热过载继电器可靠性试验通信技术的研究

合集下载

电流互感器型热过载继电器

电流互感器型热过载继电器

电流互感器型热过载继电器一、引言随着电力工业的快速发展,电力系统的规模和复杂性不断增加,对电力设备的保护要求也越来越高。

电流互感器型热过载继电器作为一种重要的电气保护元件,在电力系统中发挥着举足轻重的作用。

它能够在电路发生过载或短路时,迅速切断电路,从而保护电气设备和电力系统的安全。

因此,对电流互感器型热过载继电器的研究和应用具有重要的现实意义。

二、电流互感器型热过载继电器的基本原理电流互感器型热过载继电器的工作原理主要基于电流互感器和热过载保护装置的结合。

电流互感器是一种将高电流变换为低电流的电气设备,它通过电磁感应原理,将一次侧的高电流按比例变换为二次侧的低电流,从而实现对电路电流的监测。

热过载保护装置则是利用双金属片在过载电流作用下发热弯曲的特性,推动触点动作,实现电路的切断。

当电路中的电流超过设定值时,电流互感器将感应到的电流信号传递给热过载保护装置。

热过载保护装置中的双金属片在过载电流的作用下发热弯曲,达到一定程度后,推动触点动作,使继电器的常闭触点断开,常开触点闭合,从而切断电路,保护电气设备和电力系统的安全。

三、电流互感器型热过载继电器的结构特点电流互感器型热过载继电器的结构主要由电流互感器、热过载保护装置和触点系统等部分组成。

其中,电流互感器采用高导磁材料制成,具有高精度、高稳定性等特点;热过载保护装置则采用双金属片作为感温元件,具有灵敏度高、动作可靠等优点;触点系统则采用银合金触点,具有良好的导电性和耐磨性。

此外,电流互感器型热过载继电器还具有体积小、重量轻、安装方便等特点。

它可以方便地安装在电气设备的控制电路中,实现对电路的有效保护。

四、电流互感器型热过载继电器在电力系统中的应用1. 保护电路:电流互感器型热过载继电器作为电路保护的重要元件,被广泛应用于各种电气设备的控制电路中。

它能够在电路发生过载或短路时,迅速切断电路,从而防止电气设备因过流而损坏。

2. 提高系统可靠性:通过合理配置电流互感器型热过载继电器,可以实现对电力系统中关键设备的有效保护,从而提高整个系统的可靠性。

热继电器的特性研究

热继电器的特性研究
611时间继电器延时时间时间继电器延时时间s指示灯状态指示灯状态结论结论小于小于55ss此热继电器的可此热继电器的可返回时间合格返回时间合格不合格不合格等于或稍大于等于或稍大于55ss大于大于55ss热继电器的可返回时间是指通过规定整定热继电器的可返回时间是指通过规定整定电流倍数的电流热继电器保持不动作的电流倍数的电流热继电器保持不动作的最大通电时间并且规定在此时间之后最大通电时间并且规定在此时间之后电流降到被保护对象的正常工作电流这电流降到被保护对象的正常工作电流这个电流称为返回电流值
实验四
一、实验目的
热继电器特性研究
1、学会测量热继电器可返回时间的方法; 学会测量热继电器可返回时间的方法; 热继电器可返回时间的方法 2、熟悉双金属片热继电器的结构及工作原理。 熟悉双金属片热继电器的结构及工作原理。
二、实验步骤
1、按图接线,调压器回零,R1、R2均置于最大值,Q1、Q2、Q3、 Q4均断开。 2、将Q2合向位置“1”,合Q3、Q1 按下 SB2 调节调压器 使电流表读数为2倍整定电流值 Q2合向位置“2” 调 节R1使电流表读数仍为2倍整定电流值(此后,R1保持不变) 调节调压器使电流表读数为6倍整定电流值 断开Q3 调节R2,使电流表读数为1倍整定电流值 (此后,R2保持不变) 断开Q1,使热继电器冷却到室温。 3、将Q2合向位置“1”,合Q1、Q3、Q4 断开Q1。 。。。。。。
按下SB2
表6-1
时间继电器延时时间/S 时间继电器延时时间/S 指示灯状态
结论
小于5 小于5S 等于或稍大于5 等于或稍大于5S 大于5 大于5S 此热继电器的可 返回时间合格/ 返回时间合格/ 不合格
热继电器的可返回时间
热继电器的可返回时间,是指通过规定整定 电流倍数的电流,热继电器保持不动作的 最大通电时间,并且规定,在此时间之后, 电流降到被保护对象的正常工作电流,这 个电流称为返回电流值。

