继电器的定义、分类及主要技术参数
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继电器基本原理2.按外形尺寸分类3.按触点负载分类4.按防护特征分类5.按触点形式分类6.按用途分类7.各类继电器的型号和规格号组成如表5所示。
注:混合式继电器的型号为被组合的电磁继电器型号中的外型符合之后加标字母H(混)。
8.继电器常用触点组合形式2.磁保持继电器工作原理如图3所示,继电器触点状态保持力是由衔铁部分中的两件磁钢产生的,磁钢产生的磁通通过右衔铁--轭当需要使继电器触点断开时,只需对线圈施加一个足够宽度脉冲电压,该脉冲电压产生的磁通与磁钢产生的磁通方向相反,在磁极上就会产生与磁钢相同的极性,根据磁场同性相斥原理,在衔铁和轭铁磁极间会产生推力,当磁路产生的合成力矩小于簧片的反力矩,动簧朝后运动,衔铁部分绕转轴转动,继电器会呈图4的断开状态。
如果要返回闭合状态,必须在线圈上施加一相反的脉冲,否则,继电器触点状态会永远保持下去。
二. 电磁继电器技术参数的含义1.环境温度范围工作环境温度范围是指继电器经历的最低环境温度至最高环境温度的作用后,继电器不发生功能失效。
按照IEC标准指气候系列试验的最低、最高温度。
2.标准试验条件塑封继电器的标准试验为:温度:15~35℃相对湿度:25%~75%大气压力:86~106Kpa继电器标称电寿命等技术指标是在标准试验条件下的测试数据。
当继电器处于超出标准试验测试时,继电器的技术指标将可能会发生变化,甚至于可靠性会发生降低。
因此,继电器的使用环境条件对继电器的性能有着重大的影响。
3.振动稳定性(正弦振动)振动稳定性是指经一种重复周期的正弦运动后,产品能维持正常工作的能力。
振动加速度值是位移与频率的函数。
对继电器在承受产品标准所规定的频率范围和加速度的作用下,继电器任何一对闭合触点的断开和断开触点的闭合的时间进行考核,一般要求触点抖动时间小于10μS或100μS。
典型试验条件为10~55Hz、1.5mm双振幅。
4.冲击强度冲击强度是指经给定大小、波形和持续时间的连续单向力脉冲作用后,产品能维持正常工作的能力。
继电器原理及种类电压、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。
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。
1、电磁继电器的工作原理和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”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性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。
继电器调研报告继电器调研报告一、研究目的和背景继电器是一种电气控制器件,常用于电力系统、通信系统和自动化设备等领域。
本次调研旨在了解继电器的种类、工作原理、应用领域以及市场发展情况,为相关领域的工程师和研究人员提供参考信息。
二、研究方法本次调研采用了文献资料收集和专家访谈相结合的方法。
通过查阅相关文献资料,了解继电器的基本知识和应用情况;同时,我们还采访了多位电气工程师和自动化专家,了解他们对继电器的看法和应用经验。
三、继电器的基本知识1. 继电器的定义继电器是一种用于控制电流、电压的自动开关装置,其工作原理是通过控制较小电流或电压的输入,实现对较大电流或电压的开关控制。
2. 继电器的分类按工作原理分,继电器可分为电磁继电器、固态继电器和热电继电器等;按触点数分,继电器可分为单刀单掷继电器、单刀双掷继电器等;按工作方式分,继电器可分为磁保持继电器、时间继电器等。
四、继电器的应用领域1. 电力系统在电力系统中,继电器起到了重要的保护和控制作用。
例如,在发电机保护中,继电器可用于实现电流、电压和频率等参数的监测和控制;在输电线路保护中,继电器可用于实现短路故障的定位和切除;在电流互感器保护中,继电器可用于实现电流传输以及故障检测等。
2. 通信系统在通信系统中,继电器用于实现信号的转换和传输。
例如,在电话系统中,继电器用于实现呼叫转接和线路连接;在电报系统中,继电器用于实现信号的解码和编码。
3. 自动化设备在自动化设备中,继电器用于实现各种自动化控制任务。
例如,工业生产线上的自动化机器人系统中,继电器可用于实现机械臂的动作控制和调度;在智能家居系统中,继电器可用于实现灯光、窗帘和空调等设备的远程控制。
五、市场发展情况继电器作为一种传统的电气控制器件,在电力系统、通信系统和自动化设备等领域一直有着广泛的应用。
随着智能化和自动化技术的快速发展,继电器也在不断更新和演进。
固态继电器的应用越来越广泛,其优点是体积小、可靠性高、寿命长,因此在工业自动化和家居自动化领域有着广阔的市场前景。
