时间继电器
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时间继电器百科时间继电器是一种电气元件,用于在电路中实现特定的时间控制功能。
它根据预设的时间参数,在一段时间内打开或关闭电路。
时间继电器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、电力系统、交通信号控制等。
本篇文章将对时间继电器的原理、分类、工作方式以及应用进行详细介绍。
一、时间继电器的原理时间继电器的工作原理基于电磁吸合和断开的机制。
它由电磁铁、弹簧、触点等组成。
当电流通过继电器的线圈时,电磁铁会吸引触点,使其产生闭合或断开的动作,从而控制电路的通断。
时间继电器的特殊之处在于其内部还有一个计时机构,通过调节计时机构的参数,可以实现不同时间范围内的控制。
二、时间继电器的分类根据时间继电器的功能和使用场景,可以将其分为多种类型。
以下是常见的时间继电器分类:1. 定时继电器:按照设定的时间延时后执行操作,如定时关闭灯光、定时启动设备等。
2. 循环继电器:设定一个循环周期,按照设定的时间间隔循环开关电路,如循环定时喷水器、循环定时排风扇等。
3. 脉冲继电器:以脉冲信号的形式控制电路的通断,如定时闪烁灯光、定时触发报警器等。
4. 特殊功能继电器:具有特殊的时间控制功能,如时间延迟启动、时间延迟断开、时间段切换等。
三、时间继电器的工作方式时间继电器的工作方式可以分为两种:单触点继电器和多触点继电器。
1. 单触点继电器:只有一个触点用于控制电路的通断。
它具有结构简单、体积小巧等特点,适用于一些简单的时间控制场景。
2. 多触点继电器:具有多个触点,可以同时控制多个电路的通断。
它适用于一些复杂的时间控制场景,能够实现更多样化的功能。
四、时间继电器的应用时间继电器在各个领域中都有着广泛的应用。
在工业自动化中,时间继电器常用于定时启动和停止设备,控制生产线的生产流程,以及定时检测和清洗设备等。
在电力系统中,时间继电器用于定时控制开关操作,实现对电流、电压等参数的监测和保护。
在交通信号控制中,时间继电器用于定时控制红绿灯的切换,确保交通流畅和交通安全。
时间继电器的原理
时间继电器是一种利用定时装置和电磁继电器结合工作的电器。
其原理是通过定时装置控制继电器的通断状态,从而实现设定的时间延时效果。
时间继电器通常由计时机构、触点和电磁铁等组成。
计时机构可以是机械式或电子式,其功能是根据设置的时间参数,产生相应的计时信号。
触点则是负责根据计时信号的变化,控制电磁铁的吸合和脱离操作。
当计时信号达到设定的时间时,触点闭合,电磁铁吸合,从而使继电器的通断状态发生变化。
电磁铁是时间继电器的关键部分,其原理是利用电流通过线圈产生的磁场来控制触点的开关状态。
当电流通过线圈时,会产生磁场,使得铁芯被磁化并吸引触点闭合;当电流停止通过线圈时,磁场消失,铁芯释放,触点打开。
通过不同的电路设计和线圈参数设置,可以实现不同的时间延时效果。
时间继电器常被应用于需要固定时间开关的场合,如照明系统、风扇控制、机械设备定时启停等。
其优点是操作简单、可靠性高、稳定性好。
时间继电器科技名词定义中文名称:时间继电器英文名称:time relay定义:当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)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时间继电器时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。
它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型和其他型等。
目录编辑本段时间继电器原理早期在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器 ,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。
它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。
时间继电器凡是继电器感测元件得到动作信号后,其执行元件(触头)要延迟一段时间才动作的继电器称为时间继电器目前最常用的为大规模集成电路型成的时间继电器,它是利用阻容原理来实现延时动作。
在交流电路中往往采用变压器来降压,集成电路做为核心器件,其输出采用小型电磁继电器,使得产品的性能及可靠性比早期的空气阻尼型时间继电器要好的多,产品的定时精度及可控性也提高很多。
随着单片机的普及,目前各厂家相继采用单片机为时间继电器的核心器件,而且产品的可控性及定时精度完全可以由软件来调整,所以未来的时间继电器将会完全由单片机来取代。
编辑本段时间继电器类型及特点特点1、空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。
