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繼電器小知識
1、繼電器元件符號:因為繼電器是由線圈和觸點組兩部分組成的,所以繼電器在電路圖中的圖形符號也包括兩部分:一個長方框表示線圈;一組觸點符號表示觸點組合。當觸點不多電路比較簡單時,往往把觸點組直接畫在線圈框的一側,這種畫法叫集中表示法。電符號和觸點形式:繼電器線圈在電路中用一個長方框符號表示,如果繼電器有兩個線圈,就畫兩個并列的長方框。同時在長方框內或長方框旁標上繼電器的文字符號“J”。繼電器的觸點有兩種表示方法:一種是把它們直接畫在長方框一側,這種表示法較為直觀。另一種是按照電路連接的需要,把各個觸點分別畫到各自的控制電路中,通常在同一繼電器的觸點與線圈旁分別標注上相同的文字符號,并將觸點組編上號碼,以示區別。松下繼電器;
2、交流接觸器和繼電器的區別:電磁式的繼電器和接觸器,它們的工作原理應該說是一樣的。有時就是同一個器件,用在這個電路作為接觸器,用到另外一個電路又作為繼電器使用。如何區別呢?區別的方法就是看它們具體的用途了。繼電器的主要作用則是起信號檢測、傳遞、變換或處理用的,它通斷的電路電流通常較小,即一般用在控制電路(與“主電路”對比)。繼電器的主要作用是 信號檢測、傳遞、變換或處理用的,它通斷的電路電流通常較小,一般用在控制電路里,控制弱信號。接觸器主要作用是用來接通或斷開主電路的。主電路是指一個電路工作與否是由該電路是否接通為標志。主電路概念與控制電路相對應。一般主電路通過的電流比控制電路大。容量大的接觸器一般都帶有滅弧罩。繼電器的觸頭容量一般不會超過5A,小型繼電器的觸頭容量一般只有1A或2A,而接觸器的觸頭容量最小的也有9A;接觸器的觸頭通常有三對主觸頭(主觸頭都是常開觸頭)另外還有幾對輔助觸頭,而繼電器的觸頭一般不分主輔;繼電器的觸頭有時是成對設置的,即常開觸頭和常閉觸頭組合在一起,而接觸器不成對設置;繼電器針對特定的要求,會與其它裝置組合設計成時間繼電器、計數器,壓力繼電器等等,有附加功能,而接觸器一般沒有。接觸器是一種用來接通或斷開帶負載的交直流主電路或大容量控制電路的自動化切換器,主要控制對象是電動機,此外也用于其他電力負載,如電熱器,電焊機,照明設備,接觸器不僅能接通和切斷電路,而且還具有低電壓釋放保護作用/。接觸器控制容量大。適用于頻繁操作和遠距離控制。是自動控制系統中的重要元件之一。繼電器他的動做原理和接觸器是一樣的,但是它的觸頭承載電流的能力要比接觸器差,一般不會超過10A的.所以它不合適控制大容量的電路的,適合加裝在控制電路的中,在控制電路中得到廣泛的應用接觸器主要作用是用來接通或斷開主電路的。所謂主電路是指一個電路工作與否是由該電路是否接通為標志。主電路概念與控制電路相對應。一般主電路通過的電流比控制電路大。因此,就如一樓的朋友說的,容量大的接觸器一般都帶有滅弧罩(因為大電流斷開會產生電弧,不采用滅弧罩滅弧,將燒壞觸頭)。如果某個主電路工作電流較小,這時完全可以采用通常作為繼電器用的電器來作為通斷主電路的器件。即將繼電器作為接觸器使用。但若某個主電路工作電流非常大,以至于使用通斷主電路的接觸器容量非常大,要使這樣的接觸器工作的電流也非常大,也就是說它的控制電路中流過的電流非常大,用普通的繼電器難以通斷其控制電路。這時,可以選擇某個原來作為接觸器使用的電器來作為該控制電路的通斷用,這個接觸器在這個場合的作用就是繼電器了。