过载保护继电器的可靠性验证试验

过载保护继电器的可靠性验证试验
的全 面开 展提 供一 个参 考 。
2 可靠性验证试 验方案 的选择
对 于 载保 护继 电器 的成功 率 验证试 验 有两 种 类 型 的试 验 方案 可 以 选 择 , 即定 时 或 定 数 截 尾 试 验
方案和截尾序贯试验方案。 具有相同风险率的截尾序贯试验与定时或定数
截 尾试 验之 间 的对 比如 图 l所示 。
维普资讯
第 3 卷 第 1 期 4 9 20年1月1 06 0 日
继 电器
RE A L Y
Vo . 4 No. 9 13 1
Ot c .1,2O06
8 5
过 载 保 护继 电器 的可 靠 性 验 证 试 验
赵靖 英 , 刘帼 巾 , 王海 涛 张 哲 ,
(. 1 河北工业 大学, 天津 3 0 3 ; 2 德力西集 团有 限公 司博士后科研 工作 站 , 0 10 . 浙 江 温州 3 50 ; 3 264 .天津大学 ,天津 30 7 ) 0 0 2 摘要 :过载保护 继电器广泛应用于 电气控制 系统 中, 可靠性 直接 影响 系统的运 行 , 其 而可靠性验 证 试验是提
低压电器元件 , 量大面广 , 它通常与交流接触器结合 使用 , 多用于实现 电动机 的过载保护。但 目前过载 保护继 电器 的故障较多 , 从而造成重大的经济损失 , 其中可靠性较低就是一个至关重要的原 因。随着 电 气控制系统的发展 , 过载保护 继电器 的可靠性就显 得越 来越 为重 要 。 过载 保 护继 电器 的可靠 性 验证 试 验是定 量 考核 过载保护继电器可靠性 、 保证 过载保 护继 电器质量 的一 种重 要途 径 , 此 本 文对 过 载保 护继 电器 的 可 因 靠性验证试验进行 了深入研究 , 为可靠性验证试验

继电器特性测量实验报告(3篇)

继电器特性测量实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解继电器的基本分类方法及其结构。

2. 熟悉常用继电器(如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等)的构成原理。

3. 学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值,并计算返回系数。

4. 测量继电器的基本特性。

5. 学习和设计多种继电器配合实验。

二、实验原理继电器是一种利用电磁原理实现自动控制的开关装置,广泛应用于电力系统、自动化控制等领域。

本实验主要研究电磁型继电器的特性,包括动作值、返回值、返回系数等。

三、实验仪器与设备1. 电磁型继电器2. 电流表3. 电压表4. 调压器5. 滑线电阻6. 电源7. 接线板四、实验步骤1. 接线:按照实验电路图连接电路,确保接线正确无误。