第一节继电器原理知识一、继电器的定义继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:1)扩大控制范围。
例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大。
例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号。
例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测。
例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
二、继电器的工作原理如图所示,当控制电路中的开关K闭合时,电磁铁便具有磁性,将衔铁吸下,使继电器触点接触,与触点相连接的电源电路便接通;当控制开关K断开时,电磁铁的磁性被撤消,继电器触点弹开,电源电路亦随之断开。
三、继电器的继电特性继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值x x,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=y m,即常开触点从断到通。
一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。
当输入量x从某一大于x x值下降到x f,继电器开始释放,常开触点断开(如图1)。
我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
释放值xf 与动作值xx的比值叫做反馈系数,即Kf= xf/xx触点上输出的控制功率Pc 与线圈吸收的最小功率P之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC /P第二节.继电器的分类继电器的分类方法较多,可以按作用原理、外形尺寸、保护特征、触点负载产品用途等分类。
继电器培训资料一、继电器概述继电器属于开关类,它是利用电磁原理、机电原理使接点闭合或断开来驱动或控制相关电路的。
继电器为一种控制器件,它有受控系统(输入回路)和控制系统(输出回路)两部分。
当输入量(电、磁、光、热等物理量)达到某一定值时,输出量跃变式地由零变化到一定值(或由一定值跳变到零),从而实现对电路的控制、保护、调节和传递信息等目的。
继电器的另一种定义:继电器是当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件。
二、继电器的分类1、电磁继电器电磁式继电器是继电器中应用最早、最广泛的一种产品。
电磁式继电器主要由电磁系统、返回系统等部分组成。
它由电流继电器和电压继电器2种结构形式。
电流继电器的线圈与电源回路串联,以电流为输入量;电压继电器的线圈与电源并联,以电压为输入量。
通常,电压继电器使用较多。
无线电设备用电磁继电器又可分为极化继电器和非极化继电器。
极化继电器在磁路内有永久磁铁,衔铁的动作具有方向性,随着输入量极性的不同,衔铁的运动方向也不同。
电磁继电器的工作原理很简单,它利用电磁感应原理,当线圈中通过直流时,线圈产生磁场,动铁被吸动带动接触簧片,使静接点分开,动接点闭合。
当电磁线圈电流被切断后,铁芯失去磁性,动铁芯在弹簧力的作用下复位,动接点打开,静接点闭合。
继电器线圈在没通电时处于断开位置的接点为常开接点,处于接通位置的接点为常闭接点。
在一个常开接点和一个常闭接点的中间,有一个动接点被称作转换接点。
在同一个继电器中,可以具有一个或数个常开接点、常闭接点和转换接点。
电磁继电器中一般只有一个线圈。
为了在电路上清楚而简便地把继电器表示出来,通常用一个文字符号表示继电器线圈和属于它的接点,各组接点则标以角标注明。
2、舌簧继电器3、小型密封继电器4、双金属片温度继电器5、热过载继电器6、热敏干簧继电器7、固态继电器8、湿簧管继电器9、时间继电器10、中间继电器11、其他继电器:机械保持继电器、同轴继电器、真空继电器、高压继电器、磁电式继电器、仪表式继电器、气压继电器、光继电器、声继电器、压电陶瓷继电器、霍尔效应继电器、玻璃半导体继电器、谐振继电器、差动继电器、振动继电器、步进继电器二、继电器的结构及工作原理1.继电器的作用:主要是通过控制低压线路的电流来控制高压线路的电流,起着电流开关的作用。
继电器分类与术语1、继电器的常用术语1.1、继电器的定义当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件。
就其在被控制电路中作用来讲,就相当于一个“开关”,但它不是由人操纵,而是一种自动远动控制元件。
1.2、继电器的继电特性。
