浅析继电器的选型与应用
- 格式:doc
- 大小:41.00 KB
- 文档页数:8
如何正确使用电路中的继电器继电器是一种常用的电子元件,用于在电路中控制较大功率的电器设备。
正确使用继电器可以提高电路的可靠性和安全性。
本文将介绍如何正确选择和使用电路中的继电器。
一、继电器的基本原理继电器是一种电磁装置,由电磁铁和触点组成。
当电磁铁受到控制信号激励时,会产生磁场,从而吸引触点闭合或断开。
继电器常见的两种触点类型是常开(Normally Open,NO)和常闭(Normally Closed,NC)。
当继电器处于未激励状态时,NO触点断开,NC触点闭合;当继电器受到激励时,NO触点闭合,NC触点断开。
根据不同需求,可以选择适合的触点类型。
二、正确选择继电器的参数1. 额定电压(Rated Voltage):继电器的额定电压应与电路中的控制信号电压匹配。
通常有多种可选额定电压,在选择时应根据具体使用情况和电路要求进行判断。
2. 额定电流(Rated Current):继电器的额定电流应比被控制设备的工作电流大,以确保继电器可以正常工作并承受额定负荷。
3. 触点类型(Contact Type):根据电路要求选择适合的触点类型。
如果需要在断开控制信号时,打开一个电路,应选择常闭触点;如果需要在激励控制信号时,关闭一个电路,应选择常开触点。
4. 额定功率(Rated Power):继电器的额定功率应与被控制设备的功率匹配。
如果被控制设备功率过大,则需要选择功率更高的继电器。
5. 继电器的尺寸和安装方式:根据应用场景选择合适的继电器尺寸和安装方式,确保继电器能够正确安装和连接。
三、正确连接继电器到电路中1. 继电器的线路接法(Circuit Connection):正确连接继电器线路是使用继电器的基础。
一般继电器上标有电源、控制信号和触点的引脚,在连接时应按照正确的引脚连接方式进行。
2. 使用合适的继电器座(Socket):使用继电器座可以简化继电器的连接,并便于更换和维修。
在选择继电器座时,要确保座与继电器匹配,并正确插入引脚。
继电器的选用1.接触器式继电器选用接触器式继电器时,主要是按规定要求选定触头型式和通断能力,其他原则均和接触器相同。
有些应用场合,如对继电器的触头数量要求不多,但对通断能力和工作可靠性(如耐振)要求较高时,以选用小规格接触器为好。
2.时间继电器1选用时间继电器时,要考虑的特殊要求主要是延时范围、延时类型、延时精度和工作条件,3.保护继电器保护继电器品指在电路中起保护作用的各种继电器,主要有过电流继电器、欠电流继电器、过电压继电器和欠电压(零电儿、失电乐)继电器等。
(1)过电流继电器过电流继电器主要用作电动机的短路保护,对其选择的主要参数是额定电流和动作电流。
过电流继电器的额定电流应当大于或等于被保护电动机的额定电流,其动作电流可根据电动机工作情况按起动电流的1.1~1.3倍整定。
一般绕线转子异步性动机的起动电流校25倍额定电流动意,签利异光电动机的起动电流按客作电流的5~8倍考信选择过电流继电器的动作电流时,应留有一定的调节裕量。
(2)电流继电器欠电流继电器一般用于直流电动机的励磁回路中监视勋磁电流,作为直流电动机的弱磁超速保护或励磁电路与其他电路之间的联锁保护。
选择的主要参数为额定电流和释放电流,其额定电流应大于或等于额定励磁电流,其释放电流整定值应低于励磁电路正常工作范围内可能出现的最小励磁电流,可取最小励磁电流的0.85倍。
选用欠电流继电器时,其释放电流的整定值应留有一定的调节裕量。
(3)过电继电器过电压继电器用来保护设备不受电源系统过电压的危害,多用了发电机-电动机机组系统中。
选择的主要参数是额定电压和动作电压。
过电压继电器的动作值一-般按系统额能电乐的11~12倍整定。
一般过电服继电器的吸引电压可在其线圈额定电乐的容花用内调节,例如电继!器的服引电乐在业线图额定电话的30%~50%范内为了保证过电压继电器的正常工作,通常在其吸引线圈电路中串联附加分压电阻的方法确定其动作值,并按电限分压比确定所需串人电阻的值。
1选用继电器的一般原则怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做到“知已知彼”,即首先必须对继电器所控制的对象一一被控回路的性质、特点以及对继电器的要求等都要有周密地考察和透彻地了解。
其次,对继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的掌握与认真分析;二是按“价值工程”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用继电器。
正确选用继电器的原则具体来讲应该是:(1)继电器的主要技术性能,如触点负荷,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求;(2)继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;(3)经济合理。
