选用继电器的一般原则
时间继电器选用原则
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时间继电器选用原则
时间继电器是一种常用的电气控制元件,广泛应用于工业、农业和民用领域。
选择适当的时间继电器对于确保电气系统的正常运行至关重要。
以下是一些时间继电器选用原则的详细介绍。
首先,需要根据电气系统的需求确定所需的时间范围。
时间继电器通常有不同的时间范围可供选择,例如从几毫秒到几小时甚至几天。
根据具体的控制需求,选择合适的时间范围是非常重要的。
其次,需要考虑时间继电器的额定电压和电流。
时间继电器的额定电压应与电气系统的工作电压相匹配,以确保正常的工作。
此外,时间继电器的额定电流也应与所控制的负载电流相匹配,以避免过载或失效。
另外,时间继电器的功能和特性也是选择的重要考虑因素。
一些时间继电器具有多种功能,例如可调时间范围、可调时间延迟和可调重复周期。
根据具体的应用需求,选择具备所需功能和特性的时间继电器可以提高系统的控制效率和性能。
此外,还应考虑时间继电器的精度和可靠性。
精度是指时间继电器所测量或延迟的时间与设定值之间的误差。
对于一些对时间控制要求较高的应用,选择精度较高的时间继电器至关重要。
同时,时间继电器
的可靠性也是一个重要的考虑因素,因为失效的时间继电器可能导致系统故障或安全问题。
最后,还应考虑时间继电器的安装和接线方便性。
选择易于安装和接线的时间继电器可以减少安装和调试的时间和成本。
综上所述,选择适当的时间继电器需要考虑时间范围、额定电压和电流、功能和特性、精度和可靠性,以及安装和接线方便性等因素。
正确选择时间继电器可以确保电气系统的正常运行,并提高控制效率和性能。
继电器的选用
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继电器的选用1.接触器式继电器选用接触器式继电器时,主要是按规定要求选定触头型式和通断能力,其他原则均和接触器相同。
有些应用场合,如对继电器的触头数量要求不多,但对通断能力和工作可靠性(如耐振)要求较高时,以选用小规格接触器为好。
2.时间继电器1选用时间继电器时,要考虑的特殊要求主要是延时范围、延时类型、延时精度和工作条件,3.保护继电器保护继电器品指在电路中起保护作用的各种继电器,主要有过电流继电器、欠电流继电器、过电压继电器和欠电压(零电儿、失电乐)继电器等。
(1)过电流继电器过电流继电器主要用作电动机的短路保护,对其选择的主要参数是额定电流和动作电流。
过电流继电器的额定电流应当大于或等于被保护电动机的额定电流,其动作电流可根据电动机工作情况按起动电流的1.1~1.3倍整定。
一般绕线转子异步性动机的起动电流校25倍额定电流动意,签利异光电动机的起动电流按客作电流的5~8倍考信选择过电流继电器的动作电流时,应留有一定的调节裕量。
(2)电流继电器欠电流继电器一般用于直流电动机的励磁回路中监视勋磁电流,作为直流电动机的弱磁超速保护或励磁电路与其他电路之间的联锁保护。
选择的主要参数为额定电流和释放电流,其额定电流应大于或等于额定励磁电流,其释放电流整定值应低于励磁电路正常工作范围内可能出现的最小励磁电流,可取最小励磁电流的0.85倍。
选用欠电流继电器时,其释放电流的整定值应留有一定的调节裕量。
(3)过电继电器过电压继电器用来保护设备不受电源系统过电压的危害,多用了发电机-电动机机组系统中。
选择的主要参数是额定电压和动作电压。
过电压继电器的动作值一-般按系统额能电乐的11~12倍整定。
一般过电服继电器的吸引电压可在其线圈额定电乐的容花用内调节,例如电继!器的服引电乐在业线图额定电话的30%~50%范内为了保证过电压继电器的正常工作,通常在其吸引线圈电路中串联附加分压电阻的方法确定其动作值,并按电限分压比确定所需串人电阻的值。
继电器的应用
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九、继电器的应用应用继电器可构成各种控制和表示电路,统称继电电路。
在具体的应用过程中,涉及如何选用继电器、如何识读继电电路、如何分析继电电路以及如何判断继电器故障等方面。
(一)、电路中选择继电器的一般原则根据电路要求,按继电器的主要参数和指标进行选择。
具体如下:(1)继电器类型、线圈电阻,应满足各种电路的具体要求。
(2)电路中串联使用继电器时,串联的继电器的数量应满足各继电器正常工作电压的要求。
(3)继电器的接点最大允许电流不应小于电路的工作电流,必要时可采用接点并联的方法。
(4)继电器的接点数量不能满足电路要求时,应设复示继电器,复示继电器应能及时反映主继电器的动作状态。
(5)电路中串联继电器接点时,要使串联继电器接点的接触电阻不影响电路的正常工作。
二、继电器的表述1.继电器的名称符号继电器一般是根据它的主要用途和功能来命名的,例如反映按钮动作的继电器称为按钮继电器,控制信号的继电器称为信号继电器。
为了便于标记,继电器符号用汉语拼音字头来表示,例如按钮继电器表示为AJ,信号继电器表示为XJ。
在一个控制系统中会用到许多继电器,同一作用和功能的继电器也不止一个,它们的名称必须有所区别。
