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固态继电器施耐德:施耐德奇胜l5508rvfp智能继电器

   2023-05-17 网络整理佚名2470
核心提示:20A以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。下图为给交流接触器的控制线圈通电来检测常开触点的电阻。接触器的额定电压是指主触点的额定电压。接触器的额定电流是指主触点的额定电流。热、电磁和固态继电器的脱扣级别与时间时间继电器的检测主要包括触点常态检测、线圈的检测和线圈通电检测。

交流接触器可分为:

1、工业接触器多为通用型号,常见型号主要有CJ系列中的CJX2系列、CJ20系列、CJT1系列;

2、建筑及家用接触器,ABBESB系列、HBC1系列、正泰NCH8系列、西门子3TF系列、施耐德ICT系列等。

交流接触器用主触点来开闭电路,用辅助触点来执行控制命令。 主触头一般只有常开触点,辅助触头往往有两对具有常开和常闭功能的触点。 小型接触器常用作中间继电器与主电路配合。 交流接触器的触点由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器的动作电源来自交流电磁铁。 电磁铁由两块“山”字形薄硅钢片组成,其中一块是固定的,上面放着线圈。 有多种工作电压可供选择。 为了稳定磁力,在铁芯的吸力面上加了短路环。 交流接触器断电后,由弹簧复位。 另一半是与固定铁芯结构相同的活动铁芯,用于驱动主触头和副触头的开、短。 20A以上的接触器装有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力迅速拉断电弧,保护触点。

总的来说,交流接触器的外观和性能在不断改进,但功能保持不变。 无论技术多么先进,普通的交流接触器仍然占有重要地位。

下面介绍最常用的电磁接触器。

结构、符号及工作原理

交流接触器的结构和符号如下图所示。 它主要由三组主触头、一组常闭辅助触头、一组常开辅助触头和控制线圈组成。 当控制线圈通电时,线圈产生磁场,磁场通过铁芯吸引衔铁,衔铁通过连杆带动所有动触头,与各自的静触头接触或断开。 交流接触器的主触点比辅助触点允许流过更大的电流,所以主触点通常接大功率电源的主电路,辅助触点接小电流控制电路。

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一些交流接触器有连杆架。 按下联动架可使内部触点动作,使常开触点闭合,常闭触点断开。 当线圈通电时,衔铁运动,联动架也随之运动。 因此,若接触器内部触点不够用,可在联动架上加装辅助触点组。 当接触器线圈导通时,联动架带动辅助触头组内的触头同时动作。

形状和终端

下图是常用的交流接​​触器,里面有三个主触点和一个常开触点,没有常闭触点。 控制线圈的端子位于接触器的顶部。 从标签上看,接触器的线圈电压为220-230V(电压频率为50Hz时)或220-240V(电压频率为60Hz时)。

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安装辅助触头组

下图左边的交流接触器只有一个常开辅助触点。 如果要给它加一个常开触点和一个常闭触点,可以在接触器上加装一个辅助触点组(图中右侧)),安装时只要把底部的卡扣扣上即可交流接触器联动架上的辅助触头组。 交流接触器的控制线圈通电后,除自身触点动作外,还通过联动架带动辅助触点组内部的触点动作。

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铭牌参数读取

交流接触器的参数很多,一些重要的参数会标注在外壳上,其读数如下图所示。

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对于不同的用电设备,负载的性质和通断过程中的电流差异很大,选用的交流接​​触器必须能够满足相应类型负载的要求。 下表列出了接触器和电机启动器(主电路)的使用类别代码和典型使用示例。

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型号及参数

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交流接触器的种类很多,较常用的是CJ0和CJ10系列交流接触器,其相关参数见下表。

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接触器检测

接触器的检测使用万用表的电障,检测过程如下:

① 在正常情况下,检测常开触点和常闭触点的电阻。 下图为正常情况下交流接触器常开触点电阻的检测。 由于常开触点在正常情况下是打开的,所以正常电阻应该是无穷大。 数字万用表检测时会显示超量程符号“1”或“OL”,正常情况下检测常闭触点的电阻时,正常测得的电阻值应接近0Ω。 对于带联动架的交流接触器,按下联动架,内部常开触点闭合,常闭触点断开。 您可以使用万用表检查是否正常。

