继电器基本原理知识汇总材料

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继电器基本知识学习资料

继电器基本知识学习资料
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


支点
作用点
力点


U磁石
鉄片
磁力线密度越大,磁场强度越强
一.电磁原理(磁路部分)
继电器的继电特性
2.继电器的机械特性
继电器衔铁运动时,所克服的机械反力Ff和衔铁行程(工作气隙)δ之间的关系曲线F=f(δ)称为继电器的机械特性
继电器线圈所产生的电磁吸力F和衔铁行程(工作气隙)δ之间的关系曲线F=f(δ)称为继电器的吸力特性 继电器的吸力特性
4.继电器的吸力与反力特性配合
把继电器的吸力特性和反力特性放在同一坐标系中,就构成了吸力与反力的配合曲线。
特点:足够的机械强度,较高的导磁率,较低的矫顽力.
特点:足够的机械强度,绝缘性能,耐温等级,工艺性.
特点:耐高温,漆膜机械性能,绝缘强度.
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设计技术动向 微型化、片式化 高灵敏度 固态化(微型化、大功率化) 组合化、多功能化 高环境、高可靠性设计 生产方式动向 由手工转半自动与全自动
接触电阻(CR) :一个导体分成二段后形成的电接触、具有比原导体大得多的电阻,此电阻称为接触电阻。继电器的接触电阻指接点间电阻 接触电阻Rk是收缩电阻Re和表面膜电阻Rf的总和 Rk=Re+Rf
接触电阻测试方法----伏安法
实验电流 注:为了测试方便,也可以用毫欧表,不过精度稍有降低
一 继电器定义
按动作原理分类
二 继电器分类
电气继电器 机电式继电器 电磁继电器 静态继电器 固态继电器 温度继电器 加速度继电器

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理引言概述:继电器是一种常用的电气控制器件,它在电路中起到开关的作用。

本文将详细介绍继电器的工作原理,包括继电器的基本结构、工作原理以及应用领域。

一、继电器的基本结构1.1 电磁线圈:继电器的核心部分是电磁线圈,它由导线绕成,当通电时产生磁场。

1.2 引线和触点:继电器还包括引线和触点,引线用于将电磁线圈与外部电路连接,触点则负责开关的功能。

1.3 外壳和保护装置:继电器通常有一个外壳来保护内部结构,并且配备了过载保护、短路保护等装置。

二、继电器的工作原理2.1 电磁吸引力:当继电器通电时,电磁线圈产生的磁场会吸引触点,使其闭合。

2.2 断开电路:当继电器断电时,磁场消失,触点则会弹开,断开电路。

2.3 控制信号:继电器可以通过控制信号的输入和断电来控制触点的闭合和断开,实现电路的开关控制。

三、继电器的应用领域3.1 自动化控制:继电器广泛应用于自动化控制系统中,如工业生产线、机械设备等。

3.2 电力系统:继电器在电力系统中起到保护作用,如过载保护、短路保护等。

3.3 通信设备:继电器也被用于通信设备中,如电话交换机、传真机等。

四、继电器的优势4.1 高可靠性:继电器具有较高的可靠性,能够在较恶劣的环境下正常工作。

4.2 适应性强:继电器适用于各种不同的电压和电流,具有较广泛的应用范围。

4.3 维护方便:继电器的结构相对简单,维护和更换触点也相对容易。

五、继电器的发展趋势5.1 小型化:随着科技的发展,继电器正朝着小型化的方向发展,体积越来越小,功能越来越强大。

5.2 集成化:继电器与其他电气元件的集成化趋势也越来越明显,能够实现更多的功能。

5.3 数字化:数字继电器的出现,使得继电器的控制更加智能化,能够实现远程控制和自动化。

结论:继电器作为一种常用的电气控制器件,其工作原理基于电磁吸引力和断开电路的原理。

继电器具有广泛的应用领域,包括自动化控制、电力系统和通信设备等。

它具有高可靠性、适应性强和维护方便等优势。

继电器详细知识汇总

继电器详细知识汇总

功率继电器结业报告一、继电器的定义继电器是一种电控制器件,当输入量的变化达到要求时,电气输出电路通断、开闭的一种电器。

通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“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。

如图1二、继电器的构造和动作原理无极机械继电器a.无极继电器主要包括:线圈端子、电磁石、外壳、线圈、铁芯、衔铁、可动触点、固定端子、可动簧片、触点端子等。

b.无极继电器动作原理继电器从①状态OFF状态,线圈通电,当电压上升到吸合电压时产生电磁感应,铁芯吸引衔铁达到②状态(NO)状态。

,达到额定电压时,达到③状态,从而从开状态达到闭合状态。

反过来说,当线圈电压减小时,触点从闭合慢慢断开。

有极继电器a.有极继电器构造:如下图,主要有个永久磁铁,可以同过一定的脉冲电流后,继电器能够保磁,b.有极继电器动作原理三、继电器作用继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。

继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、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之间,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)。

作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。

2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。

3)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。

4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行四、继电器的分类1.按动作机能可分为机械式继电器(有触点)、半导体继电器(无触点)。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理继电器是一种电控制器件,广泛应用于电力系统、自动控制系统以及各种电子设备中。