2. 整定动作值:将电流继电器的动作值整定为实验要求值,例如1.2A。

3. 测量动作值:打开电源,调节调压器使电流表读数缓慢升高,当继电器动作时(动作信号灯亮),记录此时电流表的读数,即为动作值。

4. 测量返回值:继电器动作后,调节调压器使电流值平滑下降,当继电器返回时(动作信号灯灭),记录此时电流表的读数,即为返回值。

5. 重复测量:重复步骤3和4,进行多次测量,记录数据。

6. 计算返回系数:返回系数 = 返回值 / 动作值。

7. 实验结束:关闭电源,断开所有连接线。

五、实验结果与分析1. 动作值:通过实验测量,得到电流继电器的动作值约为1.2A,与整定值基本一致。

2. 返回值:通过实验测量,得到电流继电器的返回值约为0.9A,与动作值相比有所下降。

3. 返回系数:通过计算,得到电流继电器的返回系数约为0.75,说明该继电器的返回性能较好。

4. 继电器特性:通过实验,可以观察到继电器在不同电流下的动作和返回情况,进一步了解继电器的特性。

六、实验结论1. 本实验成功测量了电流继电器的动作值、返回值和返回系数,验证了继电器的特性。

2. 通过实验,加深了对继电器原理和特性的理解,为后续学习和应用打下了基础。

如何设计热过载继电器项目可行性研究报告(技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划)标准方案

如何设计热过载继电器项目可行性研究报告(技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划)标准方案

如何设计热过载继电器项目可行性研究报告(技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划)标准方案【编制机构】:博思远略咨询公司(360投资情报研究中心)【研究思路】:【关键词识别】:1、热过载继电器项目可研2、热过载继电器市场前景分析预测3、热过载继电器项目技术方案设计4、热过载继电器项目设备方案配置5、热过载继电器项目财务方案分析6、热过载继电器项目环保节能方案设计7、热过载继电器项目厂区平面图设计8、热过载继电器项目融资方案设计9、热过载继电器项目盈利能力测算10、项目立项可行性研究报告11、银行贷款用可研报告12、甲级资质13、热过载继电器项目投资决策分析【应用领域】:【热过载继电器项目可研报告详细大纲——2013年发改委标准】:第一章热过载继电器项目总论1.1 项目基本情况1.2 项目承办单位1.3 可行性研究报告编制依据1.4 项目建设内容与规模1.5 项目总投资及资金来源1.6 经济及社会效益1.7 结论与建议第二章热过载继电器项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.2 项目建设的必要性第三章热过载继电器项目承办单位概况3.1 公司介绍3.2 公司项目承办优势第四章热过载继电器项目产品市场分析4.1 市场前景与发展趋势4.2 市场容量分析4.3 市场竞争格局4.4 价格现状及预测4.5 市场主要原材料供应4.6 营销策略第五章热过载继电器项目技术工艺方案5.1 项目产品、规格及生产规模5.2 项目技术工艺及来源5.2.1 项目主要技术及其来源5.5.2 项目工艺流程图5.3 项目设备选型5.4 项目无形资产投入第六章热过载继电器项目原材料及燃料动力供应6.1 主要原料材料供应6.2 燃料及动力供应6.3 主要原材料、燃料及动力价格6.4 项目物料平衡及年消耗定额第七章热过载继电器项目地址选择与土建工程7.1 项目地址现状及建设条件7.2 项目总平面布置与场内外运7.2.1 总平面布置7.2.2 场内外运输7.3 辅助工程7.3.1 给排水工程7.3.2 供电工程7.3.3 采暖与供热工程7.3.4 其他工程(通信、防雷、空压站、仓储等)第八章节能措施8.1 节能措施8.1.1 设计依据8.1.2 节能措施8.2 能耗分析第九章节水措施9.1 节水措施9.1.1 设计依据9.1.2 节水措施9.2 水耗分析第十章环境保护10.1 场址环境条件10.2 主要污染物及产生量10.3 环境保护措施10.3.1 设计依据10.3.2 环保措施及排放标准10.4 环境保护投资10.5 环境影响评价第十一章劳动安全卫生与消防11.1 劳动安全卫生11.1.1 设计依据11.1.2 防护措施11.2 消防措施11.2.1 设计依据11.3.2 消防措施第十二章组织机构与人力资源配置12.1 项目组织机构12.2 劳动定员12.3 人员培训第十三章热过载继电器项目实施进度安排13.1 项目实施的各阶段13.2 项目实施进度表第十四章热过载继电器项目投资估算及融资方案14.1 项目总投资估算14.1.1 建设投资估算14.1.2 流动资金估算14.1.3 铺底流动资金估算14.1.4 项目总投资14.2 资金筹措14.3 投资使用计划14.4 借款偿还计划第十五章热过载继电器项目财务评价15.1 计算依据及相关说明15.1.1 参考依据15.1.2 基本设定15.2 总成本费用估算15.2.1 直接成本估算15.2.2 工资及福利费用15.2.3 折旧及摊销15.2.4 修理费15.2.5 财务费用15.2.6 其它费用15.2.7 总成本费用15.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算15.3.1 销售收入估算15.3.2 增值税估算15.3.2 销售税金及附加费用15.4 损益及利润及分配15.5 盈利能力分析15.5.1 投资利润率,投资利税率15.5.