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电磁继电器一般由铁芯、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,线圈中就会流伍蚂过一定的电流,从而产生电掘租磁效应,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)释放。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“常开判橘兆触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
继电器有广泛的用途和类型,习惯上根据其不同的输入分为以下几类:
一、电压继电器
根据电路电压的变化而动作的继电器,如用于电动机失压、欠压保护的交流/DC电压继电器;交流电压继电器,用于绕线式电机的制动和换向控制;DC电压继电器用于DC电机等的正反转制动。
1、电磁式电压继电器
电磁电压继电器分为突出固定结构、突出插接结构、嵌入式插接结构等,具有透明的塑料外壳,可观察继电器的整定值和性能指标。电磁电压继电器的磁系统有两个线圈,线圈输出连接到极端。用户可以根据需要对继电器进行串并联,使继电器的设定范围扩大一倍。
电磁电衫液压继电器铭牌的刻划值和额定值分别是电流继电器线圈系列的电流和电压继电器的线圈并联电压。转动刻度盘上的指针,以改变线橡空路的反应力矩,从而可以改变继电器的动作值。
电磁电压继电器的作用:对于过电流(电压)继电器,当电流(电压)上升或大于设定值时,继电器动作,动态触点关闭,动态断点断开。当电流(电压)降至整定值的0.8倍时,继电或如物器返回,动态触点断开,动态断开触点关闭,对于低压继电器,当电压降至设定电压时,继电器动作,动态触点断开,动态断点关闭。
2、静态电压继电器
静态电压继电器分为突出固定结构、突出插接结构、嵌入式插件结构、导轨结构等,具有透明的塑料外壳(导轨式全封闭),采用薄码调整。
当隔离变压器降低被测交流电压时,调整和校正与被测电压成正比的电压Ui,用滤波器对整流脉冲电压进行滤波,得到与Ui成正比的直流电压UO。在电平检测方面,将UO与直流参考电压UE进行了比较。如果直流电压UO高于基准电压,电平检测器输出一个正信号并驱动输出继电器。继电器正在行动。相反,无论是过电压继电器还是低压继电器,如果直流电压UO低于参考电压UE,电平检测器输出负信号,则继电器处于非工作状态。
二、中间继电器
用于增加控制电路中触点的数量或容量,本质上是电压继电器,但其动作值不需要调整。
中间继电器往往存在于工业控制线路和目前的家用电器控制电路中,对于不同的控制线,中间继电器的作用有:
1.取代小型接触器
中间继电器的触头具有一定的负载能力。当负载容量相对较小时,可作为小型接触器的替代物,如电气线圈门和一些小型家用电器的控制。这样,发挥控制的目的同时,还可以节省空间,使电器的控制部分可以做得更加精致。
2.增加接点数量
增加一个中间继电器在电路控制系统中,不仅不会改变控制形式,增加触点数目,而且便于维护。
3.增加接点容量
中间继电器的接触容量不是很大,但也有一定的负载能力,其驱动所需的电流很小,因此可以利用中间继电器来扩大接触容量。在控制线上,中间继电器通过中间继电器控制其它负载,以扩大控制容量。
4.转换接点类型
中间继电器在工业控制线路中可并联连接原接触器线圈,相应元件可由中间继电器的常闭接触点控制,接触器的常闭接触点可转换触头类型以达到控制目的。
5.开关用作
在某些控制电路中,某些电气元件的开关常常由其触点的开合控制。如彩电或显示器中常用的自动退磁电路,晶体管控制中间继电器的关断,从而控制退磁线圈通断的作用。
6.转换电压
工业控制线路中的转换电压为DC24V,电磁阀线圈电压为AC220V,安装了一种中间继电器,可将直流与交流、高压、低压分离开来,便于今后的维护和安全使用。
7.消除电路中的干扰
虽然工业控制或计算机控制线路中有各种干扰抑制措施,但干扰仍然或多或少地存在,在内部增加中间继电器可以消除干扰。
三、电流继电器
根据电路电流的变化而动作,用于电动机和其他负载的过载和短路保护,以及DC电动机的磁场控制或失磁保护。
电流继电器分为:静态电流继电器,无辅源静态电流继电器,电磁式电流继电器,交直流电流继电器,直流电磁式继电器。电磁式电流继电器,为电磁式瞬动过电流继电器,广泛用于电力系统二次回路继电保护装置线路中,作为过电流启动元件。
用于电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为起动元件。
四、时间继电器
从接收信号到执行元件动作有一定时间间隔的继电器,如启动电机是用于延时启动电阻切换、电机能耗制动和生产过程程序控制的继电器。