它具有隔离、放大、转换信号等功能,可以实现电路的开关、保护和控制。

本文将详细介绍继电器的工作原理,包括继电器的结构、工作方式和应用场景。

一、继电器的结构继电器由电磁系统和触点系统组成。

电磁系统包括线圈和铁芯,触点系统包括正常触点和辅助触点。

1. 线圈:继电器的线圈由导线绕成,通常使用铜线或者铝线。

线圈通电时会产生磁场,使铁芯受力,进而控制触点的开闭。

2. 铁芯:铁芯是继电器中的重要部份,通常由软磁材料制成,如硅钢片。

线圈通电时,磁场会使铁芯磁化,产生吸引力或者排斥力,从而控制触点的状态。

3. 正常触点:正常触点是继电器的主要开闭部件,通常由银合金制成。

当继电器的线圈通电时,正常触点会受到铁芯的吸引力而闭合,断开线圈通电时则会弹开。

4. 辅助触点:辅助触点是继电器中的辅助开闭部件,通常与正常触点配合使用。

辅助触点可以实现多种功能,如电路的切换、保护和控制等。

二、继电器的工作方式继电器的工作方式可以分为吸引型和排斥型两种。

1. 吸引型继电器:吸引型继电器的线圈通电时,铁芯受到磁场的吸引力而被吸引,触点闭合。

断开线圈通电时,磁场消失,铁芯失去吸引力,触点弹开。

2. 排斥型继电器:排斥型继电器的线圈通电时,铁芯受到磁场的排斥力而被推开,触点断开。

断开线圈通电时,磁场消失,铁芯回到原位,触点闭合。

三、继电器的应用场景继电器广泛应用于各个领域,以下列举几个常见的应用场景。

1. 电力系统:继电器在电力系统中起到保护和控制的作用。

例如,继电器可以监测电流、电压等参数,一旦超过设定值,继电器会触发报警或者切断电源,保护电力设备和人身安全。

2. 自动控制系统:继电器在自动控制系统中用于实现电路的开关和控制。

例如,继电器可以实现灯光、机电、风扇等设备的自动控制,提高自动化程度和节能效果。

3. 电子设备:继电器在电子设备中用于信号转换和放大。

继电器基础知识大全.(DOC)

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。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理继电器是一种广泛应用于电气控制系统中的电器元件,它可以通过电磁力使其内部的触点打开或闭合,从而控制外部电路的通断。

继电器被广泛应用于电力系统、电力设备、自动化控制等领域。

本文将详细介绍继电器的工作原理。

一、继电器的结构组成继电器通常由电磁系统、触点系统和辅助系统组成。

电磁系统由铁芯、线圈和永磁体组成。

线圈接通电源时,通过电磁感应作用将铁芯吸引。

铁芯上的吸盘可以使触点发生运动。

触点系统由NC(常闭)触点、NO(常开)触点和公共触点组成。

当电磁线圈未接通电源时,通过弹簧的张力,触点处于常开状态;当电磁线圈接通电源时,电磁力克服了弹簧的张力,触点闭合。

辅助系统由中间继电器、抱闸继电器、定时器等组成,用于实现功能的扩展和电路的保护。

二、继电器的工作原理基于电磁感应和电磁吸引的原理。

当控制继电器的电源接通时,电流经过线圈产生磁场,磁场会使得继电器内的铁芯被磁化并受到吸引。

当铁芯被吸引时,铁芯上的吸盘会产生位移,进而使得触点发生动作。

我们以一个简单的圆通继电器为例来进一步解释继电器的工作原理。

1. 闭合状态:当继电器处于静止状态时,线圈中没有电流通过,触点处于常开状态。

电路中的电流不能通过继电器,所以接通继电器的电路无法通电。

2. 开放状态:当控制继电器的电源接通时,电流通过线圈产生磁场,磁场使得铁芯被吸引。

铁芯的吸引力使得触点闭合,电路中的电流可以通过继电器。

3. 隔离状态:当继电器的电源断开时,线圈中的电流停止,磁场消失,铁芯失去吸引力。

触点恢复到常开状态,电路中的电流再次无法通过继电器。

三、继电器的应用继电器广泛应用于电气控制系统中,在以下领域起到了关键的作用。

1. 电力系统:继电器用于电力系统中的过载保护、欠压保护、过压保护等功能,确保电力系统的稳定和安全。

2. 电力设备:继电器用于电力设备的功率控制、故障检测、变频调速等方面,提高设备的性能和使用效率。

3. 自动化控制:继电器用于自动化控制系统中的逻辑运算、信号转换、序列控制等功能,实现自动化生产过程的控制。

继电器详细知识汇总

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。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理引言概述:继电器是电气控制系统中常见的元件,它起到了电路开关的作用。