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期15.5.3 项目财务现金流量表15.5.4 项目资本金财务现金流量表15.6 不确定性分析15.6.1 盈亏平衡15.6.2 敏感性分析第十六章经济及社会效益分析16.1 经济效益16.2 社会效益第十七章热过载继电器项目风险分析17.1 项目风险提示17.2 项目风险防控措施第十八章热过载继电器项目综合结论第十九章附件1、公司执照及工商材料2、专利技术证书3、场址测绘图4、公司投资决议5、法人身份证复印件6、开户行资信证明7、项目备案、立项请示8、项目经办人证件及法人委托书10、土地房产证明及合同11、公司近期财务报表或审计报告12、其他相关的声明、承诺及协议13、财务评价附表《热过载继电器项目可行性研究报告》主要图表目录图表项目技术经济指标表图表产品需求总量及增长情况图表行业利润及增长情况图表2013-2020年行业利润及增长情况预测图表项目产品推销方式图表项目产品推销措施图表项目产品生产工艺流程图图表项目新增设备明细表图表主要建筑物表图表主要原辅材料品种、需要量及金额图表主要燃料及动力种类及供应标准图表主要原材料及燃料需要量表图表厂区平面布置图图表总平面布置主要指标表图表项目人均年用水标准图表项目年用水量表图表项目年排水量表图表项目水耗指标图表项目污水排放量图表项目管理机构组织方案图表项目劳动定员图表项目详细进度计划表图表土建工程费用估算图表固定资产建设投资单位:万元图表行业企业销售收入资金率图表投资计划与资金筹措表单位:万元图表借款偿还计划单位:万元图表正常经营年份直接成本构成表图表逐年直接成本图表逐年折旧及摊销图表逐年财务费用图表总成本费用估算表单位:万元图表项目销售收入测算表图表销售收入、销售税金及附加估算表单位:万元图表损益和利润分配表单位:万元图表财务评价指标一览表图表项目财务现金流量表单位:万元图表项目资本金财务现金流量表单位:万元图表项目盈亏平衡图图表项目敏感性分析表图表敏感性分析图图表项目财务评价主要数据汇总表【更多增值服务】:热过载继电器项目商业计划书(风险投资+融资合作)编制热过载继电器项目细分市场调查(市场前景+投资期市场调查)分析热过载继电器项目IPO上市募投(甲级资质+符合招股书)项目可研编制热过载继电器项目投资决策风险评定及规避策略分析报告【博思远略成功案例】:1. 500千瓦太阳能储能充电站项目可行性研究报告2. 新建纳米晶染料敏化太阳能电池生产线项目可行性研究报告3. 新能源(磁动力)产业基地项目可行性研究报告4. 年产4000万平米锂电池隔膜项目可行性研究报告5. 年产200MW 太阳能晶体硅片项目可行性研究报告6. 3000吨太阳能级多晶硅生产项目可行性研究报告7. 透明导电膜(TCO)玻璃项目商业计划书8. 200MW太阳能薄膜板厂及1GW太阳能发电站项目9. 循环经济静脉产业园项目可行性研究报告10. 治理矿渣废水及矿渣综合利用项目可行性研究报告11. 可再生资源回收加工中心项目可行性研究报告12. 某经济开发区循环经济产业园项目可研报告13. 电子废物拆解及处理项目可行性研究报告14. 年产20万吨绿色节能多高层钢结构项目可行性研究报告15. 收集、净化废矿物油项目可行性研究报告16. 高性能微孔滤料生产线建设项目可行性研究报告17. 工业废水及城市污水处理项目可研报告18. 太阳能节能设备项目可行性研究报告19. 高效节能生物污水处理项目可行性研究报告20. 年处理2000吨钕铁硼废料综合利用项目21. 山东烟台某文化产业园区可行性研究报告22. 文化创意旅游产业区项目可行性研究报告23. 3D产业动漫工业园项目可行性研究报告24. 江苏省动漫产业基地项目可行性研究报告25. 创意产业园综合服务平台建设项目可行性研究报告26. 历史文化公园项目可行性研究报告27. 生物麻纤维绿色环保功能型面料生产线项目28. 氟硅酸综合清洁利用项目可行性研究报告29. 年产300万码研磨垫项目可行性研究报告30. 年产20万吨有机硅项目可行性研究报告31. 车用稀土改性镍氢动力电池生产基地建设项目可行性研究报告32. 12万吨/年磷精矿(浮选)、配套8万吨/年饲料级磷酸三钙项目33. 电石下游精细化工品生产装置建设项目可研34. 含氟高分子材料及含氟精细化学品系列产品项目35. 精细化工产业配套园项目建议书兼可研报告36. 大气颗粒物监测仪器生产项目可研报告37. 矿山机械及配件制造项目可行性研究报告38. 汽车配套高分子材料成型产品生产项目39. 年产3万吨异形精密汽车锻件项目可行性研究报告40. 汽车商业旅游综合体项目可行性研究报告41. 新建磁动力轿车项目可行性分析报告42. 4万吨PA6浸胶帘子线(含鱼网丝)项目申请报告43. 年产20万辆电动车项目可行性研究报告44. 扩建年产30000套各类重型汽车差速器总成生产线项目45. 高科技农业园区建设项目可行性研究报告46. 绿色农产品配送中心项目立项报告47. 富硒食品工业园项目可行性研究报告48. 采用生物发酵技术生产优质低温肉制品项目立项报告49. 蔬菜、瓜果、花卉设施栽培项目可行性研究报告50. 新型水体富营养化处理项目商业计划书51. 现代农业生态观光示范园区建设项目52. 5000吨水果储藏保鲜气调库可行性研究报告53. 我国国际生态橄榄油物流中心基地项目可行性研究报告54. 综合物流园区项目可行性研究报告55. 大型水果物流中心建设项目可行性研究报告56. 超五星级园林式温泉度假酒店可行性研究报告57. 信息安全灾难恢复信息系统项目可研报告58. “祥云”高校云服务平台成果转化项目可行性研究报告59. 气象数据处理解释中心项目申请报告60. 电子束辐照项目可行性研究报告61. 年产3000台智能设备控制系统电液伺服系统项目可行性研究报告62. 年产3000万根纳米碳碳素纤维加热管/加热板项目63. 压敏电阻片及SPD电涌保护器项目可行性研究报告64. 智能电网电能量综合管理系统项目可行性研究报告65. 10万套镁合金手提电脑外壳压铸生产线可行性研究报告66. 年产10万吨金属镁及镁合金加工生产项目可行性研究报告67. 38万吨废钢铁加工处理生产线项目可行性研究报告68. 年产80万吨铁矿石采选工程项目可行性研究报告69. 年产1万吨高性能铜箔生产项目可行性研究报告70. 年产3万吨碳酸二甲酯项目可行性研究报告71. 新建年产500吨钼制品生产线可行性研究报告72. 3万锭亚麻高档生态面料生产线项目立项报告73. 年产废纸再造30万吨白板纸并自备20000KW热电厂项目立项报告74. 年产6000万套烟用商标纸彩色印刷项目立项报告75. 11.6万立方米竹板材加工项目可行性研究报告76. 6000万平米胶粘制品生产项目可行性研究报告77. 五万锭精梳纱生产线高新技术改造项目可研报告78. 年产10万吨超细矿石微粉可行性研究报告79. 年产2000万块新型空心砖生产线项目申请报告80. 年产2.0亿标块粉煤灰蒸压砖项目建议书81. 年产6000万块煤矸石空心砖项目可行性研究报告82. 年产500万平方米高档陶瓷墙地砖生产线项目可研报告83. 大理石板型材生产线项目可行性研究报告84. 年产8000万吨高性能建筑乳胶涂料可行性研究报告85. 云南红河州开远市方解石粉加工厂项目可行性研究报告86. 废矿物油再生利用项目可研报告87. 煤层气开发项目可行性研究报告88. 高新技术研发中心扩建项目可行性研究报告……更多案例请联系博思远略咨询公司案例研究中心【完】。