例如以XLAJ代表下行进站信号机的列车进路按钮继电器,STAJ代表上行通过按钮继电器。
同一个继电器的线圈和接点必须用该继电器的名称符号来标记,以免互相混淆。
同一个继电器的各接点组还需用其编号注明,以防重复使用。
2.继电器的定位继电器有两个状态:吸起状态和落下状态。
在电路图中只能表达这两种状态中的一种,应有所规定。
电路图中继电器呈现的状态称为通常状态(简称常态),或称为定位状态。
在铁路信号系统中遵循以下原则来规定定位状态。
(1)继电器的定位状态应与设备的定位状态相一致,信号设备平面布置图中所反映的设备状态约定为设备的定位状态。
例如一般信号机以关闭为定位状态,道岔以开通定位为定位状态,轨道电路以空闲为定位状态。
(2)根据故障一安全原则,继电器的落下状态必须与设备的安全侧相一致。
固态继电器的选用原则
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固态继电器的选用原则
(1)流过继电器输出端的稳态电流不得超过额定输出电流,可能消失的浪涌电流不得超过继电器的过载力量。
几乎全部的负载工作时都有浪涌电流。
如电热元件,尽管它是纯电阻性的,但它具有正温度系数,低温时电阻较小,因而启动时电流就较大。
表给出考虑继电器过载力量和负载浪涌电流后,常温下各种负载的稳态电流与固态继电器额定输出电流之比的系数。
表各种负载下SSR额定输出电流与稳态电流之比
继电器的负载掌握电流也不应低于继电器的最小输出电流,否则继电器会不接通或不正常输出,所以只能用继电器适用的输出电压、输出电流测试固态继电器的接通和关断。
(2)输出电压负载电源的电压不能超过继电器的额定输出电压,也不能低于规定的最小输出电压。
在使用中,输出电压可能加至继电器输出端的最大峰值,但它肯定要低于继电器的瞬态电压值。
切换沟通电感负载,单相、三相电动机负载,或这些负载电路上电时,继电器输出端都可能要承受两倍或高于两倍的电源电压峰值的电压,选取继电器时要赐予充分考虑。
(3)输入特性输入的掌握电压3~32V,有较宽的范围。
直流、沟通单相固态继电器的输入电流一般在10mA左右。
三相固态继电器的
输入电流一般在30mA左右。
沟通固态电器的掌握操作频率一般不超过10Hz,直流固态继电器掌握信号周期应大于继电器接通、关断时间之和的5倍。
(4)固态继电器的负载力量同环境温度相关当环境温度上升时,SSR的负载力量随之下降。
同时,选择SSR的额定电流,要留有充分余地。
当环境温度较高时,更须留意这一点。
热继电器选型原则和标准
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热继电器选型原则和标准
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热继电器选型原则和标准
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于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倍的电动机的额定电流,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。
3、当热继电器用于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。
如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和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
热继电器文字符号:FR
热继电器图形符号:
热继电器元件图形符号热继电器常开触头图形符号热继电器常闭触头图形符号。
简述热继电器的选用原则
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简述热继电器的选用原则
一、热继电器的选用原则
1、热继电器的设计电流和电压要根据实际要求选取,并符合相关的技术要求。
2、考虑热继电器额定的功率和接线电阻,使得热继电器在使用时能够满足要求的电流,从而保护被保护电路免受过载现象。
3、考虑热继电器的抗射频干扰能力,以及对操作频率的抗干扰性能,使得热继电器能够在复杂的环境中正常工作。
4、考虑热继电器的耐压性能,确保热继电器能够抗击防护电路所面临的强电场,保护被保护的电路免受瞬态电压的破坏。
5、考虑热继电器的冷却条件,以及合理的设计结构,确保热继电器能够正常的运行,从而保证热继电器的可靠性。
6、考虑热继电器的触头材料和工艺要求,确保热继电器的准确和可靠性。
7、考虑热继电器的环境要求,以及设备的安装位置和环境,确保热继电器能够正常的工作。
以上就是热继电器的选用原则,在使用热继电器时,要按照要求选取热继电器,确保其安全可靠的工作,以保护被保护电路的安全。
- 1 -。
选用继电器的一般原则
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选用继电器的一般原则
怎样才能正确地选用继电器呢?