本文将详细介绍继电器的工作原理,包括其基本组成、工作方式、工作原理以及应用领域等方面,以帮助读者更好地理解和应用继电器。

正文内容:1. 继电器的基本组成1.1 电磁铁:继电器的核心部件,通过电流激励产生磁场,控制继电器的开关状态。

1.2 触点:继电器的开关部分,由触点片和触点弹簧组成,能够实现电路的通断。

1.3 引脚:连接继电器与外部电路的接口,通常包括控制端和输出端。

2. 继电器的工作方式2.1 电流控制型继电器:通过外部电流控制电磁铁的通断,进而控制触点的闭合和断开。

2.2 电压控制型继电器:通过外部电压控制电磁铁的通断,实现触点的开关。

2.3 磁控型继电器:通过外部磁场控制电磁铁的通断,控制触点的闭合和断开。

3. 继电器的工作原理3.1 吸合过程:当电流通过电磁铁时,电磁铁产生磁场,吸引触点片闭合,实现电路通断。

3.2 断开过程:当电流停止流过电磁铁时,电磁铁的磁场消失,触点弹簧的作用下,触点片断开,电路断开。

3.3 双刀触点:某些继电器具有两组触点,可以同时控制两个电路的通断。

4. 继电器的应用领域4.1 自动控制系统:继电器广泛应用于工业自动化控制系统中,如自动化生产线、机器人控制等。

4.2 电力系统:继电器在电力系统中起到保护和控制的作用,如过流保护、短路保护等。

4.3 交通运输:继电器在交通信号灯、电动车辆充电桩等领域发挥着重要作用。

4.4 电子设备:继电器也广泛应用于电子设备中,如计算机、通信设备等。

5. 继电器的发展趋势5.1 小型化:随着科技的发展,继电器正朝着体积更小、功耗更低的方向发展。

5.2 高可靠性:继电器的可靠性是应用的关键,未来继电器将更加稳定可靠。

5.3 智能化:继电器将与传感器、控制器等智能设备结合,实现更智能化的控制。

总结:通过对继电器的工作原理的详细阐述,我们了解到继电器的基本组成、工作方式和工作原理。

继电器工作原理及特性原理知识讲稿

继电器工作原理及特性原理知识讲稿

触点清洁
检查触点是否有灰尘、污垢或氧 化物,如有需用清洁剂或酒精进
行清洁,保持触点接触良好。
绝缘部分保养
检查继电器绝缘部分是否有破损 或老化,如有需及时更换,确保
电气性能安全。
继电器的检查与维修
触点检查
检查触点是否磨损、烧蚀或接触不良,如有问题 需及时修复或更换触点。
线圈检查
检查线圈是否有松动、断裂或短路,如有需修复 或更换线圈。
继电器的负载特性
最大负载电流
描述继电器在正常工作条件下能 够承受的最大负载电流,超过此 电流值可能会对继电器造成损坏。
最大负载电压
分析继电器在正常工作条件下能够 承受的最大负载电压,超过此电压 值可能会对继电器造成损坏。
不同负载下的效率
研究继电器在不同负载下的效率表 现,以评估其在不同工作条件下的 性能。
继电器工作原理及特性原理知识讲 稿
目 录
• 继电器概述 • 继电器的工作原理 • 继电器的特性 • 继电器的应用 • 继电器的维护与保养
01 继电器概述
继电器的定义
01
继电器是一种电子控制器件,由 控制系统(输入回路)和被控制 系统(输出回路)两部分组成。
02
它通过输入回路接收小电流信号 ,利用电磁铁等磁性元件将输入 信号转化为机械动作,进而控制 输出回路中较大电流的通断。
动作机构检查
检查动作机构是否灵活、可靠,如有卡滞或失灵 需进行修复或更换。
继电器的使用注意事项
电压电流限制
使用时需注意继电器的电压电流规格,避免超出规格使用导致损 坏。
环境要求
继电器应安装在干燥、无尘、无振动的环境中,避免高温、高湿、 腐蚀等恶劣环境。
负载类型
了解负载类型,选择合适的继电器以满足负载需求,避免使用不适 当的继电器导致设备损坏或安全事故。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理继电器是一种电气控制器件,通过控制一个电路的开关状态来控制另一个电路的通断。

