电压继电器
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电压继电器的工作原理
电压继电器是一种常用的电气控制装置,它的主要工作原理是通过控制电压的高低来实现开关的闭合和断开。
当继电器处于工作状态时,电压继电器的控制回路中会传入一个控制电压。
这个控制电压通常由电源或其他电器装置提供。
当控制电压大于继电器的启动电压时,继电器内部的电磁铁会被激活,使得铁芯上的触点被吸合。
一旦触点吸合,继电器的主回路就会通电,将电源电压传导到所控制的电气设备上。
相反,当控制电压下降到继电器的释放电压以下时,继电器的电磁铁就会被关闭,触点也会松开,导致继电器的主回路断电。
这个过程可以通过控制电压的开关来实现,从而控制电气设备的通断状态。
继电器的工作原理基于电磁感应和电磁力的原理。
当流过继电器控制回路的电流改变时,会在铁芯周围产生电磁场。
这个磁场会吸引或释放触点,从而实现电路的断开和闭合。
继电器通常由电磁线圈、铁芯和触点组成。
继电器具有多种类型和用途,可以用于各种不同的电气控制系统中。
它具有控制能力强、工作可靠、使用寿命长等特点,被广泛应用于自动化控制、电力系统、交通信号等领域。
pt回路中的电压继电器
电压继电器是用于测量电路中电压的设备,可以用来触发保护继电器、自动重合闸等装置。
在PT回路中,电压继电器通常用于监测线路电压,以确保线路电压在规定范围内,并能在电压异常时触发相应的保护动作。
电压继电器的基本工作原理是感应电压的变化。
它主要包括一个铁芯和两个或多个线圈。
当输入电压超过或低于预定值时,继电器将触发相应的输出信号。
在PT回路中,电压继电器通常与互感器(PT)配合使用。
互感器将高电压转换为低电压,然后通过电缆传输到控制室。
在这个过程中,电压继电器可以监测线路电压是否在正常范围内。
如果线路电压超出或低于预定值,电压继电器会触发相应的保护动作。
总的来说,电压继电器在PT回路中起着非常重要的作用,它可以确保电力系统的稳定运行,并在电压异常时触发相应的保护措施。
静态电压继电器原理
静态电压继电器是一种基于静电力原理工作的继电器。
它由继电器铁芯、固定在其一端的静电片和固定在继电器上部腔壁的静电板组成。
在正常工作时,继电器铁芯由线圈的吸引力吸住在继电器内部。
当线路中出现过电压时,电流通过线圈会导致磁场的变化,从而使继电器铁芯失去吸引力,从静电片上脱落。
当继电器铁芯脱落后,静电片会受到静电板的作用而跟随铁芯一同脱落,从而断开继电器所控制的电路。
当电路中的电压降低到正常范围内时,线圈的磁场也随之恢复,吸引继电器铁芯并将其重新吸附在静电片上。
这样,继电器恢复到正常工作状态,将电路重新闭合。
静态电压继电器的原理是基于静电力的作用。
静电片与静电板之间的静电力使得继电器铁芯保持在闭合状态,当电路出现过电压时,静电片脱落,从而打开继电器所控制的电路,起到保护电路的作用。
静态电压继电器在电力系统中广泛应用,可有效保护设备和电路免受过电压的损害。
电压继电器的工作原理
电压继电器是一种电气控制设备,它可以通过电磁感应原理,在电路中实现电压的自动开关控制。
它通常由触点组、电磁铁和弹簧等部件组成。
电压继电器的工作原理如下:当继电器的控制电压施加到电磁铁上时,电磁铁产生电磁力,并使得触点组发生动作。
电磁铁中的通电线圈产生磁场,磁场与铁芯相互作用,吸引铁芯,使得触点在电磁力的作用下闭合或断开。
当控制电压消失时,电磁铁中的电流停止,磁场消失,触点回到初始状态。
电压继电器的开关动作是依靠电磁铁产生的电磁力推动触点的运动。
触点的闭合或断开动作使得电路开闭,从而实现对电器的电源供应或切断。
这种工作原理可以实现电路的自动控制,使得电气设备的运行更加安全可靠。
除了基本的工作原理,电压继电器还可以根据需要具备一些特殊的功能。
例如,过载保护继电器可以根据电流的大小来自动切断电源,以防止电气设备因过载而损坏;欠压保护继电器可以在电压低于设定值时自动切断电源,以防止设备损坏。
这些特殊的功能可以通过调节继电器的参数或安装附加装置来实现。
总之,电压继电器是一种普遍应用于电气控制领域的装置,它通过电磁力的作用实现电路的开闭控制。
其工作原理简单可靠,可以根据需要进行功能扩展,为电气设备的安全运行提供保障。
1. 继电器额定电压、整定范围、功率消耗、返回系数。
2. 动作值极限误差:在基准条件下,继电器各整定值极限误差不超过±6%。
3. 动作值一致性:在基准条件下,继电器动作值的一致性不超过6 %整定值。
4. 温度变化引起的变差:在标称极限温度下,动作电压的变差不超过±5%整定值。
5. 动作时间:在1.1倍实测动作值时,过电压继电器的动作时间不大于0.12 s(对DY-32~34/60C不大于0.15 s);在2倍实测动作值时,动作时间不大于0.04 s(对DY-32~34/60C不大于0.06 s);低电压继电器在0.5倍实测动作值时,动作时间不大于0.15s。
6. 热性能:当周围环境温度为40℃时,继电器能在长期允许电压(见表1)下工作,无绝缘和其它元件损坏,其线圈温升不超过65℃。
7. 过载能力:当继电器的线圈并联时,在最小整定值处,使电压均匀地自1.05倍整定电压升至2.2倍整定电压时,继电器动合触点不应有不能工作的抖动。
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电压继电器工作原理
电压继电器是一种基于电磁原理工作的开关设备,其工作原理主要包括以下几个方面。
1. 电磁励磁:当继电器的控制电路通电时,控制电流通过继电器的线圈,产生磁场。
这个磁场将使得继电器中的铁心磁化,形成永久磁场。
2. 磁吸引:产生的永久磁场吸引继电器中的触点系统。
当磁场强度较小时,吸引力不足以使得触点闭合,继电器处于工作状态。
但是当磁场强度增加到一定程度时,触点系统会受到足够的吸引力使其闭合。
