载电源线连接到继电器的负载端子上。
负载电源线通常来自电源或配电盘。
确保正确地连接负极和正极。
然后,将负载设备的电源线连接到继电器的负载端子上。
这将让继电器可以控制负载设备的开关。
接下来,连接继电器的控制电源线。
控制电源线将连接到继电器的控制端子上。
这些线路通常来自控制设备,如开关、计算机或自动化系统。
当控制线上的电压达到继电器的工作电压时,继电器将触发,打开或关闭负载电路。
完成以上接线后,重新上电并进行测试。
检查继电器是否正确工作。
这可以通过观察继电器是否打开或关闭来进行。
还可以通过用万用表测量继电器的参数来验证继电器的正常工作。
继电器工作原理及特性原理
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根据负载设计触点外形尺寸
额定负载 形式 接点直径
线圈功率(毫瓦mw) 外形尺寸
20A
RF Φ4.5±0.05
900
16A
RF Φ3.3±0.05
500
10A~15A RE Φ3.5±0.03(固) 150,200,360.300 Φ3.4-0.03(可)
4.5*1+2.5*1.3(可) 4.5*0.9+2.5*1.65(固) 3.3*1+1.8*1.3(可) 3.3*0.9+1.8*1.65(固)
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继电器基础知识及工作、特性原理
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内容概要
继电器的定义 继电器的工作原理 继电器的结构及应用范围 继电器开发设计选材基础知识 主要技术特性参数原理、专业术语 继电器的使用方法及注意事项 继电器的失效模式、原因和对策
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继电器的工作原理
灯
复位弹簧
线线圈圈
我们想象一下用开关S1和继电器来打开灯的情形吧!
1)按下S1(ON)。 2)电源电流进操作线圈, 把铁芯磁化。 3)由于电磁力的作用, 铁片被铁芯吸引。 4)铁片被吸引到铁芯之后, 可动接点和固定接点接触, 灯光亮起。 5)如果返回S1(OFF), 操作线圈的电流消失,吸附铁片的力消除, 由于复位弹簧 的作用力,恢复到原来状态 。 6)如果铁片恢复原来状态, 接点部将分离, 灯光熄灭。
①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。
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继电器的定义
②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。
双电源继电器的功能-概述说明以及解释
双电源继电器的功能-概述说明以及解释1.引言1.1 概述双电源继电器是一种特殊的继电器设备,它具备在两个电源之间自动切换的功能。
在现代生活和工业应用中,电力供应的稳定性至关重要。
然而,由于各种原因,如供电线路故障、电力不稳定、自然灾害等,单一电源的供电系统可能会出现故障或中断。
为了解决这个问题,双电源继电器应运而生。
双电源继电器的工作原理相对简单。
它通过监测主电源的状态来实现电源的自动切换。
当主电源正常工作时,继电器会将电路连接到主电源上,以提供稳定的电力供应。
然而,一旦主电源发生故障或中断,继电器会迅速将电路切换到备用电源上,以确保电力持续供应。
双电源继电器具有多种功能和作用。
首先,它可以提供持续的电力供应,确保设备和系统的正常运行。
无论主电源是否发生故障,继电器都能确保设备不会因供电中断而停止运行,从而减少生产和服务中断的风险。
其次,双电源继电器可以实现电源的无缝切换,减少由于电力中断带来的设备或系统重新启动所带来的延迟和损失。
此外,它还可以对电流和电压进行监测,保护设备免受过载、电压波动和电流浪涌等问题的影响。
在总结双电源继电器的重要性时,我们可以看到它在现代生活和工业应用中的重要作用。
它不仅能提供可靠的电力供应,还能保护设备免受电力故障的影响。
双电源继电器的出现使得电力供应更加可靠和安全,降低了生产和服务中断的风险。
展望未来,随着技术的不断进步和需求的增加,双电源继电器可能会进一步发展和改进。
我们可以期待更智能化和自动化的双电源继电器,能够更加准确地监测电源状态和进行切换,提供更高效和可靠的电力保障。
此外,随着可再生能源的广泛应用,双电源继电器也有望与太阳能、风能等新能源技术进行集成,进一步提高能源利用效率和环境友好性。
综上所述,双电源继电器作为一种特殊的继电器设备,在保障电力供应的可靠性和稳定性方面发挥着重要作用。
它不仅能够提供持续的电力供应,还能保护设备免受电力故障的影响。
随着技术的进步和需求的增加,我们有理由相信双电源继电器会在未来继续发展并发挥更大的作用。
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.
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继电器的操作术语-冷切换详解
冷切换是用于描述开关(继电器)操作的术语,其中在继电器触点断开或闭合时,不存在显着的用户信号。
热切换是继电器携带用户信号时,在触点闭合的瞬间有电流流过,当开关开路时,该电流将被中断。
机械继电器的冷切换比热切换显着减少,可以使继电器的使用寿命达到最大。
对于固态继电器,冷热切换额定值通常没有区别。
冷切换也可以具有与热切换额定值不同(更高)的电压和电流额定值,因为不会在继电器触点引起电弧、金属迁移以及电弧引起射频干扰(RFI)。
而热切换通过机械继电器切换高功率的应用中,可以产生电弧(等离子体),这增加了可能发生接触侵蚀的时间。
如果负载或电源包含重要的电感元件,则电弧将会产生特别严重的影响,因为触点断开时可能会在一段时间内产生更多的电弧。
但是当必须严格控制从施加电压到进行测量之间的时间间隔时,就需要采用热切换。
冷切换在一些设计中,如果施加的电压具有耦合到继电器控制系统的高电压上升率,则存在大的和快速的电压变化可能会干扰继电器控制系统。
例如,在冷切换额定开关系统之外使用继电器可以产生非常高的电压变化率(1000W/s),其通过信号路径传播并耦合到控制系统。
当使用冷切换额定值时,建议对电压上升时间进行管理以避免这些电压瞬变。
所以,当涉及到数字逻辑时,由于即使瞬间中断信号,器件的状态也可能会发生变化,则通常就需要采用热切换。
对于相对较大的继电器,为了确保良好闭合,也可能必须采用热切换。
如果没有电流通过触点的湿润作用,连接就可能是不可靠的。
冷切换可以延长触点寿命,最大时可将触点寿命提高10~100倍。
冷切换避免了意外的先合后断问题(器件之间的瞬间短路)。
在切换灵敏度负载(DUT或仪器)以及电容性负载时,它还能够减小瞬态。
机械继电器
冷切换比热切换显着减少,可以使继电器的使用寿命达到最大。
不会在继电器触点引起电。