它是电磁原理与机电原理相结合的产物,具有放大、隔离和自锁等功能。

下面将详细介绍继电器的工作原理。

一、继电器的基本结构继电器主要由电磁系统、触点系统和外壳组成。

1. 电磁系统:由线圈和铁芯组成。

线圈是继电器的输入端,通过通电产生磁场。

铁芯是电磁系统的核心部份,能够吸引或者释放触点。

2. 触点系统:包括常闭触点(NC)、常开触点(NO)和公共触点(COM)。

当继电器处于非动作状态时,常闭触点与公共触点连接;当继电器动作时,常开触点与公共触点连接。

3. 外壳:起到保护继电器内部元件和隔离外界环境的作用。

二、继电器的工作原理继电器的工作原理基于电磁感应和机械开关的原理。

1. 非动作状态:当继电器未通电时,线圈中没有电流通过,此时铁芯不具有磁性,触点处于常闭状态。

常闭触点与公共触点连接,常开触点与公共触点断开。

2. 动作状态:当继电器通电时,线圈中产生磁场,磁场使得铁芯具有磁性,吸引触点。

触点由常闭状态转变为常开状态。

常闭触点与公共触点断开,常开触点与公共触点连接。

3. 自锁功能:继电器在动作状态下,即使断开输入电源,触点仍然保持在原来的状态。

这是因为继电器中的自锁回路使得线圈继续通电,保持磁场的存在,从而保持触点的状态。

三、继电器的应用继电器广泛应用于各个领域,包括家用电器、工业自动化、通信设备等。

1. 家用电器:继电器可用于家庭电路的控制,如灯光开关、空调控制等。

2. 工业自动化:继电器可用于自动化设备的控制,如机器人、生产线等。

3. 通信设备:继电器可用于通信设备中的信号转换和信号放大。

四、继电器的优点和局限性继电器具有以下优点:1. 隔离性:继电器能够隔离控制信号和被控制电路,保护控制系统和被控制设备。

2. 放大功能:继电器能够将微弱的控制信号放大到较大的电流或者电压,以控制高功率电路。

3. 可靠性:继电器具有较高的可靠性和稳定性,能够长期工作。

继电器原理结构解

继电器原理结构解

继电器原理结构解继电器是一种电力控制装置,它能够通过小电流控制大电流的开关。

它是由电磁铁控制的机械开关,工作原理基于线圈中的电流产生磁场,从而吸引铁芯,使机械开关闭合或断开。

继电器的结构包括线圈、铁芯、弹簧、触点等。

下面将对继电器的原理和结构进行详细解析。

1.继电器的原理继电器的原理基于电磁感应。

当通电线圈时,线圈中的电流会产生一个磁场,这个磁场会使铁芯被吸引。

当铁芯被吸引时,机械开关(触点)会闭合或断开。

当通电线圈断电时,铁芯失去磁性,机械开关恢复原来的状态。

这个过程中,线圈中的电流起到了控制机械开关的作用。

继电器可分为吸引型继电器和断开型继电器两种,根据线圈工作时触点的状态来区分。

2.继电器的结构(1)线圈:线圈是继电器的电磁部分,它是由绝缘导线绕制而成。

线圈中的电流会产生一个磁场,从而控制机械开关的状态。

线圈通常由铜或铝制成,具有良好的导电性和导热性。

(2)铁芯:铁芯是继电器的磁性部分,它是由磁性材料制成。

铁芯可以增强电磁感应的效果,使继电器的工作更加灵敏和稳定。

铁芯通常由铁、钢等材料制成,可以是固定或可移动的。

(3)弹簧:弹簧是继电器中用来恢复机械开关原始状态的部件。

当线圈通电时,通过弹簧的弹性力使机械开关闭合或断开。

当线圈断电时,弹簧的力会将机械开关恢复到原来的状态,从而实现开关的控制。

(4)触点:触点是继电器中的机械开关,通过闭合或断开来控制电路的通断。

触点通常有常开触点和常闭触点两种类型。

当线圈通电时,触点闭合;当线圈断电时,触点断开。

触点由导电材料制成,通常是银合金或钨铜等。

(5)外壳:外壳是继电器的保护外壳,用来保护内部电路和零部件,以防止灰尘、水分和其他外部因素对继电器造成损坏。

外壳通常由塑料、金属等材料制成,具有绝缘和防护功能。

3.继电器的工作过程当继电器线圈通电时,线圈中的电流会产生一个磁场。

这个磁场会使铁芯被吸引,从而改变机械开关的状态。

常开触点闭合时,电路通断;常闭触点断开时,电路断开。

继电器工作原理

继电器工作原理

继电器工作原理继电器是一种常用的电气控制设备,广泛应用于自动化控制系统中。

它通过电磁原理实现电路的开关操作,能够将低电压信号转换为高电压或大电流信号,从而实现对电路的控制。

本文将介绍继电器的工作原理,包括继电器的基本结构、工作原理以及应用场景。

一、继电器的基本结构继电器一般由线圈、触点和外部装置组成。

其中,线圈是继电器的重要部分,通过提供电流来产生磁场。

触点是继电器的开关部分,包括常开触点和常闭触点,用于连接或切断电路。

外部装置则通过连接器与继电器相连,用于实现控制电路。

二、继电器的工作原理当继电器的线圈接通电源时,会在继电器内部产生一个磁场。

这个磁场会吸引或释放触点,实现电路的连接或断开,从而完成对电路的控制。

1. 吸合过程当继电器线圈的电流通过时,线圈内部会产生一个磁场。

这个磁场会吸引触点,使其闭合。

此时,电路中的电流会从继电器的常开触点进入,然后流向继电器的常闭触点,从而实现电路的通断控制。

2. 断开过程当继电器的线圈电流断开时,磁场消失,触点会被释放。

此时,常开触点会恢复原位,与常闭触点分离,电路中的电流无法通过继电器,从而实现电路的断开。

三、继电器的应用场景继电器广泛应用于各个领域,如工业自动化、通信、交通等。

其应用场景包括以下几个方面:1. 电机控制在电机控制领域,继电器通常用于控制电机的启停、正反转以及速度调节等功能。

通过对继电器线圈的控制,可以实现对电机的精确控制。

2. 电力系统保护继电器在电力系统保护中起着关键作用。

例如,在电力配电系统中,继电器可用于过载保护、短路保护以及地闸保护等。

通过监测电流和电压信号,继电器能够及时切断故障电路,确保电力系统的安全运行。

3. 自动化控制继电器也是自动化控制系统中的重要组成部分。

它可以实现对各种设备的自动控制,如温度控制、液位控制以及流量控制等。

通过与传感器和执行器的配合,继电器能够实现对生产过程的自动化控制,提高生产效率和产品质量。

4. 通信系统在通信系统中,继电器用于信号的切换和连接。

电子继电器知识点总结

电子继电器知识点总结

电子继电器知识点总结电子继电器的工作原理是利用电磁吸引力来打开或关闭电路。

当有电流通过继电器的线圈时,产生的磁场会吸引或推开一个可移动的金属片,使之接通或断开电路。

这种原理使得电子继电器可以控制高电压或高电流的电路,而不需要直接接触这些电压和电流。

这对于保护电子设备和操作者的安全非常重要。

电子继电器的使用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面:1. 电气设备:在基于电动机、照明、加热和空调系统等的电气设备中,电子继电器被用来控制电路的开关和保护系统。