交流接觸器的基本工作原理是利用電磁原理通過控制電路的控制和可動銜鐵的運動來帶動觸頭控制主回路通斷。當接觸器電磁線圈不通電時,彈簧的反作用力和銜鐵的自重使主觸頭保持斷開位置。當電磁線圈通過控制回路接通控制電壓時,電磁力克服彈簧的反作用力將銜鐵吸向靜鐵心,帶動主觸頭閉合,接通電路,同時輔助觸頭也隨之動作。我們來看看標準中是如何規定接觸器的:(1)與接觸器有關的國家標準GB14048.4-2010(2)接觸器的額定值和極限值額定工作電壓和額定絕緣電壓、約定發熱和封閉發熱電流、額定工作電流、額定工作制、額定接通能力和分斷能力、耐受過載電流能力、輔助觸頭的約定發熱電流等等(3)接觸器有四種標準工作制,即八小時工作制、不間斷工作制、斷續周期工作制和短時工作制(4)接觸器有四種標準使用類別,主觸頭使用類別為:交流AC-1~AC-4,直流DC-1、DC-3、DC-5等等顯見,接觸器與繼電器相比,區別還是很大的。繼電器的觸頭不具有滅弧能力。因此,當繼電器用于通斷直流回路時,必須采用兩個同類觸頭串聯的方式。例如兩只常開觸頭串聯,或者常閉觸頭串聯。其原理是:把單觸點的電弧拉長為雙觸點的電弧,使得電弧能快速降溫并熄滅。這是在變電站繼電保護電路中選配繼電器觸頭時必須遵守的原則。松下繼電器;
3、繼電器常見類型1、過電流繼電器過電流繼電器,簡稱CO,是從電流超過其設定值而動作的繼電器,可做系統線路及過載的保護用,最常用的是感應型過電流繼電器,是利用電磁鐵與鋁或銅制的旋轉盤相對,依靠電磁感應原理使旋轉圓盤轉動,以達到保護作用。動作原理:感應型過電流繼電器是利用電流互感器二次側電流,在繼電器內產生磁場,以促使圓盤轉動,但流過的電流必須大于電流標置板的電流值才能轉動。2、過電壓繼電器過電壓繼電器,簡稱OV,它的主要用途在于當系統的異常電壓上升至120%額定值以上時,過電壓繼電器動作而使斷路器跳脫保護電力設備免遭損壞,感應式過電壓繼電器的構造及動作原理和過電流繼電器相似,只有主線圈不同。3、欠電壓繼電器欠電壓繼電器,簡稱UV,其構造與過電壓繼電器相同,所不同的是內部觸頭及當外加電壓時轉盤會立即轉動。4、接地過電壓繼電器接地過電壓繼電器,簡稱OVG,或稱接地報警繼電器簡稱GR,其構造與過電壓繼電器相同,使用與三相三線非接地系統,接于開口三角形接地的接地互感器上,用以檢知零相電壓。5、接地過電流繼電器接地過電流繼電器,簡稱GCR,是一種高壓線路接地保護繼電器。主要用途:1) 高電阻接地系統的接地過電流保護;2)發電機定子繞組的接地保護;3)分相發電機的層間短路保護;4)接地變壓器的過熱保護。6、 選擇性接地繼電器選擇性接地繼電器,簡稱SG,又稱方向性接地繼電器,簡稱DG,使用于非接地系統作配電線路保護作用,架空線及電纜系統也能使用。選擇性接地繼電器:由接地電壓互感器檢出零相序電流如遇線路接地時,選擇性接地繼電器能確實地表示故障線路而發生警報,并按照其需要選擇故障線路將其斷開,而繼續向正常線路送電。7、 缺相繼電器缺相繼電器,簡稱OPR,或缺相保護繼電器,簡稱PHR,在三相線路中,當電源端有一線斷路而造成單相時,若未有立即將線路切斷,將使電動機單相運轉而燒毀。8、比率差動繼電器比率差動繼電器,簡稱RDR,被應用做變壓器交流電動機,交流發電機的差動保護,以往使用過的過電流保護繼電器,是外部故障所產生的異常電流流過保護設備時,若變壓器,一、二次側電流發生不平衡或對電流互感器特性發生不一致,在這些情況下,此現象會擴延數倍,而使繼電器誤動作。松下繼電器;