2选用提纲为了减少继电器选用中的随意性,提高自主性,选用前应编写选用提纲,一般包括以下要素:(1)气候应力作用要素温度范围:湿度范围;大气压力;沿海大气;砂尘污染;化学污染;磁干扰;其它特殊气候应力。
(2)机械应力作用要素振动应力;冲击应力;离心作用及其它。
(3)输入参量要素交流参量激励;直流参量激励;温度变化影响;有或无触点开关激励方式;固体器件开关激励方式;远距离有线激励方式;互相干扰等激励因素;低压激励与高压(强电回路)输出隔离因素等。
(4)输出参量要素白炽灯;容性负载;电机负载;电感器、螺线管、接触器线圈、扼流圈负载;直流阻性负载;中等电流负载;低电平负载;干电路负载等。
(5)安装方式要求焊接式、插入式、螺钉式或其它(如导轨式安装等)(6)安全要素阻燃要求;过载能力要求;绝缘抗电水平。
(7)筛选要求筛选要求包括筛选的项目、所加应力,监测水平、监测手段、失效判据等。
(8)失效率要求与可靠性评估失效判据;失效率评估及置信度。
3选用电磁继电器的一般步聚:作为选用继电器的第一步,是确定其应用分类,由此初选一种在给定条件下曾经有过成功应用的继电器类型,然后按下列步聚使所选用继电器最适合于规定应用。
(1)按照输入的信号确定继电器的种类不同作用原理或结构特征的继电器,其要求输入的信号的性质是不同的。
继电器的选型范文
请自行搜集资料
一、继电器的选择
1、要选择的继电器类型
继电器分为AC继电器、DC继电器和特殊用途继电器,其中AC继电器有脉冲式继电器、定时式继电器、半波式继电器、专用继电器、分合式继电器、滑动式继电器等,DC继电器有直流延时继电器、直流电动继电器,特殊用途继电器有电磁互锁继电器、磁控继电器、光电耦合继电器、气动继电器和真空继电器等。
2、继电器的动作电压和电流
继电器的动作电压是指继电器正常情况下需要接收到的外界电压,是继电器正常工作的前提,一般情况下可以接受AC电源或DC电源,动作电压应符合继电器产品的规定。
继电器的动作电流是指继电器在动作后,需要切换的负载电流,它决定了继电器的负载能力,一般情况下,动作电流应符合继电器的规定,因为超过额定动作电流时,继电器会损坏。
二、继电器的选择原则
1、要考虑继电器的额定动作电压和电流,确定继电器的动作电压和电流范围。
2、要根据继电器的工作用途,选择适合的类型,考虑继电器的电压等级和电流等级。
继电器选择及操作方法继电器是一种普遍使用的电气控制元件,常用于各种电气设备和系统中,可以起到开关、保护和信号传输等作用。
在选择和操作继电器时,需要考虑一系列因素,包括继电器类型、继电器参数、继电器的应用场景和操作原理等。
继电器的选择首先要考虑继电器类型。
常见的继电器类型包括电磁继电器、固态继电器、时间继电器等。
电磁继电器是最常用的继电器类型,其工作原理是通过电磁力将触点进行开关动作。
固态继电器则是使用固态电子元件实现开关操作。
时间继电器是一种可以延时操作的继电器,可以根据不同的需要设置延时时间。
继电器的选择还需考虑其参数。
包括额定电压、额定电流、额定功率、最大控制电流和最大控制功率等。
根据实际需求,选择合适的继电器参数,以确保其能够在工作过程中正常运行。
继电器的应用场景也是选择继电器的考虑因素之一。
不同的应用场景需要不同类型的继电器。
比如,在家庭电路中,常用的是小功率继电器,用于控制家电;而在工业自动化领域,通常需要使用大功率继电器,用于控制机械设备。
继电器的操作方法主要包括继电器的接线和控制信号的输入。
继电器的接线需要根据其类型和应用需求进行正确连线。
一般电磁继电器有两组接点,分别是控制回路和被控制回路。
控制回路接线通常由控制信号的正负极连接,被控制回路则由被控制设备的电源电路连接。
继电器的控制信号输入主要分为两种方式,分别是直流电源输入和交流电源输入。
直流电源输入一般为继电器的控制回路接入直流电源的正负极;交流电源输入则是通过交流电源的正负极输入到继电器的控制回路。
选择控制信号的输入方式应根据继电器的额定电压和应用场景来确定。
操作继电器时还需注意以下几点:1. 建议使用适配器或电源接口进行电源供给,确保电源稳定;2. 在操作继电器之前,应先检查继电器参数是否符合实际需求,并确保继电器与被控制设备的额定电压和电流匹配;3. 继电器的控制信号应通过绝缘方式传输,以防止电气干扰和故障;4. 继电器的接线应牢固可靠,确保信号传输的稳定性;5. 定期检查继电器的工作状态,如发现异常应及时更换或修理。
继电器的选型和应用(一)
继电器是一种常用的电子器件,广泛应用于许多电路中。
选用合适的
继电器对电路的稳定性和可靠性有很大影响。
下面将介绍继电器的选
型和应用。
一、继电器的选型
1.电流大小:继电器的最大电流应比负载的额定电流大,通常选择标
称电流的1.2-1.5倍。
2.电压等级:继电器的额定电压应大于电路系统的峰值电压。
同时,
也要考虑电路中存在的干扰电压和过电压等问题。
3.触点形式:继电器的触点形式有常开、常闭和交流触点等,根据需