一是要做到“知已知彼”,即首先必须对继电器所控制的对象一一被控回路的性质、特点以及对继电器的要求等都要有周密地考察和透彻地了解。
其次,对继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的掌握与认真分析;
二是按“价值工程”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用继电器。
正确选用继电器的原则具体来讲应该是:
(1)继电器的主要技术性能,如触点负荷,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求;
(2)继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;
(3)经济合理。
热继电器的结构及选用原则
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热继电器的结构及选用原则电动机在实际运行中,常会遇到过载状况,但只要过载不严峻、时间短,绕组不超过允许的温升,这种过载是允许的。
但假如过载状况严峻、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,因此必需对电动机进行过载爱护。
1、继电器结构与工作原理继电器的结构和工作原理与接触器相像,也是由电磁机构和触点系统组成的,但继电器没有主触点,其触点不能用来接通和分断负载电路,而均接于掌握电路,且电流一般小于5A,故不必设灭弧装置。
热继电器主要由热元件、双金属片和触点组成,如图1所示,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,会消失弯曲变形。
使用时,把热元件串接于电动机的主电路中,而常闭触点串接于电动机的掌握电路中。
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点动作。
当电动机过载时,双金属片弯曲位移增大,推动导板使常闭触点断开,从而切断电动机掌握电路以起爱护作用。
热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复位。
热继电器动作电流的调整可以借助旋转凸轮于不同位置来实现。
2、继电器的作用继电器主要用于进行电路的规律掌握,它依据输入量(如电压或电流),利用电磁原理,通过电磁机构使衔铁产生吸合动作,从而带动触点动作,实现触点状态的转变,使电路完成接通或分断掌握。
3、常用热继电器继电器应用广泛,种类繁多,下面仅介绍常用的几种。
(1) 热继电器的作用在电力拖动掌握系统中,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爱护作用的电器。
(2) 热继电器的结构组成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,如图所示。
热继电器的选择原则
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热继电器的选择原则热继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于各种电气控制系统中。
在选择热继电器时,需要考虑多个因素,以确保其能够满足实际应用的要求。
本文将介绍热继电器的选择原则,帮助读者更好地了解热继电器的选型方法。
1. 电流负载能力热继电器的电流负载能力是选择时需要考虑的最重要因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际负载电流来确定所需的额定电流值。
如果负载电流超过了热继电器的额定电流值,就会导致热继电器过载,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其额定电流值大于或等于实际负载电流。
2. 工作电压范围热继电器的工作电压范围也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际工作电压来确定所需的额定电压值。
如果工作电压超过了热继电器的额定电压值,就会导致热继电器无法正常工作,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其额定电压值大于或等于实际工作电压。
3. 动作温度范围热继电器的动作温度范围也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际工作环境的温度来确定所需的动作温度范围。
如果热继电器的动作温度范围不符合实际工作环境的要求,就会导致热继电器无法正常工作,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其动作温度范围符合实际工作环境的要求。
4. 动作时间热继电器的动作时间也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际应用的要求来确定所需的动作时间。
如果热继电器的动作时间过长或过短,就会导致控制系统无法正常工作,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其动作时间符合实际应用的要求。
5. 绝缘等级热继电器的绝缘等级也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际应用的要求来确定所需的绝缘等级。