从电路角度来看,继电器分为二个部份:一个是控制部份,即输入回路;一个是被控制部份,即输出回路。
当Relay的控制部份输入一个达到某一定值的物理量(如电、磁、光、热、声等)时,它的被控制部份中的电参量就能发生跳跃式变化,如图1-1所示,X表示输入回路的物理量,Y表示输出回路的物理量。
YmaxYmin图1-1 继电特性1.3、继电器的组成从广义上讲,凡是具有自动完成继电特性能力的元器件,皆称为继电器。
电磁继电器、输入、输出回路的参数均为电参量。
X为Relay线圈电流值或电压值。
Y为Relay触点回路的电流值。
Relay由三个部份组成,如图1-2所示。
X Y图1-2 继电器的方框图1)反应机构:接受输入信号,并将信号变换成为使Relay动作的物理量。
例如,电磁继电器的电磁系统。
2)中间机构:提供控制的标准比较量。
例如:电磁继电器的反作用弹簧或簧片。
3)执行机构:改变输出回路的电参数。
例如:电磁继电器的接触系统(或黎触部分)。
所以,继电器又是一种反应与传递信号的电器元件。
1.4、继电器分类①封闭式(S型)1、按继电器防护特征分类②密封式(SS型)③敞开式(open型)①电磁继电器。
以控制电流通过线圈产生的电磁吸力驱动磁回路中可动部分而实现触点转换功能。
②磁保持继电器。
利用磁钢或具有很高剩磁特性的铁芯使电磁继电器的衔铁在线圈去激励后仍能保持在激励的2、按作用原理分位置上的继电器。
③时间继电器。
指当加上或去除输入信号时,输出部分能按规定延时切换被控电路的继电器。
④舌簧继电器。
指利用密封在管内的具有接触簧片和衔铁路双重作用的舌簧片的动作来闭合、断开电路的继电器。
继电器的分类方式
继电器是一种电子元件,用于控制电路的开合。
它们通常由一个电磁铁和一组开关组成,当电磁铁通电时,开关会打开或关闭,从而控制电路的电流。
继电器的分类方式有很多种,以下是其中几种常见的分类方式:
1. 按功能分类:继电器可以根据其功能分为多种类型,例如常开继电器、常闭继电器、延时继电器、双稳态继电器等。
2. 按控制方式分类:继电器可以根据其控制方式分为多种类型,例如电磁继电器、固态继电器、光继电器等。
3. 按工作原理分类:继电器可以根据其工作原理分为多种类型,例如电磁继电器、固态继电器、热继电器等。
4. 按安装方式分类:继电器可以根据其安装方式分为多种类型,例如插拔式继电器、贴片式继电器、插件式继电器等。
5. 按外壳材料分类:继电器可以根据其外壳材料分为多种类型,例如塑料继电器、金属继电器等。
总之,继电器的分类方式有很多种,每种分类方式都有其特点和适用范围。
在选择继电器时,需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的类型和规格。
继电器和固态继电器的相应时间摘要:1.继电器和固态继电器的定义及分类2.继电器的相应时间3.固态继电器的相应时间4.固态继电器与继电器的比较5.选择继电器和固态继电器的注意事项正文:继电器和固态继电器的相应时间继电器和固态继电器都是用于控制电路开关的元件,它们在工业自动化和电气设备中具有广泛的应用。
然而,两者在结构、工作原理和相应时间等方面存在明显的差异。
本文将对继电器和固态继电器的相应时间进行详细的分析和比较,以帮助读者更好地理解并选择适合的元件。
一、继电器和固态继电器的定义及分类1.继电器继电器是一种电气控制装置,它通过电磁力来控制电路的接通和断开。
继电器主要由电磁铁、触点系统、弹簧机构和外壳等部分组成。
根据电磁铁的电流性质,继电器可分为交流继电器和直流继电器。
2.固态继电器固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种无触点开关器件,它利用半导体器件(如开关三极管、双向可控硅等)的开关特性来实现电路的接通和断开。
固态继电器具有无触点、无火花的特点,适用于高电压、高频率和恶劣环境等场合。
根据输出电压的性质,固态继电器可分为交流固态继电器和直流固态继电器。
二、继电器的相应时间继电器的相应时间是指继电器从接收到输入信号到输出触点动作所需的时间。
继电器的相应时间主要取决于电磁铁的吸合和断开速度以及触点系统的动作时间。
一般来说,交流继电器的相应时间较直流继电器长,因为交流继电器需要克服电磁铁的惯性作用。
三、固态继电器的相应时间固态继电器的相应时间主要取决于半导体器件的开关速度。
固态继电器具有快速响应的特点,其相应时间通常在毫秒甚至微秒级别。
但是,固态继电器的响应时间受到温度、半导体材料和电路设计等因素的影响,因此在实际应用中需要根据具体需求选择合适的固态继电器。
四、固态继电器与继电器的比较1.结构和工作原理:继电器采用机械触点,而固态继电器采用半导体器件,无触点。
2.响应时间:固态继电器的响应时间远小于继电器,具有更快的响应速度。
继电器分类原理
继电器是一种常用的电气控制装置,可以通过电磁吸引力或引线机械原理来控制电路的开关状态。
