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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。热继电器的技术数据:热继电器的主要技术数据是整定电流。
热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
继电器的绝缘等级是根据绝缘材料的耐热等级来分的,分为a、e、b、f、h级,有些书上还有y级。继电器做温升试验时是看线圈的温度。
这个得看你的塑胶RTI温度和漆皮线耐热等级,还有绝缘胶纸的耐热,锡线种类是否允许这么高的温度。
如果阻值明显偏小,则说明线圈局部短路。如果阻值为零,说明两线圈引脚间短路。如阻值无穷大,说明线圈已断路。以上三种情况说明继电器已经损坏。
问题一:如何测继电器好坏 电阻档测量线圈,一般在几十到上千欧,不断路基本就是好的。然后测量常闭点,电阻基本为0就是好的。最后上电使继电器吸合测量其常开点,电阻基本为0是好的。
将热电偶插入炉膛内,通过电炉控制柜来控制炉温。用热电偶测电机或其他设备温升,可在二次仪表上直接读出温度值。还可在大、中型电机绕组内埋设探测线圈,再与控制电路配合,构成防止电机过热的保护装置。
测试方法 测线圈电阻:可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
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。
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
电机正常工作时,流过发热元件的电流为电机的额定电流。当发热元件发热时,双金属受热后弯曲,使推杆刚好接触人字换挡杆,而不能推动人字换挡杆。常闭触点处于闭合状态,交流接触器保持吸力,电机正常运行。
对的。电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。时间继电器分为通电延时型和断电延时型两种,其符号如下图所示。
时间继电器自动控制星三角形降压启动电路接线图:(1)合上QS,电源引入。(2)电动机Y型接法降压启动。
时间继电器是一种继电保护设备,其主要是利用电磁原理或机械原理实现延时控制电路。也可以说时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。
1、其温度的上升有个限度,为最大允许温升,一般情况下,最大允许温升加环境温度--就是最高温度以不超过80C为宜,大多数继电器在长期工作状态下都不会超过这个值。 继电器的线圈温度也不会因继电器空载满载状态受到影响。
2、最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。
3、所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。
4、环境对继电器可靠性的影响:继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间最高,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h。
5、F级绝缘的电动机,极限最高温度155℃,电机在正常运行的情况下,由于无法测出线圈温度,要求机壳温度不允许超过145℃,保守规定电动机壳温度最高不能超过140℃就可以。
6、但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。
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