如果热继电器的绝缘等级不符合实际应用的要求,就会导致电气安全问题。
因此,在选择热继电器时,需要确保其绝缘等级符合实际应用的要求。
6. 可靠性热继电器的可靠性也是选择时需要考虑的因素之一。
继电器选择原则范文
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继电器选择原则范文继电器是一种电气控制设备,具有开关功能。
它在自动化系统、电气设备和仪器仪表以及电力保护系统中起着重要的作用。
继电器的选择非常重要,正确的选择可以保证系统的正常运行和安全性能。
下面是继电器选择的一些原则。
1.电流和电压额定值:继电器的额定电流和电压必须与控制电路和被控电路的电流和电压匹配。
一般来说,继电器的额定电流应大于被控电路的电流,额定电压应大于被控电路的电压。
否则,继电器可能无法正常工作,甚至会发生故障。
2.工作条件:继电器的工作条件取决于环境温度、湿度、海拔高度等因素。
在选择继电器时,需要考虑这些因素对继电器性能的影响。
例如,高温环境下,继电器可能会过热并损坏。
3.继电器类型:继电器有很多类型,包括电磁继电器、热继电器、时间继电器等。
选择继电器时,需要根据具体的应用场景和要求来确定继电器的类型。
例如,电磁继电器常用于大电流控制,而时间继电器适用于时间控制。
4.继电器的连接方式:继电器可以采用不同的连接方式,如插座式、焊接式、印刷电路板式等。
选择合适的继电器连接方式可以方便安装和维护。
5.继电器的寿命和可靠性:继电器的寿命和可靠性对于系统的稳定性和可靠性非常重要。
通常,继电器的寿命越长,可靠性越高,但价格也常常更高。
因此,在选择继电器时需要综合考虑成本和性能。
6.抗干扰能力:继电器在工作时会遇到各种电磁干扰,如电压波动、电磁辐射等。
选择具有较好抗干扰能力的继电器可以减少故障和误操作的可能性。
7.安全性能:继电器在工作时可能产生高温、电弧等危险,特别是在大电流、高电压下。
选择具有良好安全性能的继电器可以保障操作人员和设备的安全。
继电器的选择需要综合考虑以上原则,并根据具体的应用场景进行。
同时,还需要关注产品的质量和可靠性,选择有信誉的供应商和品牌,确保所选继电器的性能符合要求,并能满足系统的需求。
安全继电器选型原则
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安全继电器选型原则
安全继电器是用于保护电气设备和人身安全的重要装置。
在进行安全继电器选型时,需要考虑以下几个原则:
1.安全功能需求:首先需要明确所需的安全功能,如过载保护、短路保护、接地保护等。
根据具体的安全需求来选择合适的安全继电器。
2.整体系统的需求:考虑继电器将用于哪个系统中,该系统的电源电压、工作电流等参数。
确保选用的继电器能够适应整个系统的需求。
3.台阶距离和响应时间:台阶距离是指继电器的吸合和释放时间差值。
在选择继电器时,需要确保其响应时间符合设备的安全性能要求。
4.联锁、控制逻辑和接线要求:继电器的选型需要考虑其与其他设备的联锁、控制逻辑以及接线要求。
确保选用的继电器能够与其他设备实现正确的联锁和控制功能。
5.可靠性和寿命:评估继电器的可靠性和寿命是选型的重要因素。
可靠性包括继电器的稳定性、抗干扰性以及工作环境适应性等。
寿命方面需考虑继电器的使用寿命和操作次数。
6.安全认证和合规性要求:继电器应符合相关的安全认证和合规性要求,如CE认证、UL认证等。
确保选用的继电器在安全性能和合规性方面达到标准要求。
综上所述,安全继电器的选型应根据安全功能需求、系统需求、台阶距离和响应时间、联锁和控制逻辑、可靠性和寿命以及安全认证和合规性要求等因素进行综合考虑,选择合适的安全继电器来保护电气设备和人身安全。
热继电器的选择原则
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热继电器的选择原则
1. 根据负载电流大小选择适当的额定电流:热继电器的额定电流要大于负载电流,且不能过大,否则会影响电器的正常工作,因此需要根据负载电流大小选择适当的额定电流。
2. 根据负载特性选择相应的热继电器:不同的负载具有不同的电气特性和工作环境,需要选择相应的热继电器来适应。
例如,机械负载需要选择反复开关能力好的热继电器,电容负载需要选择耐受高电流冲击的热继电器等。
3. 根据使用环境选择适当的工作温度范围:热继电器需要在一定的温度范围内正常工作,如果环境温度过高或过低,会影响热继电器的性能和寿命,因此需要根据使用环境选择适当的工作温度范围。
4. 根据可靠性要求选择适当的配件:为了保证热继电器的可靠性,需要选择适当的配件,如短路释放装置、手动重置装置、过载指示器等,来保护热继电器和负载。
5. 根据使用要求选择适当的触点类型:热继电器的触点类型有常开、常闭、交流触点、直流触点等,需要根据使用要求选择适当的触点类型。
例如,交流负载需要选择交流触点的热继电器,直流负载需要选择直流触点的热继电器等。
继电器选型技巧
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继电器选型技巧说到继电器,可能小伙伴们大概都知道它相当于一个开关,原理其实很简单。
但真正用到的时候还是有很多的学问。
以下内容讲解的很详细,分享给大家,希望对你有用。
继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。