2. 机械设备:在工业自动化、生产线、机械操作和电动汽车等机械设备中,电子继电器被用来控制各种功能,并实现自动化操作。

3. 汽车系统:在汽车的点火系统、照明系统、喇叭和雨刮器等系统中,电子继电器被用来控制电路的开关和保护。

4. 无线电系统:在通信、电视、广播和雷达等无线电系统中,电子继电器被用来控制各种电路,并实现信号的传输和处理。

电子继电器的种类繁多,根据其工作原理和应用需求可以分为以下几种类型:1. 电磁继电器:利用电磁原理来控制电路开关的一种继电器。

它具有动作迅速、寿命长、质量可靠等特点,广泛应用于各种电气和机械设备中。

2. 固态继电器:利用半导体器件来控制电路开关的一种继电器。

它具有响应速度快、寿命长、无噪音、可靠性高等优点,在高频、高速、小功率的应用领域中得到广泛应用。

3. 时间继电器:能够在特定时间内控制电路开关状态的一种继电器。

它具有控制时间长、稳定性好、可靠性高等特点,在定时、延时和循环控制的应用中得到广泛应用。

4. 热继电器:能够在电路电流或电压达到一定数值时自动打开或关闭的一种继电器。

它适用于对电路电流或电压进行保护和控制的应用场合。

以上是电子继电器的一些基本知识点和应用情况。

通过对这些知识点的了解,可以更好地理解电子继电器的工作原理和应用方法,为实际应用提供更多的参考和指导。

在实际工程中,选择适合的电子继电器并合理安装、使用是非常重要的,只有这样才能更好地发挥电子继电器的作用,提高设备的性能和可靠性,避免因误操作而造成的危害。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理继电器是一种电控开关装置,它通过电磁吸合和释放来控制电路的开关状态。

继电器通常由线圈、铁芯、触点和外壳等组成。

下面将详细介绍继电器的工作原理。

1. 线圈:继电器的线圈是由导电材料绕制而成的,通常是铜线。

当通过线圈的电流变化时,会在线圈周围产生磁场。

2. 铁芯:继电器的铁芯通常由铁制材料制成,它位于线圈的中间。

当线圈通电时,铁芯会被磁化,产生磁力。

3. 触点:继电器的触点分为常开触点和常闭触点。

当继电器处于未通电状态时,常开触点闭合,常闭触点断开。

当继电器通电时,线圈产生磁场,吸引铁芯,使常开触点断开,常闭触点闭合。

4. 外壳:继电器的外壳通常由绝缘材料制成,用于保护内部元件,并提供机械支撑和固定。

继电器的工作原理如下:1. 未通电状态下:继电器的线圈未通电时,常开触点闭合,常闭触点断开。

此时,继电器的控制电路断开,无法传递电流。

2. 通电状态下:当继电器的线圈通电时,线圈产生磁场,吸引铁芯。

吸引力使得常开触点断开,常闭触点闭合。

此时,继电器的控制电路闭合,电流可以通过继电器的触点流动。

继电器的工作原理可以用以下步骤来描述:步骤1:电流通过继电器的线圈。

步骤2:线圈产生磁场,吸引铁芯。

步骤3:铁芯吸引力使得常开触点断开,常闭触点闭合。

步骤4:电流可以通过继电器的触点流动。

继电器的工作原理使得它可以在控制电路中实现信号的放大、转换和分离。

它可以将低电压、低电流的信号转换为高电压、高电流的信号,从而实现对高功率设备的控制。

继电器广泛应用于自动化控制、电力系统、通信设备、家用电器等领域。

总结:继电器的工作原理是通过线圈产生的磁场吸引铁芯,使触点发生状态改变,从而控制电路的开关状态。

它可以实现信号的放大、转换和分离,广泛应用于各个领域。

继电器基础知识

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。

继电器基本知识及原理

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。

继电器工作的基本原理是什么

继电器工作的基本原理是什么

继电器工作的基本原理是什么
继电器是一种电器控制设备,常用于控制大电流或高电压的电路。

它的基本原理是利用电磁感应的原理来控制一个或多个开关,实现电路的通断控制。

继电器主要由线圈、铁芯、触点和外壳等部分组成。

线圈和铁芯
继电器的线圈通常由绝缘导线绕成,当通过线圈通以电流时,产生的磁场会使得铁芯成为磁体。

铁芯的磁性能使得它能够更好地导磁,增强磁场效果。

触点
继电器的触点一般分为常开触点和常闭触点。

常开触点在继电器通电时闭合,常闭触点在继电器通电时断开。

当继电器的线圈受到电流时,触点会由于受到磁场的影响而改变开闭状态。

工作原理
继电器的工作原理主要是线圈受到电流产生磁场,磁场作用于铁芯,使得铁芯在吸引或排斥的作用下,触点发生相应的开合动作。

这样就可以控制继电器的触点状态,从而实现对电路的通断控制。

继电器在电路中的应用十分广泛,常见于自动控制系统、保护系统、机电设备等领域。

总结
继电器的工作原理是基于电磁感应的原理,通过线圈产生磁场,驱动铁芯和触点的运动,实现对电路的控制。

了解继电器的基本原理有助于我们更好地应用和理解其在各类电路系统中的作用和功能。

继电器基本原理知识汇总材料

继电器基本原理知识汇总材料

234567.各类继电器的型号和规格号组成如表5所示。

8.继电器常用触点组合形式产生的磁通方向相反,在磁极上就会产生与磁钢相同的极性,根据磁场同性相斥原理,在衔铁和轭铁磁极间会产生推力,当磁路产生的合成力矩小于簧片的反力矩,动簧朝后运动,衔铁部分绕转轴转动,继电器会呈图4的断开状态。