3. 触点闭合:触点的闭合意味着继电器的工作电路被连接。
这时,继电器的输入端和输出端之间产生一条电流通路,可以使得其他设备或电路得到电力供应。
4. 断开电磁激励:当控制电路断电时,继电器的线圈不再通电,磁场消失。
这将使得触点系统的弹簧回到初始状态,触点打开,断开电流通路。
综上所述,电压继电器是通过电磁原理实现的一种开关设备。
当控制电路通电时,继电器的线圈产生磁场,并吸引触点闭合;当控制电路断电时,线圈的磁场消失,触点打开。
通过这种工作原理,电压继电器可以控制电流的通断,实现对电路的控制。
电压继电器的分类
电压继电器是一种常用的电控开关设备,用于控制电路中的电压信号。
根据不同的分类标准,可以将电压继电器分为以下几类:
1.按控制电压类型分类:
o DC电压继电器:适用于直流电路,根据控制电压的极性变化来实现开关操作。
o AC电压继电器:适用于交流电路,根据控制电压的正弦波形来实现开关操作。
2.按控制方式分类:
o电磁式继电器:通过电磁吸引力来实现开关动作,常见的有继电器震荡、定时继电器等。
o固态继电器:利用半导体器件实现开关操作,无机械操作部件。
o电真空继电器:利用真空管的开关能力来实现开关操作,具有高电压和高功率的优点。
o静态继电器:使用电容器、电感和晶体管等元件,通过电路设计实现控制。
3.按功率分类:
o小功率继电器:适用于低功率控制电路,例如信号传输、自动化控制等。
o大功率继电器:适用于高功率负载控制,例如电力
系统、机械控制等。
4.按应用领域分类:
o通用继电器:适用于一般电气控制和自动化应用,具有通用性和可替代性。
o定制继电器:根据特定的需求和应用定制设计的继电器,通常用于特殊的工业设备或系统。
值得注意的是,继电器的分类可以根据不同的维度进行,以上仅是一种常见的分类方式。
在实际应用中,需要根据具体的电路需求和控制要求选择合适的继电器类型。
电压继电器的原理
电压继电器是一种广泛应用于电气控制系统中的电器设备,其工作原理是基于电磁感应。
当继电器的控制端加上电压信号时,控制端的电压会产生磁场,吸引或释放继电器内部的触点,从而切换主电路的通断状态。
电压继电器通常由两部分组成:控制回路和主回路。
控制回路包括电磁线圈和控制端,主回路则包括触点和主电路。
当控制端的电压为0时,电磁线圈不受激励,触点处于断开状态;当控制端施加电压信号时,电磁线圈受到激励,产生磁场,使得触点闭合。
电磁线圈的磁场强度与控制端的电压成正比,当电压较高时,线圈的磁场强度也较高,触点闭合时间很短;当电压较低时,线圈的磁场强度也较低,触点闭合时间较长。
电压继电器的主要作用是用来控制电路的通断,它可以将小电流的信号转换为较大电流的信号,实现对电路的控制和保护。
在电气控制系统中,电压继电器常用于各种自动化设备、电力系统、仪表仪器等领域,起到重要的作用。
电压继电器
电压继电器反映的是电压信号。
使用时,电压继电器线圈与负载并联,其线圈匝数多而线径细。
常用的有欠电压继电器和过电压继电器两种。
欠电压继电器又称零压继电器,用于电路的欠电压或零电压保护。
正常工作时,欠电压继电器吸合,当电路电压减小到某一整定值(0.3~0.5)U N以下时,欠电压继电器释放,对电路实现欠电压保护。
零电压继电器是当电路电压降低到(0.05~0.25)U N时释放,对电路实现零电压保护。
过电压继电器用于过电压保护。
在电路正常工作时,衔铁不吸合;当线圈电压超过某一整定值(1.05~1.2)U N时,衔铁才吸合动作,
对电路实现过电压保护。
由于直流电路一般不会出现过电压,所以只有交流过电压继电器。
下图所示为电压继电器的图形、文字符号。
电压继电器
科技名词定义
中文名称:电压继电器
英文名称:voltage relay
定义:输入量(激励量)是电压并当其达到规定的电压值时做出相应动作的一种继电器。
所属学科:电力(一级学科);继电保护与自动化(二级学科)
本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
目录
展开
编辑本段原理
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。
可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。
具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。
广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
编辑本段特性
电磁式继电器一般由铁芯、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,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,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)吸合。
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“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
编辑本段组成
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
编辑本段名词解释
1、额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻
是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3、吸合电流
是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。
在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。