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②检测控制线圈的阻值。 如下图所示检查控制线圈的电阻。 通常情况下,控制线圈的电阻值应为几百欧姆。 一般来说,交流接触器的功率越大,要求线圈对触点的吸力越大(即要求线圈流过大电流),线圈电阻越小。 如果线圈的电阻为无穷大,则线圈开路,如果线圈的电阻为0,则线圈短路。

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③给控制线圈通电,检测常开常闭触点的阻值。 下图是通过给交流接触器的控制线圈通电来测试常开触点的阻值。 当控制线圈通电时,如果交流接触器正常,会发出“咔哒”声固态继电器施耐德,同时常开触点闭合,常闭触点断开,所以常开触点的被测电阻接点应接近0Ω,常闭接点应为无穷大(数字万用表检测时会显示符号“1”或“OL”超出量程)。 如果测得的接触电阻在控制线圈通电前后没有变化,则可能是控制线圈损坏或传动机构卡死。

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接触器的选择

①根据负载类型选择不同的接触器。 直流负载选用直流接触器,不同的交流负载选用同一类别的交流接触器。

②选用接触器的额定电压应大于或等于所接电路的电压,绕组电压应与所接电路电压相同。 接触器的额定电压是指主触头的额定电压。

③选用接触器的额定电流应大于或等于负载的额定电流。 接触器的额定电流是指主触头的额定电流。

对于额定电压为380V的中小容量电机,额定电流可按I=2P估算。 例如额定电压为380V、额定功率为3kW的电机,其额定电流I=2´3=6A。

④选择接触器时要注意主触头和辅助触头的数量要符合电路的需要。

最后简单说一下直流继电器:

直流接触器的结构与交流接触器基本相同。 它是给内部绕组通电流,使其产生磁场,通过吸合动作来控制一对或多对触点的接通和断开。 两者的区别主要区别是流入直流接触器内部绕组的电流是直流电,而流入交流接触器绕组的电流是交流电。

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直流接触器主要用于远距离切断和接通直流电源线路,频繁控制直流电动机的启动、停止、正转、反转等。

关于接触器的检测,由于交流和直流接触器的检测方法基本相同,这里不再赘述。

继电器(Relay),又称电继电器,是一种电子控制装置,它有一个控制系统(又称输入电路)和一个被控制系统(又称输出电路),通常用于自动控制电路中,它是实际上是一种用较小电流控制较大电流的“自动开关”。 因此,它在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路的作用。 继电器线圈在电路中用矩形框符号表示。 如果继电器有两个线圈,画两个平行的矩形框。 同时在矩形框内或矩形框旁边标出继电器的文字符号“J”。 继电器触点的表示有两种方式:一种是直接画在长方形盒子的边上,比较直观。

继电器的分类方法很多。 今天我们就根据其工作原理或结构特点来介绍几种常用的继电器。

1.热继电器

热继电器是利用电流通过发热元件时产生的热量使内部触点动作。 热继电器主要用于电气设备的热保护,如电机过载保护。

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热继电器由电热丝、双金属片、导板、试棒、推杆、动触片、静触片、弹簧、螺钉、复位按钮和整定旋钮等组成。 只有当流过发热元件的电流超过一定值(发热元件的额定电流值)时,内部机构才会动作,使常闭触点断开(或常开触点闭合),电流越大,缩短动作时间。 热继电器发热元件的额定电流可通过整定旋钮进行调整。

形状和终端

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铭牌参数读取

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热继电器、电磁继电器和固态继电器的跳闸级别和时序

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用于控制电路的电气开关元件的使用类型

型号及参数

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4选择

选择热继电器时,可遵循以下原则:

① 在大多数情况下,可以使用两相热继电器(对于三相电压,热继电器只能接在两相上)。 对于三相电压平衡不良的无人值守三相电动机,或与大容量电动机共用一组熔断器的三相电动机,应选用三相热继电器。

②热继电器的额定电流应大于负载(通常为电动机)的额定电流。

③热继电器发热元件的额定电流应略大于负载的额定电流。

④热继电器的整定电流一般等于电动机的额定电流。 对于容易过载损坏的电机,整定电流可调小一些,为电机额定电流的60%~80%; 对于启动时间长或有冲击负载的电动机,所接热继电器的整定电流可略大于电动机额定电流的1.1~1.15倍。

5 检测

1)检测发热体

发热体由发热丝或发热片组成,其电阻很小(接近0Ω)。 热继电器发热元件的检测如下图所示。 三组发热体的正常阻值应接近0Ω。 若阻值无穷大(数字万用表显示符号“1”或“OL”超出量程),则加热元件开路。