如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
表 1一、对表格详细说明1、触点1.1 触点负载确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载的大小,还要确定实际负载的种类,因为不同的负载有不同的稳态值,见表 2。
除非另有说明,一般说明书给出的负载是阻性负载。
表 2显示了有代表性的负载与冲击电流和时间的关系。
另外,根据继电器有不同动、静触点的极性也会影响电耐久性。
1.2 触点材料。
见表 3。
表 3备注:(1)每种继电器必须要考虑说明书中规定的最大电流值。
(2)一般条件允许时,最好在实际使用中进行试验确认。
(3)触点的覆金层对于中、小负载性能较好。
但对于负载的情况,通常仅用于维护在继电器使用前的触点的初始接触性能。
1.3 电耐久性除非另有说明,一般说明书显示的电耐久性是在额定负载、一定温度、负载比和动作频率下测得的标称值,因此对于其它负载种类和切换频率,电耐久性会不同。
一般对于 2A 以上的负载,同一款继电器的防焊剂型和防尘罩型的电耐久性比塑封型的要长,因此在环境允许的条件下尽量使用防焊剂型和防尘罩型断电器以提高继电器使用寿命。
2、线圈2.1 电压为了使继电器工作可靠,要保证工作线路能给继电器线圈供给额定电压。
在采用晶体管驱动继电器时,由于晶体管本身固有的压降会导致施加在继电器线圈上的电压值低于驱动电路的各义值,建议在晶体管驱动电路电压为 5V 是选用 4.5V 规格的继电器。
有时为了缩短继电器动作时间,可以在短时间内给线圈施加最大允许电压,但要确保继电器不会过热,甚至损坏。
对于极化继电器,请确认线圈电压的极性。
中间继电器选型原则和方法
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中间继电器选型原则和方法在选择中间继电器时,需要根据实际应用需求和电路要求来选择合适的型号和品牌。
不同品牌和型号的中间继电器具有不同的性能指标和应用范围,需要根据实际需求进行选择。
同时,还需要考虑其安装方式、触点容量、动作时间等因素。
选型时的注意事项具体可以归纳以下几点:1. 线圈电压:根据控制电路的电压等级,选择相应电压等级的中间继电器。
例如,如果控制电路的电压是24VDC,那么我们应该选择线圈电压为24VDC的中间继电器。
2. 触点数量和类型:根据控制电路的需求,选择具有合适触点数量和类型的中间继电器。
例如,如果需要控制一个电动机的启动和停止,那么可以选择一个具有1个常开触点和1个常闭触点的中间继电器。
3. 动作时间:中间继电器的动作时间应该满足控制电路的要求。
如果需要快速响应的控制系统,那么应该选择动作时间较短的中间继电器。
4. 额定电流和电压:根据所控制的负载的电流和电压,选择具有相应额定电流和电压的中间继电器。
例如,如果需要控制一个电流较大的电动机,那么应该选择额定电流较大的中间继电器。
5. 品牌和质量:选择知名品牌和高质量的中间继电器,可以保证其稳定性和可靠性,减少故障率。
6. 环境条件:根据使用环境的不同,选择适应相应环境条件的中间继电器。
例如,如果需要在高温或低温环境下工作,那么应该选择具有相应适应性的中间继电器。
国内常用的中间继电器品牌有施耐德电气、欧姆龙、ABB、正泰电器、德力西电气等。
各品牌中间继电器的区别主要在于以下几个方面:1. 性能指标:各品牌的中间继电器具有不同的性能指标,如触点容量、动作时间、复位时间、电源电压等。
这些指标因品牌而异,因此需要根据具体应用需求进行选择。
2. 结构与外观设计:不同品牌的中间继电器在结构和外观设计上也有所不同。
例如,有些品牌的继电器采用插拔式结构,方便安装和更换;而有些品牌则注重外观的简约和时尚感。
3. 应用领域:各品牌的中间继电器在应用领域上也有所侧重。
怎样选择热继电器
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怎样选择热继电器?
热继电器选用是否得当,直接影响着对电动机进行过载保护的可靠性。
通常选用时应按电动机形式、工作环境、起动情况及负载情况等几方面综合加以考虑。
1)原则上热继电器(热元件)的额定电流等级一般略大于电动机的额定电流。
选定热继电器后,再根据电动机的额定电流调整热继电器的整定电流,使整定电流与电动机的额定电流相等。
对于过载能力较差的电动机,所选的热继电器的额定电流应适当小一些,并且将整定电流调到电动机额定电流的60%~80%。
当电动机因带负载起动而起动时间较长或电动机的负载是冲击性的负载(如冲床等)时,则热继电器的整定电流应稍大于电动机的额定电流。
2)一般情况下可选用两相结构的热继电器。
对于电网电压均衡性较差、无人看管的电动机或与大容量电动机共用一组熔断器的电动机,宜选用三相结构的热继电器。
定子三相绕组为三角形联结的电动机,应采用有断相保护的三元件热继电器作过载和断相保护。
3)热继电器的工作环境温度与被保护设备的环境温度的差别不应超出15~25℃。
4)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,但过载可能性很小的电动机(例如排风机电动机等),可以不设过载保护。
5)双金属片式热继电器一般用于轻载、不频繁起动电动机的过载保护。
对于重载、频繁起动的电动机,则可用过电流继电器(延时动作型的)做它的过载和短路保护。
因为热元件受热变形需要时间,故热继电器不能作短路保护。