电开关用于控制具有较高电压或功率的电路。给继电器工作线圈一个控制电流,继电器会吸收,相应的触点会被打开或关闭。
时间继电器广泛应用于远程控制、通信、自动控制等电子设备中,是最重要的控制元件之一。
时间继电器主要有空气阻尼型、电动型和电子式。目前,常用的时间继电器是大规模集成的时间继电器。
时间继电器也广泛应用于生产设备中,准确地掌握时间的测量,提高产品的精度和性能。
时间继电器具有自动检测功能。将时间继电器和其他设备组合在一起,形成程序空间路径,实现设备的自动运行。许多智能产品使用时间继电器作为设备。
电延迟类型:当吸引线圈接通时,其瞬时触点立即移动;延迟触点在一定延迟后再次移动;当吸引线圈被关闭时,立即复位。
控制范围可以扩大,当吸力线圈接通时,所有触点立即移动;当吸引线圈断开时,瞬时触点立即复位;延迟触点在一定延迟后复位。
还可以合成信号,以及自动、遥控和检测。也就是说,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以形成程序控制电路,实现自动操作。
五、热继电器
用于交流电机过载和断相保护的继电器。
主要用于异步电动机过载保护,工作原理为过载电流通过热元件后,双金属片加热弯曲,推动作用机构驱动接触动作,使电机控制电路断开,实现电机的停机,起到过载保护的作用。
鉴于双金属片材加热弯曲过程中传热时间长,热继电器不能用作短路保护,而只能作为过载保护热继电器的过载保护。
在电机的实际运行中,如果机器异常或电路异常,如果电机超载,电机的转速会降低,绕组中的电流会增加,电机的绕组温度会升高。如果过载电流小,过载时间短,则电动机绕组不超过允许的温升。
当过载时间长、过载电流大时,电机绕组的温升会超过允许值,使电机绕组老化,缩短电机使用寿命,甚至在情况严重下烧毁电动机绕组。
因此,这种过载的电机是无法忍受的。热继电器是一种利用电流热效应原理,在电机不能承受过载时切断电机电路,为电机提供过载保护的保护装置。
热继电器的其他部分的功能是:人字形拉杆的左臂也是由双金属片构成,当环境温度变化时,主回路中的双金属片会产生一定的变形和弯曲,人字形拨号杆的左臂也会沿相同的方向变形和弯曲,使得人字形拔出杆与推杆之间的距离基本保持不变,以保证热继电器动作的准确性。这种效应称为温度补偿。
六、温度继电器
用于各种设备过热保护或温度控制的继电器。
温度继电器一般会有感温元件驱动继电等效电路的物理实现方式,根据不同的使用工况,也会有不用的材质和设计方式,一般温度阈值也是可以根据具体的温度继电器型号选用的,所以此类产品可以广泛适用于各类温度敏感性高的电路之中,具体实现还是要看电路设计时的实现需求而定。不过多数温度继电器的感温误差范围都可能存在较大差异,选用此类继电器时还需多做测试和测量以判断精度和可接受程度。
七、速度继电器
监控电源动力的转速和转向变化的继电器。
速度继电器的转轴与电机的旋转轴相连。速度继电器的轴上固定有圆柱形永磁体;磁体的外套筒有一个外圈,可以在正负方向偏转某一角度;在外环的圆周处嵌入一个鼠笼式绕组。
当电机旋转时,外环的鼠笼式绕组切断永磁体的磁线产生感应电流和转矩,使外环与电机的旋转方向成一定的角度旋转。此时,固定在外环支架上的顶部块移动触点,使其能够移动一组触点。
如果电机倒转,顶部块就会移动另一组触点。当电机的速度下降到100 R/min左右时,由于鼠笼绕组的电磁力不足,顶部块会返回,触点被重置。
由于继电器的触点作用与电机的速度有关,所以称为速度继电器;由于速度继电器用于电动机的反向制动,所以也称为反接制动继电器。
继电器是一种小信号缓键控制电器,它利用电流、电压、时间、速度、温度等信号来接通和分断小电流电路。广泛应用于电动机或线路的保护及各种生产机械的自动控制。由于继电器一般都不直接控制主电路,而是通过接触器和其他开关设备对主电路进行控制,因而继电器载流容量小,不需灭弧装置。继电器有体积小、重量轻、结构简单等优点,但对其动作的灵敏度和准确性要求较高。常用的有热继电器、中间继电器、速度继电器、时间继电器等。
(1)热继电器
热继电器是对电动机和其他用电设备进行过载保护的控制电器(图6-8)。
图6-8热继电器的外形和结构
(a)外形(b)结构
1.复位按钮2.调整整定电流装置3.动断触点4.动作机构5.热元件
热继电器的型号含义如下:
热继电碧液器的动作原理如图6-9所示。热继电器的动断触点串联在被保护的二次电路中,它的热元件由电阻值不高的电阻丝绕制,靠近热元件的双金属片由两种热膨胀系数差异较大的金属薄片叠压在一起。热元件串联在电动机或其他用电设备的主电路中,如果电路或设备工作正常,通过热元件的电流未超过允许值,热继电器内的双金属片不会弯曲,热继电器处于正常状态使线路导通。一旦扰慧巧电路过载,有较大电流通过热元件,热元件烤热双金属片,双金属片上层膨胀系数小,下层膨胀系数大而向上弯曲,使扣板在弹簧力的作用下带动绝缘牵引板,分断接入控制电路中的动断触点,切断主电路,从而起到过载保护。热继电器动作后,一般不会立即自动复位,待电流恢复正常、双金属片复原后,按动复位按钮,才能使动断触点回到闭合状态。故点动电动机不宜采用热继电器做过载保护。
图6-9热继电器动作原理图
1.双金属片2.绝缘牵引板3.触点4.热元件5.弹簧轴6.复位按钮7.电流扣板
热继电器热元件的额定电流原则上按被保护电动机的额定电流选取,即热元件的额定电流应接近或略大于电动机的额定电流。对于星形接法的电动机及电源对称性较好的场合,可选用两相结构的热继电器;对于三角形接法的电动机或电源对称性不够好的场合,可选用三相结构或三相结构带断相保护的热继电器。
(2)中间继电器
中间继电器属于电磁继电器的一种,它通常用于控制各种电感线圈,使有关信号放大,也可将信号同时传送给几个元件,使它们配合起自动控制作用。
中间继电器的结构及工作原理与交流接触器很相似,也由电磁线圈、动铁芯、静铁芯、触点系统、反作用弹簧和复位弹簧组成。但是它的触点系统没有主辅之分,各对触头所允许通过的电流大小是相等的(图6-10)。
图6-10JZ7系列中间继电器
1.动合触点2.动断触点3.复位弹簧4.线圈5.反作用弹簧6.静铁芯7.短路环8.动铁芯
如果被控制电流在5A以下时,中间继电器可作为交流接触器使用,相当于一个小的交流接触器。中间继电器型号含义如下:
选用中间继电器时,应根据被控制电路电压等级,所需触点对数、种类和容量综合考虑。
(3)速度继电器
速度继电器又叫反接自动继电器,它的作用是对电动机实现反接制动控制。下面以JY1系列速度继电器为例分析其工作原理(图6-11)。
图6-11JY1速度继电器结构
(a)外形(b)结构1.可动支架2、7.转子3、8.定子4.端盖5.连接头6.电动机轴9.定子绕组10、18.胶木摆杆11、16、17.簧片(动触点)12.动断触点13、15.静触点14.动合触点
需要电动机制动时,被控制电动机带动速度继电器转子转动,该转子的旋转磁场在速度继电器定子绕组中感应出电动势和电流,通过左手定则判断出,此时定子受到与转子转动相同的电磁转矩的作用,使之与转子同方向转动,定子上固定有胶木摆杆,胶木摆杆亦随着定子转动,并推动簧片(端部有动触点)断开动断触点,接通动合触点。切断电动机正转电路接通电动机反转电路而完成反接制动。当电动机的转速低于100r/min时,胶木摆杆恢复原状,触点分断,以避免电动机反转。
速度继电器主要根据电动机额定转速来选择。
(4)时间继电器
时间继电器是利用电磁原理或机械动作原理实现触点延时闭合或断开的自动控制电器。它的种类很多,这里只介绍应用广泛、结构简单且延时范围大的空气阻尼式时间继电器。
空气阻尼式时间继电器又叫气囊式时间继电器,它是利用空气阻尼作用而达到动作延时的目的。主要有电磁系统、工作触点、气室和传动机构等组成(图6-12)。
图6-12JST系列时间继电器
(a)外形(b)结构1.线圈2.反作用弹簧3.衔铁4.铁芯5.弹簧片6.瞬时触点7.杠杆8.延时触点9.调节螺钉10.推板11.推杆12.宝塔弹簧
电磁系统由电磁线圈、静铁芯、衔铁、反作用弹簧和弹簧片组成;工作触点由两副瞬时触点和两副延时触点组成;气室由橡皮膜、活塞和壳体组成,气室上面有一颗调节螺母,可通过它调节气室进气速度的大小来调节延时的长短;传动机构由杠杆、推杆、推板和宝塔弹簧等组成。
空气阻尼式时间继电器的型号含义如下:
选用时间继电器,应根据被控制线路的实际要求选择不同延时方式的继电器,同时要使所选择的电磁线圈电压与被控制电路的电压等级相符。
1、继电器的种类按结构形式分电磁继电器、固体继电器、友数温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器。
2、按用途分为:启动继电器、量度继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器、出口继电器。
继电器一般都有能反映仿凯一定输入变量(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)。
扩展资料:
继电器作用
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)备告唤放大: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。
参考资料来源:百度百科-继电器
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