根据不同的分类原则,继电器可以分为以下几类:
1. 按控制信号类型分类:根据继电器所接收的控制信号类型,可以将其分为直流控制继电器和交流控制继电器两类。
直流控制继电器适用于直流电源供电的电路,而交流控制继电器适用于交流电源供电的电路。
2. 按工作原理分类:根据继电器的工作原理,可以将其分为电磁继电器和固态继电器两类。
电磁继电器通过电流在线圈中产生的磁场来控制开关状态,而固态继电器则是利用半导体器件实现电路的开关。
3. 按控制电压分类:根据继电器所需要的控制电压,可以将其分为低压继电器、中压继电器和高压继电器三类。
低压继电器适用于控制电压较低的电路,中压继电器适用于控制电压中等的电路,而高压继电器适用于控制电压较高的电路。
4. 按负载类型分类:根据继电器所能承受的负载类型,可以将其分为普通继电器和特殊继电器两类。
普通继电器适用于一般负载电路,特殊继电器则适用于特殊负载电路,如大功率负载、高频负载等。
继电器的分类原则多种多样,以上所列分类仅为常见的几种。
根据实际需求,选择适合的继电器可以更有效地实现电路的控制。
继电器的定义、分类、命名1.继电器的定义1.继电器的定义继电器:当输入量(或激励量)满足某些规定的条件是能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件2.继电器的继电特性继电器输出入量和输出量之间在整个变化过程中的相互关系成为继电器的继电特征或控制特征.用x表示输入回路量,y表示输出回路的输出量,如图1所示.当输出量x 连续变化到一定量xa时,输出量y发生跃变,有0增加到ya值,则是输入量继续增加,是输出保持不变.相反,当减少到xb是,y又突然由ya减少到0.xa被称为继电器的动作值,xb被称为继电器的释放值,ya即是继电器的负载.图1 继电器的继电特性2.继电器的分类1.按继电器的工作原理或结构特征分类1.电磁继电器:利用输入电路内点路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
1.直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。
2.交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。
3.磁保持继电器:利用永久磁铁或具有很高剩磁特性的铁芯,是电磁继电器的衔铁在其线圈断点后仍能保持在线圈通电时的位置上的继电器。
2.固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。
3.温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
4.舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。
1.干簧继电器:舌簧管内的介质的介质为真空,空气或某种惰性气体,即具有干式触点的舌簧继电器。
2.湿簧继电器:舌簧片和触电均密封在管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用,而使水银膜湿润触点的舌簧继电器。
3.剩簧继电器:由剩簧管或有干簧关于一个或多个剩磁零件组成的自保持干簧继电器。
4.舌簧管:同理舌簧管有干簧管,湿簧管,剩簧管三种类型。
5.时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
继电器
继电器是自动控制电路中常用的一种元件。
实际上它是用较小的电流来控制较大的电流的一种自动开关。
在电路中起作自动操作、自动调节、安全保护等作用。
一、继电器的定义
继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
二、继电器的组成及工作原理
继电器是属于开关的范畴。
它是利用电磁原理、机械原理或其它方法实现自动接通或断开一个或一组接点,完成电路的开关功能。
可以用小电流去控制大电流或高电压的转接变换,因此,应用非常广泛。
1.电磁继电器
电磁继电器是继电器中应用最早、最广泛的一种继电器,结构及图形符号如图4—1。
图4—1 电磁继电器结构及图形符号
继电器由线圈、衔铁、返回弹簧及动静触点组成。
2.工作原理
继电器的工作原理很简单,它是利用电磁感应原理。
在线圈中通以直流电流时,线圈产生磁场,线圈中间的铁芯被磁化产生磁力,吸引衔铁(动铁)带动触点簧片3,从而使动触点3与静触点4分开,与静触点5接通。
当线圈断开电流时,铁芯失去磁性,衔铁被返回弹簧拉起,动触点3与静触点5断开,而与静触点4接通。
继电器未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”(图4—1中的5),处于接。