而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4、释放电流
是指继电器产生释放动作的最大电流。
当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。
这时的电流远远小于吸合电流。
5、触点切换电压和电流
是指继电器允许加载的电压和电流。
它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
编辑本段测试
1、测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。
由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
2、测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
3、测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。
慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
为求准确,可以试多几次而求平均值。
4、测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。
一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
编辑本段表示符号
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。
同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。
继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。
继电器的触点有三种基本形式:
1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。
以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。
用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型。
这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。
线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
这样的触点组称为转换触点。
用“转”字的拼音字头“z”表示。
编辑本段选用
1.先了解必要的条件
①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
②被控制电路中的电压和电流;
③被控电路需要几组、什么形式的触点。
选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。
控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。
若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。
最后考虑尺寸是否合适。
3.注意器具的容积。
若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。
对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
按种类来分,有静态电压继电器,无辅源静态电压继电器,电压继电器,直流电压继电器,电压监测继电器,负序电压继电器,正序电压继电器等.
编辑本段电压继电器
一、用途
DY系列电压继电器,用于继电保护线路中,作为过电压保护或低电压
闭锁的动作元件。
二、结构和原理
1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底
座端子上,用户可以根据需要串并联,因而可使继电器整定范围变化一倍。
2. 继电器名牌的刻度值及额定值足线圈并联时的(以V为单位)。
转动
刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩,从而可以改变继电器的动作值。
3. 继电器的动作:对于过电压继电器,电压升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。
当电压降低到0.8倍整
定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合,对于低电压继电器,当电压降低到整定电压时,继电器就动作,动合触点断开,动断触点闭合。
编辑本段静态电压继电器
一、概述
1、JY系列静态电压继电器用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保
护或低电压闭锁的启动元件。
本继电器为集成电路静态型继电器, 精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整
定直观方便、范围宽,且作为低电压继电器使用无抖动现象, 提供辅助电源后完全可以替代电磁型电压继电器,辅
助电源采用开关电源变换,交直流通用,工作范围大,从100-300V均能可靠工作。
2、JY系列静态电压继电器分为三个系列:JY-10、JY-20、JY-30,可分别替代DJ-100、DY-20C、DY-30等系列
电磁型电压继电器。
本继电器采用拨码开关整定电压值, 用倍率开关切换,改变整定值无需校验;整定范围宽,有
利于用户压缩库存品种。
但是可不可以这样认为:欠电压继电器和过电压继电器没有本质的区别?。