如果要返回闭合状态,必须在线圈上施加一相反的脉冲,否则,继电器触点状态会永远保持下去。

二. 电磁继电器技术参数的含义1.环境温度范围工作环境温度范围是指继电器经历的最低环境温度至最高环境温度的作用后,继电器不发生功能失效。

按照IEC标准指气候系列试验的最低、最高温度。

2.标准试验条件塑封继电器的标准试验为:温度:15~35℃相对湿度:25%~75%大气压力:86~106Kpa继电器标称电寿命等技术指标是在标准试验条件下的测试数据。

当继电器处于超出标准试验测试时,继电器的技术指标将可能会发生变化,甚至于可靠性会发生降低。

因此,继电器的使用环境条件对继电器的性能有着重大的影响。

3.振动稳定性(正弦振动)振动稳定性是指经一种重复周期的正弦运动后,产品能维持正常工作的能力。

振动加速度值是位移与频率的函数。

对继电器在承受产品标准所规定的频率范围和加速度的作用下,继电器任何一对闭合触点的断开和断开触点的闭合的时间进行考核,一般要求触点抖动时间小于10μS或100μS。

典型试验条件为10~55Hz、1.5mm双振幅。

4.冲击强度冲击强度是指经给定大小、波形和持续时间的连续单向力脉冲作用后,产品能维持正常工作的能力。

继电器在经受产品标准规定的加速度和次数的冲击作用后,继电器应无零件松动和机械损坏,电气参数应符合要求。

5.冲击稳定性冲击稳定性是指经给定大小,波形和持续时间的单向力脉冲作用下,产品维持正常工作的能力。

继电器在产品标准规定的加速度和次数的冲击下,继电器的任何一对触点的抖动(即闭合触点的断开和断开触点的闭合)时间应符合规定。

说明继电器工作的基本原理。

说明继电器工作的基本原理。

说明继电器工作的基本原理。

一、继电器的基本概念说到继电器,可能很多人会觉得有点陌生,或者是看到过它的身影,却不太清楚它到底是干什么的。

简单来说,继电器就是一种用来控制电路开关的小装置。

它的工作原理其实就是借助电磁力来实现对电路的开合,就像是电路中的“开关管家”。

当电流通过继电器的线圈时,产生的电磁场就会吸引里面的触点,进而控制电流的流动,达到开关电路的目的。

要是你想象成一个电路的小门卫,继电器就是那个帮忙开门关门的人,只不过它并不是手动的,而是通过电流自动操作。

继电器的作用挺大的,它不仅可以让我们控制大电流电路,还能通过小电流去操作大的设备。

打个比方,你要操控一个大马力的电机,你用人力去按开关根本不可能,而继电器就像是一个小小的“电控开关”,通过一个小电流控制大电流的流动。

是不是感觉它很神奇?嗯,没错,它就是这么神奇。

二、继电器的工作原理当我们向继电器的线圈通电时,线圈里就会产生电磁力,这种电磁力会吸引继电器里面的一个铁芯,把触点拉动,从而改变电路的状态。

简单说,就是有电了,继电器的触点就闭合了,电流就能通过了。

反之,电流一断,继电器触点又会弹回原位,电流也就被切断了。

想象一下吧,你如果站在继电器旁边,你就像是一个指挥官,每当你按下“启动按钮”,继电器立马开始工作,它就是听命于你的命令,立马开关电路。

这个过程其实非常快速,几乎没有延迟,所以继电器在很多自动化控制设备中都能找到它的身影。

比如,在一些电动门、自动售货机、或者是家里的冰箱、洗衣机等家电里,你都会发现继电器的身影。

如果要说继电器的工作原理就像是一场电流的“马拉松”,那继电器就是那个关键的接力员,它要确保每一棒的交接顺畅无误。

电流来到了它这里,它“接棒”后,立刻传递出去,保证整个系统能够正常运行。

说起来,继电器其实不容易,它得随时待命,时刻准备响应电流的变化,任务重得很!三、继电器的种类与应用说到这里,可能有人会问:继电器不就是一个简单的开关吗?它就一个样吗?其实不是的。

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234567.各类继电器的型号和规格号组成如表5所示。

8.继电器常用触点组合形式产生的磁通方向相反,在磁极上就会产生与磁钢相同的极性,根据磁场同性相斥原理,在衔铁和轭铁磁极间会产生推力,当磁路产生的合成力矩小于簧片的反力矩,动簧朝后运动,衔铁部分绕转轴转动,继电器会呈图4的断开状态。

如果要返回闭合状态,必须在线圈上施加一相反的脉冲,否则,继电器触点状态会永远保持下去。

二. 电磁继电器技术参数的含义1.环境温度范围工作环境温度范围是指继电器经历的最低环境温度至最高环境温度的作用后,继电器不发生功能失效。

按照IEC标准指气候系列试验的最低、最高温度。

2.标准试验条件塑封继电器的标准试验为:温度:15~35℃相对湿度:25%~75%大气压力:86~106Kpa继电器标称电寿命等技术指标是在标准试验条件下的测试数据。