低压电器可靠性试验的控制及通讯技术的研究

低压电器可靠性试验的控制及通讯技术的研究

河北工业大学硕士学位论文低压电器可靠性试验的控制及通讯技术的研究姓名:李维涛申请学位级别:硕士专业:电机与电器指导教师:李奎20071101河北工业大学硕士学位论文低压电器可靠性试验的控制及通讯技术的研究摘要近年来,随着计算机网络和计算机技术的飞速发展,网络技术已经渗透到计算机应用的各个领域。

网络的优势在于资源共享、远程通信及提高整个系统的可靠性。

因此,通过网络集中管理各种设备成为一种趋势。

而热过载继电器可靠性试验设备和塑壳断路器过载保护可靠性试验设备是对热过载继电器和塑壳断路器进行可靠性指标检测的低压电器设备,为了提高试验效率和便于集中管理,对试验的控制及通讯技术的研究就显得尤为重要。

除此之外,还应开发一套实际应用的网络通信软件用于对设备进行管理。

本文首先分析了热过载继电器可靠性试验装置和塑壳断路器过载保护可靠性试验设备硬件的相似之处和不同部分,采用星型拓扑结构组建了小型局域网。

网络类型采用的是客户/服务器模型,利用Visual Basic 6.0语言开发了基于TCP/IP协议的通信软件,包括客户端和服务器端通信软件。

可由服务器集中控制两台设备同时试验,大大提高了试验效率和远程控制的能力,适应了当今社会网络发展的需要,具有一定的实用价值。

关键词:热过载继电器,断路器,客户/服务器,网络通信,远程控制i低压电器可靠性试验的控制及通讯技术的研究ii Study on the Control and Communications Technology of LowVoltage Electrical Reliability TestABSTRACTIn recent years, with the rapid development of computer networks and computer technology,network technology has seeped through computer applications in various fields. The advantage lies in network resource sharing, remote communications and enhancing overall system reliability. Therefore, centralized management of devices through network become a trend. The thermal overload relays reliability test device and MCCB reliability test device are used to detect index of thermal over load relays and MCCB. For improving test efficiency and convenient for central management, it is very important to study the control and communication technologies of test. Except that, it is important to develop communication software of central management.This paper analyzed the hardware part of the similarities and differences between thermal overload relays reliability test device and MCCB overload protection devices, formed a small LAN with star topology. Our using the type of network is Client/Server model, and using Visual Basic 6.0 developed the communication software based on the TCP/IP protocol, including client and server communication software. Centralized control may control two test equipments using a server at the same time, greatly improving the efficiency and remote control capacity, to meet the current needs of the development of social networks, have some practical significance.KEY WORDS: thermal overload relay, breaker, client/server, network control, remote control原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,进行研究工作所取得的成果。

基于工控机的热过载继电器可靠性试验设备设计与应用

基于工控机的热过载继电器可靠性试验设备设计与应用
中 图 分 类 号 : P3 18 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 : 0 1 5 1 2 1 )70 2 -4 T 9 . 10 - 3 (0 0 0 -0 30 5
究 方 向 为 电 气 工
程。
De i n a d App i a i n o l bi t s v c fThe m a sg n lc to f Rei l y Te tDe i e o a i r l

奎( 95 ) 男 , 16 一 , 教授 , 研究方 向为智能 电器及其通信技 术。
VB 6 0 a d Ad a t h P I8 d t c u st n c r . n v n c C 一 8 aa a q ii o a d,te is e ft ed v c ’ a d r t cu ea d s f a ed — 1 i h su so e i e Sh r wa esr t r n ot r e h u w s n w r ic s e mp a i y i e e d s u s d e h ss . g l
Ov r Lo d Rea s d o nd t ilCo t o m pu e e . a l y Ba e n I usra n r lCo tr
T N i l g , L u , Z A igi Z A GJn x a I J gi A n n I i K H NG Qn l g , H N ig u n n
( . ee U i ri f eh o g , i j 0 0 C ia 1 H b i nv syo c nl y Ta i 3 0 , h ; e t T o nn 1 3 n 2 Hee P l eh i U iesy T n sa 6 0 0 , hn ) . b i o t nc nvri , a gh n0 3 0 C ia yc t

继电器原理及可靠性应用

继电器原理及可靠性应用

在电子元器件中,继电器一般被认为是一种最不可靠的电子元件,在整机可靠性设计中,把继电器、电位器、可调电感器及可变电容器列为建议不用或少用的元件。

但是,由于继电器在控制电路中有独特的电气、物理特性,其断态的高绝缘电阻和通态的低导通电阻,使得其它任何电子元器件无法与其相比,加上继电器标准化程度高、通用性好、可简化电路等优点,所以继电器广泛应用在航天、航空、军用电子装备、信息产业及国民经济的各种电子设备中。

随着科技的飞速发展,继电器在程控通信设备中的使用量还在进一步增加,所以,如何保证继电器的可靠性,满足整机系统的可靠性,成为人们关洋的焦点。

电子元器件的可靠性应由两部分组成,一是元器件的固有可靠性;二是元器件的使用可靠性。

固有可靠性是元器件可靠性的基础,主要靠元器件制造商从设计、制造等方面进行有效的控制,以保证制造出来的元器件达到要求的可靠性等级。

使用可靠性则是从使用入手,如何保证和提高元器件的可靠性,使其能满足整机系统的可靠性要求。

没有高可靠质量等级的元器件,不可能制造出高可靠的电子设备,所以元器件的固有可靠性是整机可靠性的基础。

但是,有了高可靠质量等级的元器件也并不一定能制造出高可靠的整机,这里面就有一个使用可靠性的问题。

所谓使用可靠性,就是根据各种元器件的特点利用可靠性设计技术,即元器件的合理选用、降额设计、容差与漂移设计、抗振设计、热设计、三防设计、抗幅射设计、电磁兼容设计、人机工程设计及维修设计等,最大限度的发挥元器件固有可靠性的作用,以达到整机系统的可靠性要求。

根据有关部门对整机失效原因的分析统计,其中有百分之四十以上的故障是由于元器件选用不合理造成的。

随着元器件制造技术的不断提高,在元器件的固有可靠性已经有了较大提高的情况下,使用可靠性就显得特别重要,而且,随着整机系统功能愈来愈全,所用元器件愈来愈多,对可靠性要求也愈来愈高,所以使用可靠性也愈来愈受到科技界的重视,并且发展成一门新的学科——人为工程。