继电器选择中的注意事项
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继电器选择中的注意事项继电器是一种常用的电气开关装置,主要用于控制电流大、电压高的电气设备。
继电器的选择十分重要,不仅关系到设备的稳定运行,还关系到电气安全。
以下是继电器选择中需要注意的几个方面:1.电气参数:继电器的电流和电压参数是选择继电器时最基本的要求。
首先要确定所需控制的设备的电流和电压参数,然后根据这些参数选择合适的继电器。
一般来说,继电器的额定电流应大于被控制设备的工作电流,额定电压应大于设备的工作电压。
2.接点类型:继电器的接点类型分为常开和常闭两种。
常开接点是在继电器处于正常工作状态下,接点断开;常闭接点是在继电器处于正常工作状态下,接点闭合。
根据具体的控制要求选择合适的接点类型。
3.工作温度范围:继电器的工作温度范围也是需要注意的一项参数。
继电器在工作时会有一定的发热量,如果继电器的工作温度超过其额定温度范围,会导致继电器失效或者损坏。
因此,应根据实际情况选择适当的继电器工作温度范围。
4.耐久性:继电器的耐久性是指继电器的寿命,即能够进行多少次的开关操作而不失效。
一般来说,继电器的耐久性与其机械结构和质量有关。
耐久性的选择应根据被控制设备的使用频率和要求确定,一般来说,使用频率较高的场合应选择耐久性较好的继电器。
5.尺寸和安装方式:继电器的尺寸和安装方式也是需要考虑的因素。
尺寸方面,继电器的体积应根据安装空间的大小选择,确保继电器能够顺利安装。
安装方式方面,继电器有插拔式、焊接式等不同的安装方式,应根据实际需要选择合适的安装方式。
6.扩展功能:一些继电器还具有一些扩展功能,如过压保护、过流保护、短路保护等。
根据实际控制需求选择是否需要这些扩展功能的继电器。
7.供电方式:继电器的供电方式一般有直流供电和交流供电两种。
根据控制回路的电源类型选择合适的继电器供电方式。
8.品牌和质量:继电器的品牌和质量也是需要关注的因素。
选择知名品牌的继电器可以提高产品的可靠性和稳定性。
另外,注意继电器是否通过相关认证,如CE认证、UL认证等。
高压直流继电器选型原则
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高压直流继电器选型原则
高压直流继电器是高压直流电路中必不可少的元件,其选型对电路的可靠性和性能至关重要。
在选型时,需要考虑以下几个原则:
1. 电流和电压的匹配:继电器的额定电流和电压要与电路要求相匹配,否则会引起电路故障或继电器的烧坏。
2. 联接方式的匹配:继电器的联接方式应与电路的要求相匹配,常见的联接方式有开关量输出、模拟量输出、触点输出等。
3. 响应时间的要求:继电器的响应时间对于一些需要快速响应的电路来说非常重要,选型时需要根据电路的要求选择响应时间合适的继电器。
4. 继电器的寿命和可靠性:继电器的寿命和可靠性也是选型时需要考虑的重要因素,应选择品质可靠、寿命长的继电器。
5. 环境适应性:继电器的工作环境也是需要考虑的因素,包括温度、湿度、振动等环境因素,应选择适应环境的继电器。
综上所述,选型高压直流继电器时需要考虑多个因素,以确保继电器与电路要求相匹配,并能够保证电路的稳定性和可靠性。
- 1 -。
继电器使用基本注意事项
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继电器使用基本注意事项继电器是一种常见的电器元件,用于控制和切换电路。
在继电器的正确使用过程中,有一些基本的注意事项需要遵守,以确保其正常运行和延长使用寿命。
下面将详细介绍继电器使用的基本注意事项。
1.适当选用继电器:在选择继电器时,需要根据要控制的负载电流和电压来选择合适的继电器型号。
如果负载超过继电器的额定数值,会导致过载,甚至烧毁继电器。
2.正确连接继电器:在接线时,应按照继电器的接线图进行连接,确保继电器的触点和线路正确连接,避免接错导致电路故障。
3.继电器的触点负载能力:继电器的触点承载能力有一定的限制,因此需要在使用继电器时确保负载不超过触点额定负载能力,以避免过流引起接点的烧毁。
4.适当的电源电压:继电器的电源电压应与实际供电电压匹配,过高或过低的电压都会对继电器的正常工作产生不利影响。
同时,要注意电源电压的稳定性,以避免电压波动引起继电器的误操作。
5.防止过电流和过压:继电器在使用过程中,遇到过电流和过压会造成触点的烧毁。
因此,应采取相应的过电流和过压保护措施,如使用保险丝或过电压保护器来限制和保护继电器。
6.适当的环境温度:继电器的工作环境温度应保持在允许范围内,过高或过低的温度都会影响继电器的性能和寿命。
在高温环境中使用继电器时,可以采取散热措施,如加装散热片或风扇来降低温度。
7.防止振动和震动:继电器的触点容易受到振动和震动的影响,因此应尽量避免继电器在震动和振动环境中使用。
如果无法避免,在选用继电器时,应选择具有良好抗振能力的型号。
8.正确使用继电器的保护电路:在使用继电器时,应根据需要使用合适的继电器保护电路,如短路保护、过载保护等,以确保继电器的正常运行和延长使用寿命。
9.定期检查和维护:继电器是一种电器元件,需要定期检查和维护,以确保其性能和可靠性。
定期检查继电器的触点是否磨损、是否有锈蚀等问题,并及时清理和更换损坏的部件。