当继电器处于超出标准试验测试时,继电器的技术指标将可能会发生变化,甚至于可靠性会发生降低。

因此,继电器的使用环境条件对继电器的性能有着重大的影响。

3.振动稳定性(正弦振动)振动稳定性是指经一种重复周期的正弦运动后,产品能维持正常工作的能力。

振动加速度值是位移与频率的函数。

对继电器在承受产品标准所规定的频率范围和加速度的作用下,继电器任何一对闭合触点的断开和断开触点的闭合的时间进行考核,一般要求触点抖动时间小于10μS或100μS。

典型试验条件为10~55Hz、1.5mm双振幅。

4.冲击强度冲击强度是指经给定大小、波形和持续时间的连续单向力脉冲作用后,产品能维持正常工作的能力。

继电器在经受产品标准规定的加速度和次数的冲击作用后,继电器应无零件松动和机械损坏,电气参数应符合要求。

5.冲击稳定性冲击稳定性是指经给定大小,波形和持续时间的单向力脉冲作用下,产品维持正常工作的能力。

继电器在产品标准规定的加速度和次数的冲击下,继电器的任何一对触点的抖动(即闭合触点的断开和断开触点的闭合)时间应符合规定。

触点抖动的时间的最大允许值分:10μs、100μs、1ms。

6. 绝缘电阻继电器的绝缘电阻是指各不相连导电部分间的绝缘部分在外加一定直流电压时所呈现的电阻值。

(一般情况下,常开触点间、触点组间、触点线圈间绝缘电阻值为同一值)7.介质耐压继电器的介质耐压指互不相连导电部分间的绝缘部分承受规定电压而无击穿和规定漏电流的能力。

(一般情况下,常开触点间、触点组间、触点线圈间介质耐压为不同值)8.接触电阻在规定的测量条件下测量得到一对闭合触点间的电阻值。

无特殊要求时,使用厂家可采用24VDC (6VDC)、1A条件检测接触点电阻或用LED检测通断。

9.动作电压继电器的所有触点从释放状态到达工作状态时所需线圈电压的最小值。

通用继电器一般规定为75%~80%额定电压。

10.释放电压继电器的所有触点从吸合状态恢复至释放状态时所残留的线圈电压的最大值。

一般规定为5%~10%额定电压。

11.动作时间处于释放状态(初始状态)的继电器,在规定的条件下,从施加输入激励量规定值的瞬间起到继电器切换的瞬间止的时间间隔(不含吸合回跳时间)。

一般厂家不要求检测。

12.释放时间处于动作状态(终止状态)的继电器,在规定的条件下,从断开输入激励量规定值的瞬间起到继电器切换的瞬间止的时间间隔(不含释放回跳时间)。

一般厂家不要求检测。

13.线圈功耗在额定电压作用下,继电器线圈所消耗的功率。

14.最大负载(1)最大负载电流:指继电器触点能可靠切换的最大电流。

(2)最大负载电压:指继电器触点能可靠切换的最大电压。

(3) 最大切换功率:指继电器触点能可靠切换的最大功率。

(4) 触点额定负载:指继电器进行电寿命试验时采用的负载电压、电流值。

三.电磁继电器主要参数检测1. 吸合值、释放值继电器的不吸动值、吸合值、保持值、释放值测试按图1所示的测试程序图进行。

该测试程序为生产单位和使用单位共同遵守的统一方法,其最大优点是测试的参数重复性好,它并不表示实际使用中继电器要先磁化,后工作。

按一般要求,交流继电器的吸合电压不大于其额定电压的85%,直流继电器的吸合电压不大于其额定电压的75%(有的为80%)。

保持电压,直流继电器通常为30%-40%额定电压,交流继电器保持电压要大些。

直流继电器的释放电压通常不小于10%额定电压,极限低温下不小于5%额定电压。

交流继电器的释放电压通常为30%左右额定电压极限低温下不小于10%的额定电压。

2. 线圈电阻线圈电阻的测量可用电压、电流法和电桥法。

用电压、电流法测量时,应尽量避免或减小电压表、电流表内阻的影响,测试过程要尽量短,以避免线圈温升。

线圈电阻对测量时的环境温度比较敏感,所以测试前1-2小时内产品要置于要测试的环境下并(最好)不对线圈施加激励。

测试数值Ra 应换算成基准温度(一般为20℃)下的值,换算公式为:R a =R 0[1+α(T a -20)]式中:Ta 为环境温度(℃)α为电阻温度系数(铜导线的温度系数是0.004/℃)3. 接触电阻测量动断触点接触电阻时继电器处于不激励状态;测量动合触点接触电阻时继电器处于额定激励状态。

接触电阻的测量采用电压电流表法。

测量时,加到触点上的负载(阻性)应符合表7规定。

测试部位在引出端离其根部4mm 之内。

负载应在触点达稳定闭合之后施加,触点断开之前切除。

4. 绝缘性能继电器绝缘电阻的测试一般都使用兆欧表,被测继电器应置于优质绝缘板上,测试电压应符合各产品技术要求规定,一般加电压2s 之后的最小值即为被测值。

介质耐压测试时在最高电压(110%额定电压)下保持1~5s ,有争议时应以额定电压保持1min 为准。

5. 时间参数时间参数的测量电路如图2示所示,也可以用其他合适的电子仪器、仪表代替,但触点负载应为阻性,测动作、释放及回跳时间用10mA × 6v(阻性负载),测稳定时间负载为50μA × 50mV (阻性负载)。