热继电器研究报告

热继电器研究报告

热继电器研究报告
热继电器是一种常见的电气控制元件,主要用于保护电路和设备。

本研究报告对热继电器的结构、工作原理、分类、特点及应用进行了详细介绍。

主要包括以下内容:
一、热继电器的结构组成
热继电器由加热元件、传感元件、电磁铁等部分组成,结构简单、可靠。

二、热继电器的工作原理
热继电器通过传感元件感应电路中电流的变化,使加热元件加热,使电磁铁吸合或断开,从而控制电路的通断。

三、热继电器的分类
热继电器根据传感元件和电磁铁的种类和连接方式不同,可分为电流式热继电器、电压式热继电器、温度控制器等多种类型。

四、热继电器的特点
热继电器具有动作速度快、响应灵敏、稳定性好、操作简单等特点,适用于各种不同的电气控制应用场合。

五、热继电器的应用
热继电器广泛应用于家电、机械、自动化生产线、电力系统等领域,保护电路和设备,起到安全可靠的作用。

本研究报告旨在全面介绍热继电器的相关知识和应用,为相关领域的工程师和技术人员提供帮助和参考。

- 1 -。

继电器在高温环境下动作不可靠性分析与电路改造性设计

继电器在高温环境下动作不可靠性分析与电路改造性设计

继电器在高温环境下动作不可靠性分析与电路改造性设计在高温环境下,继电器的动作不可靠性可能会导致电路失效或出现故障。

这是因为高温会导致继电器内部的金属部件膨胀,电触点接触不良,或者继电器内部的绝缘材料老化,导致绝缘性能下降。

因此,为了提高继电器在高温环境下的可靠性,可以进行以下的分析和电路改造设计。

首先,对高温环境下的继电器进行可靠性分析是非常重要的。

通过对继电器的工作原理和结构进行深入了解,可以确定高温对继电器影响的主要方面。

通过实验和测试,可以验证继电器在高温环境下的工作可靠性。

这些数据将为后续的电路改造提供重要依据。

在进行电路改造设计时,主要可以采取以下几个方面的策略来提高继电器在高温环境下的动作可靠性。

首先,选择耐高温的继电器。

在选购继电器时,应该选择能够在高温环境下正常工作的继电器。

这些继电器通常采用高温材料制成,经过特殊工艺处理和测试验证,能够在高温环境下保持良好的动作性能。

其次,增加散热设计。

在电路中,继电器往往会产生较大的热量。

在高温环境下,尤其需要进行散热设计。

可以通过增加散热片或者风扇等方式,提高继电器周围的散热效果,降低温度,提高继电器的可靠性。

另外,在继电器外部可以加装温度传感器,实时监测继电器周围的温度。

当温度超过一定范围时,可以及时采取措施,如增大散热风扇的转速,降低继电器负载等,来减小继电器工作时的温升,并保证继电器的可靠动作。

此外,对继电器进行保护和限流也是提高继电器在高温环境下可靠性的有效手段。

例如,可以在继电器的控制端口设置限流电阻,防止过大的电流经过继电器,造成继电器内部元件过热;同时,在继电器的输入端口增加过电流保护开关,当电流超过额定值时,及时切断电流,保护继电器。

综上所述,继电器在高温环境下动作不可靠的现象是一个常见的问题,为了解决这个问题,需要进行可靠性分析和电路改造设计。

通过选择耐高温的继电器,增加散热设计,加装温度传感器,进行保护和限流措施等手段,可以提高继电器在高温环境下的可靠性。

过载继电器可靠性试验

过载继电器可靠性试验

过载继电器可靠性试验1 范围本指导性技术文件规定了过载继电器进行可靠性验证试验的一般要求,包括过载继电器可靠性指标、可靠性等级、可靠性试验条件、可靠性试验方案和可靠性试验程序等。

本指导性技术文件适用于符合GB 14048.4-2010或GB 14048.6-2008标准规定的产品,可作为生产企业制定过载继电器可靠性指标及试验方法的指导性文件。

2 可靠性指标过载继电器采用保护成功率R作为其可靠性特征量,并将保护成功率等级作为其可靠性指标。

按不可接收的成功率R1的数值将保护成功率划分为四个等级(五级、四级、三级、二级),过载继电器保护成功率等级的名称和R1的数值见表1。

表1 过载继电器保护成功率等级名称和不可接收的成功率R13 可靠性试验方法3.1 试验条件3.1.1 试验环境条件试验应在如下环境条件下进行:——周围空气温度:15︒C~25︒C,热式时间电流特性在制造厂声明的基准温度下进行;——海拔:不超过2 000m;——相对湿度:25%~75%;——污染等级:污染等级3。

或按被试产品国家标准或企业标准(技术条件)规定的使用环境条件进行。

试品应在上述大气条件中放置足够长的时间(不少于8h),以使试品达到热平衡。

3.1.2 试品的安装条件试品安装应符合以下要求:a)试验应按产品标准规定的正常工作位置安装;b)试品安装处的冲击和振动条件应符合产品标准的规定;c)试品的安装面与垂直面的倾斜应符合产品标准的规定;d)对于采用安装轨安装的过载继电器,安装轨应符合有关安装轨的标准。

3.1.3 试验电源条件交流试验电源应符合以下条件:a)波形:正弦波,波形畸变因数不大于5%;b)频率:50 Hz(或60Hz),其允许偏差为±5%。

c)电压允差:0~+5%。

d)电流允差:0~+2.5%或-2.5%~0,详见5.2。

3.1.4 试验激励条件从冷态开始,对过载继电器通以1.05倍(有周围空气补偿)或1.0倍(无周围空气补偿)的整定电流至热态,然后升高至1.2倍或1.5倍的整定电流,或从冷态开始,对过载继电器通以7.2倍的整定电流。