要选择不同的触点形式。
4.接口类型:继电器的接口形式分为直插式、插座式和PCB焊接式等,需要根据电路的连接方式来选择合适的接口类型。
5.可靠性:在选择继电器时,需要考虑到其寿命、接触抗擦性能、温
度范围和抗震动能力等,以保证继电器的长期稳定运行。
二、继电器的应用
1.电力系统中,用于继电保护和线路控制等。
2.电子设备中,用于控制和开关电路中的信号。
3.自动化控制系统中,用来控制和开关电机、电磁阀等负载。
4.家电中,用于控制电器的开关和计时等功能。
5.安防系统中,用于控制门禁、闸机等设备。
需要注意的是,继电器在使用时应注意其工作环境温度和湿度的影响,防止过电压和过流的损坏以及触点的氧化和烧结等问题。
合理选用继
电器并正确使用,可以提高电路系统的可靠性和稳定性。
总之,继电器的选型和应用需要综合考虑电路的实际情况,选择合适的规格和型号,以确保电路的稳定性和可靠性。
固态继电器的选型与使用固态继电器是一种新型的电气控制器件,具有结构简单、快速响应、可靠性高等优点。
在工业控制和电力系统中,固态继电器被广泛应用于电机控制、电磁阀控制、电炉控制等领域。
本文将围绕固态继电器的选型和使用进行详细介绍。
首先,固态继电器的选型需要考虑以下几个方面的因素:1.负载容量:根据实际应用需求选择合适的负载容量。
固态继电器的负载容量一般由额定电流和额定电压来确定,需要根据负载的类型和额定电压进行匹配。
2.控制电压:固态继电器的控制电压也是选型的重要因素之一、控制电压一般为直流电压或交流电压,需要根据控制系统的电压来选择合适的固态继电器。
3.绝缘特性:固态继电器的绝缘特性主要包括绝缘电压、耐压能力等。
在选型时需要根据实际工作环境和安全要求,选择具有足够高的绝缘特性的固态继电器。
4.响应时间:固态继电器的响应时间一般在微秒级,需要根据实际应用要求选择合适的响应时间。
5.寿命和可靠性:固态继电器的寿命和可靠性是选型的关键考虑因素。
一般情况下,寿命越长、可靠性越高的固态继电器价格也会相对更高。
6.安装方式:固态继电器的安装方式有多种,包括DIN导轨安装、面板安装等。
在选型时需要根据实际安装要求选择合适的安装方式。
选型完成后,接下来是固态继电器的使用。
1.安装固态继电器:根据选型时选择的安装方式进行固态继电器的安装。
一般情况下,需要注意固态继电器的散热问题,避免因长时间高负载工作而导致过热。
2.接线连接:固态继电器的接线方式一般有螺钉连接和插槽连接两种。
根据实际需要选择合适的接线方式,并确保接线牢固可靠。
3.控制信号接入:根据固态继电器的控制电压接入控制信号。
对于直流控制信号,需要注意正负极性的连接;对于交流控制信号,需要根据固态继电器的工作方式选择合适的接入方法。
4.负载接入:根据固态继电器的额定负载容量,将负载接入固态继电器的负载端口。
需要注意负载的电压和电流是否在固态继电器的额定范围内。
继电器的应用技巧继电器(Relay)是一种用来控制大功率电流的电器开关装置,具有电流大、分合速度快以及可以与其他电器设备高效配合等特点,因此在电路中有广泛的应用。
下面将介绍一些关于继电器的应用技巧,帮助读者更好地理解和应用继电器。
1.继电器的适用场景在选择继电器使用前,需要明确继电器的适用场景,例如继电器常用于电气控制、自动化系统、电力过载保护、电力转换和电路信号调节等方面。
在这些领域中,继电器的电流容量、触点形式、工作方式和接线方式都扮演重要角色。
因此,了解电路的特性和设计要求,从而选择适合的继电器型号非常重要。
2.继电器的分类继电器根据控制端的工作方式可以分为电磁型继电器和固态继电器。
电磁型继电器主要通过线圈产生磁场引起铁磁材料吸合或断开触点,其具有较高的电流承受能力,可以控制大功率设备。
固态继电器则是利用固态器件(如光耦、晶体管等)来实现电流的控制,具有体积小、寿命长、响应快等特点,适用于一些对设备体积和噪音有要求的场景。
3.继电器的控制电压继电器需要通过控制电压来控制触点的状态。
在实际应用中,控制电压通常是直流或交流,需要根据实际情况选择适合的继电器。
如果使用交流控制电压的继电器,则需要注意交流电的相位问题,以免控制信号引起继电器意外触发。
4.继电器的保护电路为了保护继电器免受电源电压波动、电流冲击和负载的反馈等因素的损坏,可以采取一些保护措施。
例如可以在继电器控制回路中加入电流限制电阻、快速开关二极管等来限制电流的大小和方向。
此外,还可以使用电磁感应器件或者进行整流滤波等方式来保护继电器。
5.继电器的串联应用当需要控制多个继电器时,可以使用继电器的串联(串接)应用。
串联多个继电器时,需要注意合理配置控制电压、电流功率和触点参数,以保证继电器的正常工作。
此外,还可以通过串联不同类型的继电器(如电磁型和固态型继电器)来克服各自的局限性,提高系统性能。
6.继电器的并联应用当需要同时控制多个电器设备时,可以使用继电器的并联(并接)应用。
继电器选型及注意事项1. 继电器的基本概念继电器是一种电控制设备,通过电磁吸合和断开触点来实现电路的开关。
