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繼電器小知識
1、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] 。js14p時間繼電器;
2、繼電器觸點形式:繼電器的觸點有三種基本形式:1、動合型(常開)(H型)線圈不通電時兩觸點是斷開的,通電后,兩個觸點就閉合。以合字的拼音字頭“H”表示。2、動斷型(常閉)(D型)線圈不通電時兩觸點是閉合的,通電后兩個觸點就斷開。用斷字的拼音字頭“D”表示。3、轉換型(Z型)這是觸點組型。這種觸點組共有三個觸點,即中間是動觸點,上下各一個靜觸點。線圈不通電時,動觸點和其中一個靜觸點斷開和另一個閉合,線圈通電后,動觸點就移動,使原來斷開的成閉合,原來閉合的成斷開狀態,達到轉換的目的。這樣的觸點組稱為轉換觸點。用“轉”字的拼音字頭“z”表示。js14p時間繼電器;
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。js14p時間繼電器;
4、功率方向繼電器:當輸入量(如電壓、電流、溫度等)達到規定值時,使被控制的輸出電路導通或斷開的電器?煞譃殡姎饬浚ㄈ珉娏鳌㈦妷、頻率、功率等)繼電器及非電氣量(如溫度、壓力、速度等)繼電器兩大類。具有動作快、工作穩定、使用壽命長、體積小等優點。廣泛應用于電力保護、自動化、運動、遙控、測量和通信等裝置中。測試方法1、測線圈電阻:可用萬能表R×10Ω檔測量繼電器線圈的阻值,從而判斷該線圈是否存在著開路現象。繼電器線圈的阻值和它的工作電壓及工作電流有非常密切的關系,通過線圈的阻值可以計算出它的使用電壓及工作電流。2、測觸點電阻:用萬能表的電阻檔,測量常閉觸點與動點電阻,其阻值應為0;而常開觸點與動點的阻值就為無窮大。由此可以區別出那個是常閉觸點,那個是常開觸點。3、測量吸合電壓和吸合電流:找來可調穩壓電源和電流表,給繼電器輸入一組電壓,且在供電回路中串入電流表進行監測。慢慢調高電源電壓,聽到繼電器吸合聲時,記下該吸合電壓和吸合電流。為求準確,可以試多幾次而求平均值。測量釋放電壓和釋放電流:也是像上述那樣連接測試,當繼電器發生吸合后,再逐漸降低供電電壓,當聽到繼電器再次發生釋放聲音時,記下此時的電壓和電流,亦可嘗試多幾次而取得平均的釋放電壓和釋放電流。一般情況下,繼電器的釋放電壓約在吸合電壓的10~50%,如果釋放電壓太小(小于1/10的吸合電壓)時則不能正常使用了,這樣會對電路的穩定性造成威脅使工作不可靠。js14p時間繼電器;
5、熱敏干簧繼電器:熱敏干簧繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測和控制溫度的新型熱敏開關。它由感溫磁環、恒磁環、干簧管、導熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成。熱敏干簧繼電器不用線圈勵磁,而由恒磁環產生的磁力驅動開關動作。恒磁環能否向干簧管提供磁力是由感溫磁環的溫控特性決定的。js14p時間繼電器。
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