G2R-1功率继电器高温可靠性试验

G2R-1功率继电器高温可靠性试验

《G2R-1功率继电器高温可靠性试验》(存档)签于用户投诉:在使用我公司出售的G2R-1功率继电器时出现高温烧毁现象。

我公司对此事项十分重视!迅速组织相关人员进行认真、仔细的调查,列出了数项调查项目。

其中《G2R-1功率继电器高温可靠性试验》是本次调查项目之一。

本次试验重点考核高温环境下产品的可靠性。

1、其试验所需设备如下:1)整机高温老化室。

编号:847-0012)工业用温度计。

编号:3)钳式电流表。

编号:2、G2R-1功率继电器内部连接图图一1-5脚之间是控制线圈,控制信号为12V直流电压。

2、3、4三脚是通、断触点引出端。

控制信号到来时2-4断开,3-4接触。

3、·G2R -1功率继电器高温可靠性试验接线图·置入恒温箱中的功率继电器负 载15243342511524334251图 二上图中四套产品按上图接好之后,放入高温老化室通电老化。

在+70℃保持24小时,要求通过负载的电流是10安培。

负载是2200瓦的电炉。

5、 G2R -1功率继电器高温可靠性试验报吿温度试验报告序号001 型号G2R-1功率继电器送试单位试验产品负责人姚丽试验条件温度测试:高温+70℃,保持时间:24小时试验说明按图2接线,试验中始终通电试验设备名称整机高温老化室设备设备型号847-001任务开始时间2008年08月07日08:00任务完成时间2008年08月08日08:00产品数量四套试验人签名在本次G2R-1功率继电器高温可靠性试验中,对该四套结产品进行了检测。

该产品在极限高温+70℃、满负载电流10安培、24小时长时间连续工作时,仍工作正常,无故障出现。

检测均合格。

论2008年8月8日。

检验规程热过载继电器

检验规程热过载继电器
检验规程
测试工具/仪器
万用表/耐压台
检验名称
热过载继电器的检验
检验
IQC
检验步骤及内方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书,核实相应机型和数量。
3、取待检物料,准备检验工具/仪器,参照样板或规格承认书,以IQC检验标准为依据,按AQL:0.4/1.0均匀抽样。
3技术要求
3.1安装尺寸、外观检查
(1)对照图纸,测量热过载继电器主要尺寸是否符合要求并进行实样安装,检查安装尺寸是否正确。
(2)外表清洁,各塑料件表面应光滑,不应有开裂、起泡、废边及严重的划痕。金属零部件不应有裂纹,无镀层脱落现象。热过载继电器的金属部件具有可靠的防腐蚀措施。
(3)热过载继电器的各塑料部件材料均为阻燃材料。
3.4热过载继电器动作后,手动复位时间小于2min,自动复位时间小于5min。
4安全性能
4.1绝缘介电强度检查在50℃条件下,线圈电路两端加260V电压时,线圈温升应按该等级极限温度减去50℃为允许最高温升,厂方应说明所用材料的耐温等级,若不说明,均按A级温度等级验收,即温升应小于55K(105℃-50℃=55K)。
(3)以整定电流加热1h后开始,负载电流为整定电流的1.5倍
时,动作时间小于5min。
3.3在常温下,三相负载不平衡内:
(1)任两相负载电流为整定电流,另一相为0.9倍整定电流,动作时间大于1h。
(2)以整定电流加热1h后开始,任两相负载电流为整定电流的1.15倍,另一相为断,动作时间小于10min。
注意事项:
1、物料送检时要及时检验。
2、检验时要重点检查来料标示是否与确认书一致。
3、检测时,测量数据是否在规格标准的误差范围内。
修订记录

热过载继电器[实用新型专利]

热过载继电器[实用新型专利]

专利名称:热过载继电器
专利类型:实用新型专利
发明人:王荣彪,郑玲平,徐陕西,王深奥申请号:CN202021867465.4
申请日:20200831
公开号:CN212907577U
公开日:
20210406
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种热过载继电器,包括热过载继电器本体,所述热过载继电器本体上设有多个接线座,所述接线座包括夹紧螺钉、动夹片和定夹片;所述动夹片和定夹片相对设置用于夹紧电线并导电连接,动夹片连接于夹紧螺钉并由夹紧螺钉控制夹紧,所述动夹片和定夹片的夹紧面为曲面;本实用新型的热过载继电器,对接线座结构进行了改进,使电线夹紧更牢固,不易松动和脱落,相比于现有技术可减小对夹紧螺钉的拧紧力,操作方便,连接结构不易损坏。

申请人:浙江中奥电气有限公司
地址:325604 浙江省温州市乐清市柳市镇湖头工业区
国籍:CN
代理机构:长沙新裕知识产权代理有限公司
代理人:王哲
更多信息请下载全文后查看。

新型热过载继电器[实用新型专利]

新型热过载继电器[实用新型专利]

专利名称:新型热过载继电器专利类型:实用新型专利
发明人:周月英,李宝仓,胡宏稿申请号:CN201020159867.9申请日:20100411
公开号:CN201663114U
公开日:
20101201
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型是一种新型热过载继电器,包括激励机构、切换机构、机壳;所述的激励机构和切换机构安装在机壳内部,本实用新型增加了测试开关和一对常开接触组,这常开接触组可以引出报警信号。

热过载继电器在出现热过载保护的同时,有报警信号提示。

报警信号如果联接报警器,将报警提示;如果输入计算机,将可以实现远程控制。

进一步完善了过载保护功能。

申请人:浙江天正电气股份有限公司
地址:325604 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
国籍:CN
代理机构:温州金瓯专利事务所(普通合伙)
代理人:夏曙光
更多信息请下载全文后查看。