它可以放大信号、隔离高低压、进行多路切换等功能,被广泛应用于自动控制系统中。
2. 继电器的选型要点在选择继电器时,需要考虑以下几个要点:2.1 电流和电压要求根据所控制的负载电流和电压需求,选择适当的继电器型号。
通常继电器会有两个额定值:触点额定负载和线圈额定电流。
2.2 开关容量开关容量是指继电器能够承受的最大负载能力。
根据实际负载需求,选择具有足够开关容量的继电器。
2.3 动作时间和释放时间动作时间是指继电器从加入激励信号到触点完全吸合所需要的时间;释放时间是指继电器从断开激励信号到触点完全断开所需要的时间。
根据实际应用需求,选择具有合适动作时间和释放时间的继电器。
2.4 绝缘强度继电器的绝缘强度是指在额定工作电压下,触点和线圈之间以及触点之间的绝缘能力。
根据实际工作环境和安全要求,选择具有足够绝缘强度的继电器。
2.5 寿命和可靠性寿命是指继电器在额定负载下能够正常工作的时间。
可靠性是指继电器在长期使用中不会出现故障的能力。
根据实际需求,选择具有较长寿命和高可靠性的继电器。
3. 继电器选型注意事项在进行继电器选型时,还需要注意以下几个方面:3.1 环境适应性根据实际工作环境,选择具有良好环境适应性的继电器。
在高温或潮湿环境下工作的场合,选择具有防尘、防水等特性的继电器。
3.2 安装方式根据实际安装要求,选择合适的安装方式。
常见的安装方式包括插座式、焊接式、导轨式等。
确保选用的继电器与所需安装方式相匹配。
3.3 接线方式根据实际接线需求,选择合适的接线方式。
常见的接线方式包括插座式、螺钉式、端子式等。
确保选用的继电器与所需接线方式相匹配。
3.4 抗干扰能力在一些特殊环境中,如强电磁干扰、电压波动较大等情况下,需要选择具有较强抗干扰能力的继电器,以保证系统的稳定性和可靠性。
3.5 成本考虑在选型过程中,除了满足技术要求外,还需要考虑成本因素。
继电器的选型范文1.负载电流和负载电压:负载电流是指通过继电器触点流过的电流,负载电压是指继电器能够承受的最大电压。
在选型时,需要根据实际应用中的负载电流和负载电压来选择对应的继电器规格,以确保继电器能够正常工作。
2.触点类型:继电器的触点分为常开触点、常闭触点和转换触点。
常开触点在不加电时处于闭合状态,当继电器加电后触点打开;常闭触点在不加电时处于打开状态,当继电器加电后触点闭合;转换触点在不加电时处于一种状态,当继电器加电后触点从该状态转换到另一种状态。
根据实际需求选择对应的触点类型。
3.继电器尺寸:继电器的尺寸影响其安装的便利性和占用空间。
根据装配的空间限制和接线的便利性来选择适当的继电器尺寸。
4.电气寿命:电气寿命是指继电器在正常工作条件下能够可靠地开关指定次数的能力。
根据需要选择电气寿命较长的继电器,以提高系统的可靠性和稳定性。
5.工作温度:继电器在不同的工作温度下表现出不同的性能特点,因此需要根据实际工作环境的温度范围来选择能够适应的继电器,以确保其正常工作。
6.环境条件:继电器的工作环境条件包括湿度、震动、腐蚀性气体等因素。
根据实际工作环境的要求来选择具有相应防护等级和耐环境性的继电器。
在进行继电器选型时,还可以参考以下几个方面的指标:1.响应时间:继电器的响应时间是指在输入信号发生变化后,继电器能够做出响应的时间。
响应时间越短,继电器的动作越迅速。
2.敏感性:继电器的敏感性描述了继电器对触发信号的响应程度。
敏感性越高,继电器对较小的输入信号变化能够做出较大的响应。
3.稳态电阻:稳态电阻是指继电器在动作状态下的触点电阻。
稳态电阻越小,继电器的能耗越低。
4.绝缘电阻:绝缘电阻是指继电器在关闭状态下,触点与继电器绝缘层之间的电阻。
绝缘电阻越大,继电器的绝缘性能越好。
5.电压降:电压降是指继电器在工作时,从输入电源到输出负载之间的电压降。
电压降越小,继电器的输出电压更稳定。
在选型时,可以参考继电器厂家提供的产品规格书和技术参数表,仔细比较各个型号之间的性能指标,从而选择适合自己实际需求的继电器。
固态继电器的选型与使用固态继电器是一种电子器件,能够在电路中实现电路开关和电流控制等功能。
相对于传统的机械继电器,固态继电器具有体积小、可靠性高、寿命长等特点,因此在现代电子设备和工业控制系统中得到广泛应用。
本文将从选型和使用两个方面进行详细介绍。
一、固态继电器的选型1.电流和电压要求:固态继电器的电流和电压要求是选型的首要考虑因素。
首先要确定被控电路的电流和电压范围,以此选择合适的固态继电器。
同时还要考虑电流和电压的峰值和稳定工作范围,以确保继电器的稳定工作。
2.开关类型:固态继电器一般有开关型和调节型两种类型。
开关型适合于简单的开关控制,只能实现开关状态的切换;而调节型可以根据输入信号的变化实现电流和电压的调节。
3.工作环境要求:固态继电器的工作环境也是选型的重要考虑因素。
需要考虑的因素包括温度、湿度、振动和电磁辐射等。
根据实际应用环境的要求选择合适的固态继电器。