4、繼電器可靠性的影響因素:1.環境對繼電器可靠性的影響:繼電器工作在GB和SF下的平均故障間隔時間最高,達到820000h,而在NU環境下,僅60000h[2] 。2質量等級對繼電器可靠性的影響:當選用A1質量等級的繼電器時,平均故障間隔時間可達3660000h,而選用C等級的繼電器平均故障間隔時間為110000,其間相差33倍,可見繼電器的質量等級對其可靠性能的影響非常大[2] 。3觸點形式對繼電器可靠性的影響:繼電器的觸點形式也會對其可靠性產生影響,單擲型繼電器的可靠性都高于相同刀數的雙擲型繼電器,同時隨刀數的增加可靠性逐漸降低,單刀單擲繼電器的平均故障間隔時間是四刀雙擲繼電器的5.5倍[2] 。4結構類型對繼電器可靠性的影響:繼電器結構類型共有24種,不同類型均對其可靠性產生影響[2] 。5溫度對繼電器可靠性的影響:繼電器工作溫度范圍在-25~70℃之間。隨著溫度的升高,繼電器的平均故障間隔時間逐漸下降[2] 。6動作速率對繼電器可靠性的影響:隨著繼電器動作速率的提高,平均故障間隔時間基本呈指數型下降趨勢[2] 。因此,若設計的電路要求繼電器的動作速率非常高,那么在電路維修時就需要仔細檢測繼電器以便及時對它更換[2] 。7電流比對繼電器可靠性的影響:所謂電流比是繼電器的工作負載電流與額定負載電流之比。電流比對繼電器的可靠性影響很大,尤其當電流比大于0.1時,平均故障間隔時間迅速下降,而電流比小于0.1時,平均故障間隔時間基本不變,因此在電路設計時應選用額定電流較大的負載以降低電流比,這樣可保證繼電器乃至整個電路不因工作電流的波動而使可靠性降低[2] 。松下繼電器;
5、中間繼電器的作用:一般的電路常分成主電路和控制電路兩部分,繼電器主要用于控制電路,接觸器主要用于主電路;通過繼電器可實現用一路控制信號控制另一路或幾路信號的功能,完成啟動、停止、聯動等控制,主要控制對象是接觸器;接觸器的觸頭比較大,承載能力強,通過它來實現弱電到強電的控制,控制對象是電器。1.代替小型接觸器中間繼電器的觸點具有一定的帶負荷能力,當負載容量比較小時,可以用來替代小型接觸器使用,比如電動卷閘門和一些小家電的控制。這樣的優點是不僅可以起到控制的目的,而且可以節省空間,使電器的控制部分做得比較精致。2.增加接點數量這是中間繼電器最常見的用法,例如,在電路控制系統中一個接觸器的接點需要控制多個接觸器或其他元件時而是在線路中增加一個中間繼電器。3.增加接點容量我們知道,中間繼電器的接點容量雖然不是很大,但也具有一定的帶負載能力,同時其驅動所需要的電流又很小,因此可以用中間繼電器來擴大接點容量。比如一般不能直接用感應開關、三極管的輸出去控制負載比較大的電器元件。而是在控制線路中使用中間繼電器,通過中間繼電器來控制其他負載,達到擴大控制容量的目的。4.轉換接點類型在工業控制線路中,常常會出現這樣的情況,控制要求需要使用接觸器的常閉接點才能達到控制目的,但是接觸器本身所帶的常閉接點已經用完,無法完成控制任務。這時可以將一個中間繼電器與原來的接觸器線圈并聯,用中間繼電器的常閉接點去控制相應的元件,轉換一下接點類型,達到所需要的控制目的。5.用作開關在一些控制線路中,一些電器元件的通斷常常使用中間繼電器,用其接點的開閉來控制,例如如彩電或顯示器中常見的自動消磁電路,三極管控制中間繼電器的通斷,從而達到控制消磁線圈通斷的作用。6.轉換電壓7.消除電路中的干擾。松下繼電器。
備注:供參考
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