热继电器可靠性试验中的高速数据采集

热继电器可靠性试验中的高速数据采集

热继电器可靠性试验中的高速数据采集
姚冬梅;李奎
【期刊名称】《仪器仪表与分析监测》
【年(卷),期】2005(000)003
【摘要】在热继电器可靠性试验中,为了有效地控制试验条件、全面地反映试品的状态,需要对试验过程中的继电器参数进行实时检测.高速、准确的数据在热继电器可靠性试验中尤为重要.
【总页数】3页(P16-18)
【作者】姚冬梅;李奎
【作者单位】河北工业大学,天津,300130;河北工业大学,天津,300130
【正文语种】中文
【中图分类】TM582
【相关文献】
1.中、小负载寿命试验中继电器的可靠性 [J],
2.可靠性强化试验在某继电器失效机理分析中的应用 [J], 王志兵;邵咏松
3.小型继电器的可靠性指标及可靠性试验装置 [J], 陆俭国;徐宝田
4.航天继电器在可靠性筛选试验中寿命预测技术的研究 [J], 梁慧敏;王世成;翟国富
5.商用继电器低触点负载寿命试验中的可靠性 [J], 钱渭
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Co m unia i n Te hno o y S ud n ei b lt s f m c to c l g t y o R la iiyTe to
The m a v r o d Re a r l O e la ly
CHENG o m t nV ct n l eh ooyC lg , ini 3 0 3 , hn ) TajnEeto iI r ai oai a c n l ol e Tajn 0 12 C ia f o o T g e
0 引 言
近年 来 ,随着 计算机 网络和计 算机 技术 的 飞速
发 展 , 网络 技 术 已经 渗透 到 计 算机 应 用 的 各 个 领 域 。 网络 的优势 在 于资源 共享 、远 程通 信及提 高 整 个 系统 的可靠性 。因此 ,通过 网络 集 中管理各 种 设 备成 为一 种趋势 ,而 利用通 信 协议 开发 网络通 信应
理。给 出了开发 客户/ N务器模型通 信程序 的方 法 以及如何 进行数据 文件传输 的基 本 思路 。采 用 V s a iul
B sc . 编 写 控 制 界 面 ,实 现 了 热 过载 继 电器 可 靠 性 试 验 设 备 的 远 程 控 制 。 a i6 0
关键词:热过载继 电器 ;客户/ 服务器;可靠性试验 ;控制界面 中图分类号 :T 5 2 M 8 文献标识码 :A 文章编号:1 0 — 1 5 2 1) 6 0 1 3 0 7 3 7 (0 0 0 — 0 卜O
用程序 也就 显得 尤为 重要 。 本 文 主要针 对Y P I 协 议来 设计 基 于客 户/ C / P N
控 制 试 验 柜
图1热过载继 电器可 靠性试验设 备原理框 图 根据热 过 载继 电器 可靠性 试验 的要求 ,该试 验 设备 提供试 品夹具 和外 接试 品 的接 线端 子 。具有 能 够 自动 调 节和稳 定 电流 、试 品辅助 触 点状态 的检 测 和 试 品回路 自动 切换 等功 能 。该设 备采 用工 业控 制
输入 输 出数 字控制 信 号功 能。 该设 备 是用于 热过 载继 电器 过载 特性 试验 ,根
热过 载继 电器 可靠 性试验通信 技术 的研 究
电工 电气 (0 0 . 2 1 6 No )
热过载继 电器可靠性试验通信 技术 的研 究
程 亚 平
( 天津 电子信 息职 业技 术学院,天津 3 0 ) 012 3
摘 要 :介绍 了热过载继 电器可靠 性试验 设备的基本功能和基于 T P I C /P协议 的 W no k通信编程原 isc
Abs r c : n r d c i n wa d h a i un to so e r la ii t s q i m e to e ma v ro d r ly a d W i o k c r mu i t a t I to u to s ma e t t eb sc f c i n ft e ib ly e te u p n ft r l e l a e a n ns c o n n — o h t h o c to r g a mi g p i c p eb s d o a i np o r m n rn i l a e n TCP I r t c 1 Th  ̄o fd v l p n l n / e v rmo e fc m mu c to r g a a d b sc / P p o o o . e me d o e e o i g c i ts r e d l e o o ni ai n p o r m n a i t i k n fh w o c ry o td t l r ns s i n we e g v n W i d p i n o s a sc 6 0 e ii g c n r l n e f c , h r a v ro d h n i g o o t a r u a a f e ta mis o r i e . t a o to fViu l i h Ba i . d tn o to t r a e t e i m l e la o r l y r la ii s q i me t e o ec n o a e n a h e e . e a e ib l y t t u p n m t o t l sb e c i v d t e e r r h Ke r : he a v ro d r l y c i n /e e ; e ib l y t s ; o tol n e f c y wo ds t r l e l a e a ; l t r r r la ii e t c n m o e sv t r t ra e i
务器模 型 的热过 载继 电器 可靠 性试验 通信 软件 ,开
发语言采 用g u m B s . ,利 用T P I 协 议和 i s a 6 0 i c C/P
W n o k 件来 实现 客户/ 务器 软件 的远 程通 信功 i sc控 服
能。
计 算机 控制 ,用 于采 集 到的模 拟信 号 、数字信 号 的 处 理和 发送 等 。为 了满足 对模 拟量 采集 精度和 速度
的要求 、对 接触 器 的控制 和数 字状态 的检测 ,选用
1 热过载继电器可靠性试验设备简介
热过 载继 电器 可靠性 试验 设备 包括 控制 试验 柜 和 电流源 柜两 部分 ,其原 理框 图如 图 l 示 。 所
研 华 的P L8 8卡 和P L 70 C - 1L C 一 2 卡来 实现数 据采 集和
相关文档
最新文档