4.寿命和可靠性:固态继电器的寿命和可靠性是选型的重要指标。
一般来说,固态继电器的寿命越长越好,可靠性也越高。
可以通过查看产品规格书或参考其他用户的评价来获取相关信息。
二、固态继电器的使用1.驱动电路:固态继电器的工作电路一般分为输入电路和输出电路。
输入电路用于驱动继电器的触发器,输入信号一般为低电平或高电平,需要根据继电器的特性来选择合适的输入电路。
2.继电器的控制信号:固态继电器的控制信号可以是直流信号,也可以是交流信号。
根据实际应用需求来选择合适的控制信号。
3.输入和输出隔离:固态继电器的输入和输出一般是隔离的,这样可以提高继电器的安全性能。
在使用过程中要确保输入和输出之间有足够的隔离间隙,以避免电路干扰和互相干扰。
4.热管理:固态继电器在工作过程中会产生一定的热量,需要进行合理的热管理。
可以在继电器周围设置散热器或风扇,以保持继电器的温度在合理范围内。
5.防护电路:为了保护固态继电器免受过流、过压和过热等因素的影响,可以在输入和输出电路中设置相应的保护电路,如保险丝、过压保护器和温控开关等。
如何正确使用继电器进行电路控制继电器是电气控制中常用的一种器件,广泛应用于各类电路控制中。
正确使用继电器可以提高电路的可靠性和稳定性,同时保证电路运行的安全性。
本文将从继电器的工作原理、选型、接线和应用注意事项等方面进行详细阐述,以帮助读者正确使用继电器进行电路控制。
一、继电器的工作原理继电器是一种电磁设备,通过电磁吸合和释放来实现开关电路的控制。
其工作原理主要包括以下几个步骤:1. 输入信号:将控制电压或电流作为输入信号加至继电器的控制端,通过控制端的信号变化来控制继电器的状态。
2. 电磁激励:当输入信号满足继电器的激励条件时,继电器的线圈会产生足够强的磁场,使触点吸合。
3. 触点闭合:继电器的触点闭合时,会使得电路中断或闭合,起到开关的作用。
4. 电磁释放:当输入信号消失或不满足激励条件时,继电器的线圈中断电流,磁场消失,触点释放,电路恢复正常状态。
二、继电器的选型正确的继电器选型对于电路控制至关重要。
在选型时需考虑以下因素:1. 控制电压或电流:根据实际应用需求确定控制信号的电压或电流大小,并选择相应的继电器。
2. 联络电流:根据被控电路的负载要求,选择继电器的额定联络电流。
3. 联络类型:继电器根据其联络类型分为常开型和常闭型,根据控制要求选择合适的型号。
4. 继电器类型:根据应用要求选择不同种类的继电器,如电磁继电器、固态继电器、封装型继电器等。
三、继电器的接线方法继电器的接线方法需要根据具体的应用场景和电路要求来确定。
以下是常用的几种接线方法:1. 单继电器控制单负载:将继电器的触点与被控电路连接,使继电器能够实现对电路的开闭控制。
2. 多继电器联锁:当需要控制多个电路时,可以通过继电器间的联锁进行实现,实现电路的依次开闭。
3. 并联控制或并行控制:当需要在一个电路中同时控制多个负载时,可以通过并联或并行的方式连接继电器,实现对多个负载的同时开闭。
4. 继电器与接触器结合:在大型电气控制系统中,通常会使用继电器与接触器结合的方式,实现对电路的复杂控制。
浅析继电器的选型与应用摘要: 阐述了继电器的应用选型是切实提高系统运行可靠性的关键问题,结合系统的工作特性和工作环境及继电器产品特性,论述了继电器的选型原则及继电器应用中质量等级的选择和继电器降额使用的原则,并对继电器的安装和保护技术和继电器应用中的问题作以分析。
1. 概述面对纷繁复杂的继电器产品,如何合理选择、正确使用,是系统开发、设计人员密切关注并且必须优先解决的实际问题。
要做到合理选择,正确使用,就必须充分研究分析系统的实际使用条件与实际技术参数要求,按照“价值工程原则” ,恰如其分地提出所选用继电器产品必须达到的技术性能要求。
在整机的可靠性设计中,要求合理选用元器件。
元器件的选择和控制是需要多学科知识才能完成的一项任务,一般应由元器件工程师、可靠性设计师、总体及电路设计师、失效分析人员共同完成。
首先要根据整机系统的重要程度、可靠性要求、所使用的环境条件及成本等项要求综合考虑和选择。
具体说来,大致可按下列要素逐条分析研究,确认所要求的等级以及量值范围。
选择时必须重视以下几个方面的要求。
2. 对使用环境条件的选择气候应力作用要素,主要指温度、湿度、大气压力(海拔高度)、沿海大气(盐雾腐蚀)、砂尘污染、化学气体和电磁干扰等要素。
考虑系统在全国各地各行业及自然环境的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,系统关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)继电器产品。
因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和稳定的切换负载能力(不受外部气候环境影响)。
2.1温度对继电器的影响继电器是怕热元件,高温可加速继电器内部塑料及绝缘材料的老化、触点氧化腐蚀、熄弧困难、电参数变坏,使可靠性降低,所以,要求设计时使继电器不要靠近发热元件,并有良好的通风散热条件。