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1 选用继电器的一般原则怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做到“知已知彼”,即首先必须对继电器所控制的对象一一被控回路的性质、特点以及对继电器的要求等都要有周密地考察和透彻地了解。
其次,对继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的掌握与认真分析;二是按“价值工程”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用继电器。
正确选用继电器的原则具体来讲应该是:(1)继电器的主要技术性能,如触点负荷 ,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求;(2)继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;(3)经济合理。
2 选用提纲为了减少继电器选用中的随意性,提高自主性,选用前应编写选用提纲,一般包括以下要素:(1)气候应力作用要素温度范围:湿度范围;大气压力;沿海大气;砂尘污染;化学污染;磁干扰;其它特殊气候应力。
(2)机械应力作用要素振动应力;冲击应力;离心作用及其它。
(3)输入参量要素交流参量激励;直流参量激励;温度变化影响;有或无触点开关激励方式;固体器件开关激励方式;远距离有线激励方式;互相干扰等激励因素;低压激励与高压(强电回路)输出隔离因素等。
(4)输出参量要素白炽灯;容性负载;电机负载;电感器、螺线管、接触器线圈、扼流圈负载;直流阻性负载;中等电流负载;低电平负载;干电路负载等。
(5)安装方式要求焊接式、插入式、螺钉式或其它(如导轨式安装等)(6)安全要素阻燃要求;过载能力要求;绝缘抗电水平。
(7)筛选要求筛选要求包括筛选的项目、所加应力,监测水平、监测手段、失效判据等。
(8)失效率要求与可靠性评估失效判据;失效率评估及置信度。
3 选用电磁继电器的一般步聚:作为选用继电器的第一步,是确定其应用分类,由此初选一种在给定条件下曾经有过成功应用的继电器类型,然后按下列步聚使所选用继电器最适合于规定应用。
(1)按照输入的信号确定继电器的种类不同作用原理或结构特征的继电器,其要求输入的信号的性质是不同的。
例如热继电器是利用热效应而动作的继电器;声继电器是利用声效应而动作;而电磁继电器则是由控制电流通过线圈产生的电磁吸力而实现触点开、闭。
这就要求使用者首先要按输入信号的性质选择继电器种类。
例如反应电压、电流或功率信号时,选用电压、电流或功率继电器;反应脉冲信号或有极性要求时,应选用脉冲、极化继电器等。
在这里,简要地介绍一下电压和电流继电器的区别,以供用户正确选用。
从工作原理来讲,二者均属电磁继电器,没有任何区别。
但从继电器的设计讲,二者是有区别的。
电流继电器磁路系统按IW=C来考虑,即在继电器动作过程中由于衔铁的动作而导致线圈电感发生变化时,也不会影响到回路电流值。
该电流是由回路中其它电路元件较大的阻抗决定了的,电流继电器线圈阻抗对整个回路阻抗的影响可忽略不计。
因此,一般电流继电器线圈导线匝数少,电感和电阻均较小,因而线圈电流较大。
供给电流继电器线圈的是恒定的电流值。
电压继电器线圈输入的信号是相对恒定的电压值,一般是电源电压直接加在线圈上或通过网络分配给它以恒定的电压值。
因此,回路电流主要取决于线圈阻抗,一般不涉及其它回路元件。
为了尽量减小它对其它支路的分流作用,一般导线细,匝数多,电感和电阻都较大,线圈电流不大。
选用电流或电压继电器时,要有相对的电路条件。
电流继电器要求恒流源电路条件 ,即回路有较大阻抗与之串联,它本身阻抗对回路电流影响很小。
电压继电器要求提供恒定的电压。
电流继电器当作电压继电器用,因其线圈电阻小,很容易烧坏线圈, 甚至造成电源短路。
如将电压继电器当电流继电器使用线圈串接在线路里时,由于其大的阻抗会明显地改变原来回路参数,会因线圈得不到足够的电流而继电器不动作。
值得注意的是交流继电器线圈通常承受过电压的能力比直流继电器差。
在直流继电器线圈中,外加电压的增加所引起电流增加的速率较低。
这是因为线圈的温升引起线圈电阻的上升。
然而在交流继电器中,外加电压的增加引起电流的增加,同样引起线圈电阻增加, 这将造成导磁零件进一步饱和 ,使感抗进而使阻抗大幅度下降。
结果是线圈电流增加速率要比外加电压增加的速率快,因此,由于外加过电压造成的过热比直流继电器容易发生。
(2)按使用环境条件选择继电器型号环境适应性是继电器可靠性指标之一。
使用环境和工作条件的差异,对继电器性能有很大的影响。
下面介绍几个主要环境因素的变化对电磁继电器性能的影响。
环境温度①环境温度的升高加速了绝缘的老化,绝缘性能下降,缩短使用寿命。
②对于反应温度变化的温度继电器、热继电器等,环境温度的变化直接影响保护特性的变化;对电磁继电器来讲,温度的升高, 某些绝缘材料的热变形使产品结构参数和动作参数会发生变化。
③温度升高 ,线圈温升相应增高,不但漆层老化加剧,对电压继电器来讲,还直接影响到吸合、释放参数的变化。
电流继电器,温度升高,功耗增大,亦影响绝缘和触点切换特性。
④温度升高加速某些零件的氧化过程。
对触点来讲,不但其材料本身氧化,而且加剧表面膜电阻的形成,直接影响接触可靠性,特别在低电平下。
⑤温度升高,熄弧困难,切换能力下降,触点腐蚀加剧。
额定负荷时,易形成触点粘结,中等电流时易析出碳化物,降低接触可靠性。
⑥在低温下,镀层材料,如金镀层冷粘作用加剧,小电流负载或低电平下会形成冷粘故障。