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2)检测接点

热继电器一般有常闭触点和常开触点,触点检测包括不运动时的检测和运动时的检测。 如下图所示检测热继电器常闭触点的阻值。 第一张图是检测常闭触点不动作时的阻值。 通常它应该接近于 0Ω。 然后检测常闭触点在运动时的阻值。 移动测试棒,如图二所示,模拟发热体过流发热使触点动作,常闭触点应变为开路,电阻为无穷大。

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中间继电器

电流继电器、电压继电器和中间继电器都属于电磁继电器。

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中间继电器实际上是电压继电器。 与普通电压继电器不同的是,中间继电器触点多,触点允许大电流流过,可以断开和接通大电流电路。识别符号和外形引脚触点图和重要参数

直插式插脚的中间继电器需搭配相应的底座使用,以方便接线安装。

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型号及参数

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4选择

选择中间继电器时,主要考虑触点的额定电压和电流应等于或大于所接电路的电压和电流,触点的类型和数量应满足电路的要求,并且绕组电压应与所接电路电压相同。

5 检测

中间继电器的电气部分由线圈和触点组成,两者均由万用表的电挡检测。

①控制线圈不通电时检查触点。 触点包括常开触点和常闭触点。 当控制线圈不通电时,常开触点断开,电阻无穷大,常闭触点闭合,电阻接近0Ω。 当中间继电器控制线圈不通电时,如下图检测到常开触点。

②检查控制线圈。 中间继电器控制线圈的检测如下图所示。 一般来说,触点的额定电流越大,控制线圈的电阻就越小。 这是因为接点的额定电流越大,接点的体积就越大,只有控制线圈的电阻小(线径粗)才能流过更大的电流,产生更强的磁场吸引人脉。

③给控制线圈通电检测触点。 给中间继电器的控制线圈施加额定电压,然后用万用表检测常开和常闭触点的阻值。 正常常开触点应闭合,阻值接近0Ω。 常闭触点断开,电阻无穷大。

时间继电器

时间继电器是一种延时控制继电器。 它不是在收到动作信号后立即使触点动作,而是延时一段时间后才使触点动作。 时间继电器主要用于各种自动控制系统和电动机启动控制电路中。

1 形状和符号

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。 对于通电延时型时间继电器,当线圈通电后,经过延时时间(常闭触点断开,常开触点闭合),通电延时型触点动作,线圈通电后触点立即恢复处于断电正常状态; 对于断电延时继电器,当线圈通电时,断电延时触点立即动作(常闭触点断开,常开触点闭合)。 线圈断电后,触点需要经过一段延时时间后才能恢复正常。

2 种类及特点

时间继电器的种类很多,主要有空气阻尼型、电磁型、电动型和电子型。

①空气阻尼时间继电器又称气囊时间继电器。 它根据空气压缩产生的阻力来延迟时间。 低的。

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空气阻尼时间继电器的结构

②电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但结构比较简单,多用于断电延时场合和直流电路。

③时间继电器的原理与钟表相似。 它由内部电机驱动的减速器的旋转延迟。 这种继电器延时精度高,延时范围广(0.4~72h),但结构比较复杂,价格也很贵。

④电子时间继电器又称电子时间继电器,它是采用延时电路来延时的。 该继电器精度高,体积小。

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一种常用的延时型电子时间继电器

3 选择

选择时间继电器时,一般可遵循以下规则:

①根据被控电路的需要,决定选择时间继电器是通电延时型还是断电延时型。

② 根据被控电路的电压选择时间继电器吸合绕组的电压。

③如果延时要求高,可选择晶体管式时间继电器或电子式时间继电器; 如果对延时要求不高,可选用空气阻尼时间继电器。

4 检测

时间继电器的检测主要包括触点正常检测、线圈检测和线圈通电检测。

①接触检测正常。 触点正常检测是指在控制线圈不通电时检测触点的电阻。 常开触点断开电阻无穷大固态继电器施耐德,常闭触点闭合电阻接近0Ω。 时间继电器常开触点的正常状态检测如下图所示。

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②控制线圈的检测。 时间继电器控制线圈的检测如下图所示。

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③给控制线圈通电检测触点。 给时间继电器的控制线圈施加额定电压,然后根据时间继电器的型号检测触点状态是否发生变化。 阻值接近0Ω),延时常闭触点是否断开(阻值无穷大)。

这里就介绍一下热继电器、中间继电器、时间继电器的相关知识。

 
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