继电器虽然是怕热元件,但对过低温度(如军用航空条件-55℃)也不能忽视,低温可使触点冷粘作用加剧,触点表面起露,衔铁表面产生冰膜,使触点不能正常转换,尤其是小功率继电器更为严重。
如何选择合适的继电器来控制电路继电器是一种电器元件,用于控制电路的开关,广泛应用于各种电气设备中。
选择合适的继电器对于电路的正常运行至关重要。
本文将介绍如何选择合适的继电器来控制电路。
一、了解电路要求在选择继电器之前,首先需要了解电路的要求。
包括电路的额定电压、额定电流以及需要控制的负载类型。
例如,若需控制交流电源下的负载,应选择交流继电器。
而如果需要控制直流负载,则应选择直流继电器。
同时还需了解电路的工作环境温度、震动情况等特殊要求。
二、确定额定电压和额定电流根据电路要求,确定继电器的额定电压和额定电流。
额定电压是指继电器在正常工作的电压范围,一般有12V、24V等多种选择。
额定电流是指继电器所能承受的最大电流,也需要根据实际负载来确定。
三、选择继电器类型根据电路要求和应用场景,选择合适的继电器类型。
常见的继电器类型有电磁继电器、固态继电器、时间继电器等。
电磁继电器适用于大功率、高电流的应用,而固态继电器则适用于快速开关和长寿命要求的场合。
四、考虑继电器的寿命和可靠性继电器的寿命和可靠性是选择的重要考虑因素。
寿命是指继电器能够承受的开关次数,而可靠性则是指继电器在长时间运行中能否稳定可靠地工作。
一般来说,继电器寿命有机械寿命和电寿命两个指标,应根据实际需求选择。
五、考虑继电器的尺寸和安装方式继电器的尺寸和安装方式也需要考虑。
根据实际场景选择合适的尺寸,以确保继电器能够安装在相应的设备中。
同时还需了解继电器的安装方式,包括插座式继电器、焊接式继电器等,以方便安装和维护。
六、了解继电器的特殊功能有些继电器具有特殊功能,如过载保护、相序保护等。
在选择继电器时,可以考虑是否需要这些特殊功能,以提高电路的安全性和稳定性。
七、选择知名品牌和供应商在选择继电器时,建议选择知名品牌和有信誉的供应商。
优质的品牌和供应商能够保证产品的质量和售后服务,使继电器能够长时间稳定运行。
总结:选择合适的继电器来控制电路是确保电路正常运行的关键。
继电器选型及注意事项一、继电器的基本原理继电器是一种能够在低电流控制高电流的电气控制设备。
其主要由触点、电磁铁和外壳三部分组成。
当外部电流通过电磁铁时,电磁铁会产生磁场,吸引或释放触点,从而控制电路的开闭。
继电器适用于电压和电流较大的电路控制,具有分离高低电压电路、放大信号、稳定控制等优点。
二、继电器的选型选择合适的继电器对于电路的正常运行至关重要。
继电器的选型主要从以下几个方面考虑:1. 工作电压继电器的工作电压应与电路的工作电压保持一致,否则无法正常工作。
通常继电器的工作电压有6V、12V、24V、110V、220V等。
在选型时要根据实际需求进行选择。
2. 工作电流继电器的工作电流是指在正常工作状态下通过继电器的电流。
选型时应根据所控制电路的负载电流选择继电器的额定电流,确保继电器能够正常工作。
3. 触点类型继电器的触点有常开触点、常闭触点和换向触点等。
常开触点在继电器没有工作时处于闭合状态,当继电器工作时触点打开;常闭触点在继电器没有工作时处于断开状态,当继电器工作时触点闭合。
根据实际需求选择合适的触点类型。
4. 继电器类型根据继电器的不同控制方式,可将其分为电磁继电器、固态继电器和时间继电器等。
电磁继电器适用于开关频率低、控制电流较大的场合;固态继电器适用于控制精度要求高、开关速度要求快的场合;时间继电器适用于需要延时或定时开关的场合。
根据具体需求选择不同类型的继电器。
可靠性是继电器的重要指标之一。
可通过查阅产品规格书或使用经验评估继电器的可靠性,包括机械寿命、电气寿命等。
6. 安装尺寸与配线方式继电器的安装尺寸和配线方式也是选型时需要考虑的因素。
根据实际场景选择合适的安装尺寸和配线方式,确保继电器能够方便安装和使用。
三、继电器的注意事项在选择和使用继电器时,还需要注意以下几点:1. 继电器的负载能力继电器的负载能力是指能够承受的最大负载电流和电压。
使用时应确保所控制的负载电流和电压不超过继电器的额定负载能力,避免损坏继电器或引起安全事故。
技师专业论文工种:维修电工题目:继电器的选型及应用姓名:郑宏身份证号:340302************等级:技师培训单位:安徽蚌埠机电技师学院鉴定单位:蚌埠电工电子专业职业技能鉴定站日期:2010年9月摘要:阐述了继电器的应用选型是切实提高系统运行可靠性的关键问题,结合系统的工作特性和工作环境及继电器产品特性,论述了继电器的选型原则及继电器应用中质量等级的选择和继电器降额使用的原则,并对继电器的安装和保护技术和继电器应用中的问题作以分析。
关键词:影响因素、串联供电激励引言面对纷繁复杂的继电器产品,如何合理选择、正确使用,就必须充分研究分析系统的实际使用条件与实际技术参数要求,恰如其分地提出所选用继电器产品必须达到的技术性能要求。