对一些非密封或密封性不好的继电器,低温下可能触点间形成冰霜,直接影响触点的导通。
对于钎焊锡封继电器,在低温下,锡的脆裂会影响产品的气密性。
振动与冲击电磁继电器触点簧片多为悬臂梁系统,固有频率较低。
在接近或达到固有频率的外界振动作用下会引起谐振,导致结构损坏或使触点压力降低直至产生瞬时断开,即出现抖动。
可动的衔铁部分会因过振动而误动作,进而使触点接触不良或断开。
周期性的作用力会使结构松动或破坏脱落造成结构失效。
振动和冲击作用会改变继电器的机械特性,降低动作可靠性。
继电器内残存的松散微粒(毛刺脱落物、焊渣、材料碎屑)在振动和冲击作用下会落入触点间隙或转动支承处造成严重故障。
低气压①低气压下,散热条件变坏,尤其在高温低气压下,对流作用减弱,小尺寸簧片只能靠热传导散热,切换额定负载时,簧片温度可高达300℃以上。
灭弧困难,电弧持续时间增加,触点金属蒸发加剧,寿命缩短,导致触点分断容量的降低。
②线圈散热困难,温升加快,引起吸合、释放参数的变化。
③低气压下,介质强度降低,触点间绝缘下降,在绝缘子底板上可能形成通道。
一般来讲,海拔每升高1000米,绝缘水平大约降低10%。
辐照严重核幅照下,部分有机材料会变为粉尘。
高分子绝缘材料分子结合链被破坏,绝缘性能下降,直至失效。
如聚四氟乙稀薄膜材料耐辐照性能就很差。
电磁干扰电磁继电器是靠电磁力的作用来动作的,在强的磁场元件、强的杂散场仪器周围使用时,要注意布放位置及离磁干扰源的距离。
否则会危及动作可靠性。
高频电源还会使继电器被感应加热造成热损坏。
相对湿度在高湿,特别是高温、高湿条件下:①金属零件的腐蚀速度显著上升。
例如,钢铁零件在含0.1%SO2干燥大气中,腐蚀速度很低,当相对湿度达到70%时,腐蚀速度立即上升100倍以上。
普通金属的临界湿度(使金属腐蚀速度显著升高的最低相对湿度)一般为60~70%(此相当于继电器的正常使用环境湿度条件)。
②敞开式或封闭式继电器在潮湿下,绝缘会明显降低,泄漏急剧增大。
另外相对湿度达到80%以上,霉菌、昆虫繁殖很快,对不耐霉的有机材料极易长霉,以致影响产品性能。
例如,绝缘漆和层压塑料表面发霉后,使表面电阻下降10%。
③在有灰尘的环境中,相对湿度大,灰尘易吸附水分,使一部分可溶性杂质溶于水中,变成电解液,灰尘本身与金属间形成腐蚀微电池,加速金属腐蚀。
对非密封继电器,线圈的失效,往往是由于这种“电解腐蚀”引起断线所造成。
④高湿下,会加剧继电器触点膜电阻的生成,当水汽含量超过1000PPm时,会引起接触电阻发生不规则变化。
对一些应用在高温高湿条件下的非密封继电器,其绝缘零件还要进行特殊的三防(防湿、防霉、防菌)处理。
在其它环境条件下,如盐雾、油雾、噪声场、恒加速度等,继电器的内部结构损坏与其它电器元件类似。
例如盐雾或其它有害气体对电器产品零件的腐蚀很严重。
用户在选用继电器时,必须对上述情况有所了解。
(3)根据输入量选定继电器的输入参数。
①在电磁继电器的输入参数中,与用户密切相关的是线圈的工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂约束继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数,它只是一个工作下限参考值。
不少用户因不了解继电器动作原理的特殊性,往往把吸合电压(或电流)错认为是继电器应可靠工作的电压(或电流),而把工作电压值取在吸合电压值上,这是十分危险也是不允许的。
因为吸合值只是保证继电器可靠动作的最小输入量,而继电器动作后,还需要一个保险量,以提高维持可靠闭合所需的接触压力、抗环境作用所需的电磁吸力。
否则,一旦环境温度升高或在机械振动和冲击条件下,或输入回路电流波动和电源电压降低时,仅靠吸合值是不可能保证可靠工作的。
所以选择继电器时,首先看继电器技术条件规定的额定工作电压是否与整机线路所能提供的电压相符,绝不能与继电器吸合值相比。
②按照继电器工业标准,交流继电器应该在其标称电压的85%下吸合,而直流继电器应该在标称电压的75%下吸合。
如果需要的数值与此不同,就应该加以说明。
③在极限温度下,用户对线圈激励量的变化往往未给予足够的余量。
尤其在较高的温度下,这个问题是很关键的。
因为在高温下线圈电阻增加,线圈功率下降。
另外,由于线圈内部产生的温升也需要过激励或余量。
对于低温下释放,也存在着同样的问题,不过不经常出现。
(4) 根据负载情况选择继电器触点的种类与参数与被控电路直接连接的触点是继电器的接触系统。
国外和国内长期实践证明,约百分之七十以上的故障发生在触点上。
这除了与继电器本身结构与制造因素密切相关之外,未能正确选用和使用也是重要因素之一。
且大多数问题是由于用户的实际负载要求与继电器触点额定负载不同而引起的。
①根据控制要求确定触点组合形式,如需要的是常开还是常闭触点或转换触点;②根据被控回路多少确定触点的对数和组数;③根据负载性质与容量大小确定触点有关参数,如额定电压、电流与容量,有时还需要考虑对触点接触电阻、抖动时间、分布电容等的要求。
关于触点切换的额定值,电磁继电器一般规定它的性质及大小。
它的含义是指在规定的动作次数内,在定的电压和频率下,触点所能切换的电流的大小。
这一负载值是由继电器结构要素决定的。
为了便于考核比较,一般只规定阻性负载。
在实际使用中需要切换其它性质的负载,如电机、感性、灯、电容等负载时,其切换能力可参考表1换算:继电器的额定负载是指在规定的动作次数(寿命)内,在规定动作频率下,触点所能切换的纯阻性负载的大小。