仪器的分辩率为1μS 。

测量动作时间应以额定工作电压的下限激励,测量释放时间应从额定工作电压的上限切除。

绕组电 量0 图1.测试程序图图2. 测量动作和释放时间及触点回跳时间的典型电路和典型波形图6. 外形尺寸外形尺寸检查的依据是外形图,测量引出端位置尺寸时,应在距底板3毫米范围内测量,测量时所施外力不得造成继电器的任何损伤。

若无特殊规定,第6.1~6.5条测量均在正常气候条件下进行:温度15~35摄氏度,相对温度45%-75%,大气压力86.7~106.7Kpa.四.电磁继电器试验简介电磁继电器试验包括环境试验、功能试验,试验项目有40多项。

大部分项目与其它电子产品相类似,下面仅就一些重要的功能试验进行说明(参照GB/T10232-94 有或无机电继电器测试程序)。

➢温升试验试验目的:测定继电器线圈温升是否超过极限值。

试验方法:在规定的温度下,将继电器放置在20×20×20cm的封闭箱体内,触点加额定负载电流,线圈加规定的激励值,当线圈达到热平衡时,测得线圈电阻,求出线圈温升。

说明:一般情况下,环境温度为室温,线圈加额定电压。

有些厂家采用环境最高温度为测试温度,得出线圈温升较低。

有些厂家采用线圈加110%额定电压测试,得出线圈温升较高。

继电器线圈达到稳定温升时间约2小时。

➢电寿命试验目的:检验继电器在规定的条件下和循环次数中的性能。

试验方法:在标准试验条件下,触点加规定负载,线圈激励值为额定电压,以规定的负载比和通断频率进行触点开断循环,在完成10%、50%、75%、100%的规定循环次数时,检查触点的工作情况,按规定失效判据判断继电器是否达到规定的电寿命要求。

说明:①负载比一般为50%,也可为15%、25%、40%、60%。

②通断频率一般选用600次/小时、1200次/小时、1800次/小时,国外也选用360次/小时。

③失效判据:触点永久粘接、触点不通、吸合电压高于最大吸合电压、释放电压低于最小释放电压、绝缘电阻不良等。

➢机械寿命试验目的:评定继电器在额定激励条件下,在全部扩展的循环次数内的机械性能。

试验方法:在常温状态下,触点不加负载,线圈激励值为额定电压,以规定的通断频率进行触点开断循环,在完成10%、50%、75%、100%的规定循环次数时,检查触点的工作情况,按规定失效判据判断继电器是否达到规定的机械寿命要求。

说明:①通断频率一般选用18000次/小时。

②失效判据:触点不通、吸合电压高于最大吸合电压、释放电压低于最小吸合电压、绝缘电阻不良等。

③循环次数:一般为106次或107次。

第三节继电器选用原则选型时可以按下述要点逐项开展分析和研究:①外形及安装方式、安装脚位;②输入参量;③输出参量;④时间参量;⑤环境条件;⑥安全要求;⑦电磁兼容;⑧安装使用要求。

下面按上述要求分别阐述: 一.外形、安装方式、安装脚位继电器的外形、安装方式、安装脚位形式很多,选用时必须按整机的具体要求,考虑继电器高度和安装面积、安装方式、安装脚位等。

这是选择继电器首先要考虑的问题。

一般采用以下原则:1.满足同样负载要求的产品具有不同的外形尺寸,根据所允许的安装空间,可选用低高度或小安装面积的产品。

但体积小的产品有时在触点负载能力、灵敏度方面会受到一定限制。

2.继电器的安装方式有PC板式、快速连接式、法兰安装式、插座安装式等,其中快速连接式继电器的连接片可以是187#或250#。

对体积小、不经常更换的继电器,一般选用PC板式。

对经常更换的继电器,选用插座安装式。

对主回路电流超过20A的继电器,选用快速连接式,防止大电流通过线路板,造成线路板发热损坏。

对体积大的继电器,可选用法兰安装式,防止在冲击、振动条件下,安装脚损坏。

3.安装脚位:一般考虑线路板布线的方便,强弱电之间的隔离。

特别应考虑安装脚位的通用性。

有些公司的产品在设计风格上较为独特,所以脚位很特别,这样的产品大部分是为特定用户设计,其它生产厂因考虑市场问题不愿开发,选用后供货较难。

三. 输入参量不同类型的电磁继电器的输入参量分为:交流输入参量、直流输入参量、脉冲输入参量。

在选用时考虑以下参数:⑴.线圈功耗⑵.吸合电压、释放电压⑶.不吸合电压、不释放电压(一般不要求保证,特殊情况可特殊订货)⑷.线圈的最大连续通电电压。

⑸.线圈电阻⑹.交流继电器的线圈阻抗⑺.线圈温升⑻.交流输入参量的频率⑼.脉冲输入参量的脉宽对各种输入参量的通用选用注意事项:(1)线圈电阻随环境温度的变化而变化,对继电器吸动、释放电压有一定的影响,不同继电器的影响程度不同。

不考虑结构影响,70℃下的吸合电压一般比20℃下的吸合电压高20%左右。

(2)在继电器常开触点闭合后,一般要求线圈上应施加最低动作电压以上电压,不推荐使用低保持电压,因为这样会减弱产品抗振性。

(3)长期施加在线圈上的电压值,一般应小于120%额定电压,若需达到130%额定电压及以上值时,应与生产厂协商。

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