元器件的选择和应用。
首先要根据整机系统的重要程度、可靠性要求、所使用的环境条件及成本等项要求综合考虑和选择。
具体说来,大致可按下列要素逐条分析研究,确认所要求的等级以及量值范围。
选择时必须重视以下几个方面的要求。
第一章对使用环境条件的选择气候应力作用要素,主要指温度、湿度、大气压力(海拔高度)、沿海大气(盐雾腐蚀)、砂尘污染、化学气体和电磁干扰等要素。
考虑系统在各地各行业及自然环境的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,系统关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型的继电器产品。
因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和稳定的切换负载能力。
1)温度对继电器的影响继电器是怕热元件,高温可加速继电器内部塑料及绝缘材料的老化、触点氧化腐蚀、熄弧困难、电参数变坏,使可靠性降低。
所以,要求使用中的继电器不要靠近发热元件,并有良好的通风散热条件。
2)腐蚀气体对继电器的影响在腐蚀性气体的场所,强碱强酸的气体对继电器的影响非常大,特别对触点和弹簧的腐蚀很严重,这样造成触点接触不好。
有的继电器采用的事低电能,如12V,24V.如OMRON MY24DVDC。
触点一旦腐蚀,闭合时就会造成接触不良。
所以在使用继电器时应该远离现场,如不能做到,出现故障时应首选检查。
3)机械应力对继电器的影响主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。
对控制系统主要考虑的是抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。
电磁继电器的簧片均为悬梁结构,固有频率低,振动和冲击可引起谐振,导致继电器触点压力下降,容易产生瞬间断开或触点出现抖动,严重时可造成结构损坏,可动的衔铁部分可产生误动作,影响继电器的可靠性。
根据上述环境条件对继电器的影响,在选择继电器时,首先要使继电器满足各项环境条件的要求。
4)非密封继电器与密封继电器的优缺点非密封继电器的优点是多采用拍合式衔铁,结构简单、制造工艺简便、安装维修方便、工作状态直观、便于失效分析、价格便宜。
主要缺点是工作可靠性对使用环境(气候应力、机械应力)变化的敏感性强;长期耐受气候条件性能随时间增长而易受环境条件污染、损伤;电接触稳定性、可靠性差;线圈易受潮气、杂质污染产生电腐蚀、霉变等而失效。
密封继电器优点是多采用平衡旋转式衔铁,全密封结构隔离外部气候应力作用,抗恶劣环境性能优良;触点电接触性能稳定可靠,线圈抗腐蚀、霉变,长期可靠性能优良。
缺点是结构复杂,制造工艺特殊,失效分析困难,本身无法维修重复使用,成本、价格高。
因此,从长期耐气候应力性能、抗恶劣环境性能与电接触稳定可靠性考虑,密封继电器明显优于非密封继电器。
对于重要场合的生产过程自动化控制系统,要求长期稳定可靠工作的特殊性,理应以选用密封继电器产品为主。
第二章激励线圈输入参量主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰等要素,这些都是确保系统可靠运行必须认真考虑的因素。
按继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。
继电器的技术条件一般对线圈的电压都给出工作电压、吸合电压、释放电压。
要保证继电器的正常工作,在电路连接时,一定要保证在任何情况下都要使给定的三个电压满足技术条件规定的数值。
否则,继电器无法正常转换。
1)关于串联供电激励方式采用串联分压供电方式给继电器线圈施加激励量,驱动继电器动作。
这种激励方式一般是不可取的。
因继电器的吸合时间主要取决于回路的时间常数T,且T = L/R。
当串联电阻R1给继电器线圈供电时,R=R1+ R2,则有L/R2>L/(R1+R2);显然,串联R1后使T减小,继电器的吸合时间加速。
特别是当R1≥R2,电压很高时,吸合时间将大大减少。
运动部件的过快动作,将加大运动部件接合时的冲击、碰撞、反弹,从而增大触点回跳,加速机械磨损,降低触点的负载能力与机械寿命。
因此,串联供电激励方式改变了继电器原设计所规定的正常工作状态,一般是不可取的。
当触点回跳、机械磨损对实际使用不构成利害关系,且特别需要加快动作速度时,才可以采用提高激励电压或串联电阻供电激励方式。
2)继电器线圈串联的使用采用多个继电器线圈串联后,再用DC 220V电源去激励,这种激励方式必须谨慎采用。
○1对相同类型、相同规格继电器产品而言,由于各线圈的阻抗(含直流电阻与瞬时感抗)大体相同,差值较小,故采用串联分压激励方式使用问题不大。
实践证明也是可行的。
○2对不同类型或不同规格的继电器产品言之,由于不同继电器线圈的阻抗不一致,且差值随瞬时感抗的不同而相差很大,故串联激励瞬间,各继电器线圈上所分得的激励电压(由瞬时分压比决定)差值必然很大,势必出现有的继电器处于过压激励状态,有的则处于欠压激励状态,各继电器触点的开关时序与速度将会发生本质性变化,必然会出现动作先、后,快、慢颠倒,开关不可靠等情况。
因此,不同类型、不同规格的继电器线圈不宜采用串联分压激励方式。
3)关于继电器线圈并联使用在复杂的控制回路中,将2只(或多只)不同类型的继电器(如接触器K1、小型灵敏继电器K2)线圈并联使用的情况时有发生,在这种情况下,有可能产生K1延迟释放、触点断弧能力下降,K2被反向重复激励、触点误动作等实际问题。
在直流控制回路中,K1,K2线圈所贮存的磁能可能相差很大。
当线圈电源失电后,K1(磁能大)的贮能将通过K2(磁能小)的线圈泄放,产生反向电流。
从而导致K1释放时间延长,触点断弧速度迟缓,触点间燃弧时间延长;K2的释放时间短,随后被反向泄放电流所激励,甚至释放后瞬间重复吸合,产生误动作故障。
在实际应用时应注意避免上述因疏于研究而导致的不可靠现象。
第三章触点输出参量主要是指触点负载性质,如灯负载,容性负载,电机负载、接触器线圈、扼流圈负载,阻性负载等;触点负载量值,如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。
根据继电器驱动设备的负载性质、负载容量选用合适的继电器,是继电器可靠工作的基本条件,继电器的失效或可靠不可靠,主要指触点能否完成所规定的切换电路功能。
如切换的实际负载容量大于所选用继电器规定的切换负载容量,继电器是不可能可靠工作的。
1)关于触点的负载继电器触点故障是继电器失效的核心所在,在实际选用继电器产品时,一定不能错误地认为:继电器的触点开关适用于从零到规定额定值的所有负载,更不能认为通过触点的实际负载比产品标准所规定的额定负载越小越可靠。
更不可用它去换接低电平或干电路负载。
因此,对中等电流、低电平,干电路负载建议选用接触可靠性优良的金属罩全密封产品。
正确设计触点负荷应力是保证继电器可靠性的关键。
继电器与其它元器件有不同之处,并不是触点所加的负荷应力越小越可靠,这主要是由触点失效机理决定的。
当触点电流使用到100毫安时,触点的电弧作用明显减弱,触点在高温条件下析出的含碳物质不能被电弧烧掉而沉积在触点表面,使触点接触电阻增大,影响接触可靠性。
继电器的负荷应力虽然不能过小,触点的最大额定值,是在任何情况下都不应该超过的参数。
如果在使用中超过,轻者可造成寿命缩短。
这主要是继电器触点在大负荷下工作时所产生的飞弧导致触点被烧坏,造成触点表面不平,被烧毁的可能性就大。
从以上分析可知,适当的降额仍是提高继电器可靠性的有效措施。
2)关于电容负载继电器接点作为切换容性负载回路的自保接点,易引起接点粘接而不能释放,其原因是由于电容器的充放电过程,类似于电容储能点焊过程。
电容器的放电电流为:i=(U/R)eT式中:U - 为电容器两端电压;R - 为放电回路电阻;T - 为时间常数;3)关于继电器触点的并联使用1不能用触点并联的方式提高功率;有时,用一组触点不能满足电路的功率要求时,有时采用两组或多组触点并联的方式来保证电路的功率要求。
但是,由于继电器触点在动作时存在微小的时间差(一般两组触点动作时间相差0.1毫秒~0.2毫秒)。
由此可知,先接通的一组触点将承受全部功率,处在超应力条件下进行切换,很容易被大电流形成的电弧烧毁而失效,所以,要求在使用继电器时,不能用触点并联的方式提高功率。
2 一般不采用触点并联的方式提高可靠性;在可靠性设计中,冗余设计可以提高可靠性。
一般控制电路的作用是利用触点相互转换作用达到对电路的控制。
如果采用触点并联的方式,接通的可靠性虽然提高了,但断开的可靠性却降低了,所以对一般用继电器控制的转换电路,采用并联方式提高可靠性是不可取的。
4)继电器触点的正确连接1 应尽量多用动合触点、少用动断触点;在对继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式,少用动断触点,其原因是动合触点比动断触点在动作时的触点回跳次数少,触点抖动对电路产生不良影响,而且缩短了触点的寿命。
2 对转换触点极性的正确连接;转换触点极性的连接对触点寿命的影响极大,正确的连接应是可动触点接电源阴极,固定触点接电源阳极。
其原因是通过对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接与相反的极性连接,其触点的燃弧时间要减短,因而提高了触点寿命。
总结总之在继电器的选型和应用时,要根据所使用的具体环境条件,成本及维修的便利综合考虑。
所选的继电器必须达到技术要求。
同时要认真的分析继电器的技术及在生产上的具体应用,选择合适,可靠实用的继电器为企业的生产作出贡献。
参考文献:1.陆俭国主编.机床电器检验测试手册.机械工业出版社,1999年5月第1版2.钱振宇主编.电磁兼容测试与对策技术,1999年3月。