2、电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中。
3、电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。
这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。
4、晶体管式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。
这种继电器精度高,体积小。
时间继电器分类
继电器是我们常用的产品,其主要的作用是通过猎取信号起到掌握作用。
而时间继电器比继电器多了个时间延时的功能,继电器从获得输入信号开头,到触头发生动作有肯定延时,其延时又符合精确度要求的继电器,它实际上是一种带有延时触点的电压继电器。
说到延时,时间继电器又分为通电延时和断电延时两种;其触头又分为瞬时动作和延时动作两种,时间继电器一般作为帮助元件使用于各种爱护和自动装置中,使被掌握元件的动作得到所需要的延时。
根据延时方式可分为以下两类:
1.通电延时型
该继电器线圈在获得输入信号(或通电)后,马上开头延时,待延时完,其执行部分(即触头)才输出信号(即动作)。
当输入信号消逝,继电器恢复动作前状态。
其动作状况,即从线圈通电到触头动作所经受的时间(T)称通电延时时间。
2.断电延时型
该继电器与前者相反,当获得输入信号(通电)后,执行部分马上输出信号,当输入信号消逝,(断电)继电器经肯定延时,才能恢复到动作前状态,从线圈断电到触头复位所需时间为断电延时时间。
时间继电器按动作原理又分为以下两类:
1.机械式时间继电器
它又可分为阻尼式(包括油阻尼式、空气阻尼式或气囊式、电磁阻尼
式)、水银式、钟表式和双金属片式等四种。
2.电气式时间继电器
它又可分为电动式、计数器式、热敏电阻式和阻容式(包括电磁式、电子式)等四种。
目前应用较广的有电磁阻尼式、空气阻尼式、电动机式和电子式时间继电器。
时间继电器工作的原理
时间继电器是一种基于电磁原理的电气设备,用于控制电路在一段预定的时间内开关断电。
它主要由一个电动机、一个指示器和一个控制开关组成。
当时间继电器接通电源时,电流通过电动机线圈,产生磁场。
根据线圈的设计,电动机会在一段时间后运转到某个位置。
电动机的转动会使得指示器指针转动,以显示剩余的时间。
控制开关可以设置预定的时间。
当控制开关打开时,电流可以流过电动机线圈,让时间继电器启动。
在设置的时间到达时,电动机会停止运转,从而断开电路。
时间继电器的工作原理是基于电动机的工作,它通过特定的设计和构造,在接通电源后产生磁场,驱动指示器转动。
一旦达到预定的时间,电动机停止工作,断开电路。
时间继电器在许多应用中广泛使用,如照明控制、电梯控制、农业设备控制等。
它们可根据需要设置不同的时间间隔,提供自动化和方便性。
时间继电器功能
时间继电器是一种用来控制电路中的时间间隔的电器元件,其功能主要有以下几个方面:
1. 延时功能:时间继电器可以实现电路开关的延时作用。
通过设置时间继电器的延时时间,可以使开关在断开或闭合一段时间后才实现电路的断开或闭合,从而实现延时操作。
2. 保护功能:时间继电器可以用来保护电路中的电器设备。
例如,当电路中存在过大电流或过高温度时,时间继电器可以启动保护功能,将电路自动断开,以保护设备的安全运行。
3. 控制功能:时间继电器可以实现对电器设备的自动控制。
通过设置时间继电器的工作时间和停止时间,可以使电器设备在指定的时间间隔内自动工作或停止工作,以实现对设备的智能控制。
4. 定时功能:时间继电器可以实现对电器设备的定时控制。
通过设置时间继电器的启动时间和停止时间,可以使电器设备在指定的时间段内自动启动和停止,从而实现定时控制的功能。
5. 计数功能:部分时间继电器还可以实现对事件的计数功能。
通过对时间继电器的计数设置,可以统计电路中某个事件发生的次数,以便对电路运行情况进行监控和统计。
总之,时间继电器是一种多功能的电器元件,可以实现延时、
保护、控制、定时和计数等功能,广泛应用于电力电子、自动化控制和工业生产等领域。
时间继电器的工作原理和接线方法时间继电器是一种常用的电气控制器件,它通过控制电路中的开关,实现对电气设备的时间延迟或定时控制。
本文将从时间继电器的工作原理和接线方法两个方面进行介绍。
一、时间继电器的工作原理时间继电器的工作原理主要是通过控制内部的触点状态来实现对外部电路的控制。
其基本组成部分包括触点、电磁线圈和控制系统。
1.触点:时间继电器内部包含不同类型的触点,如常闭触点(NC)和常开触点(NO)。
触点的状态由电磁线圈的通断控制。
2.电磁线圈:电磁线圈是时间继电器中最重要的组成部分,它由绕组和铁芯构成。
当电磁线圈通电时,会产生磁场,使得触点发生翻转。
3.控制系统:时间继电器的控制系统可以通过旋钮、按钮等方式进行设置。
用户可以根据需要,调整触点的动作时间和动作方式,从而实现对电气设备的精确控制。
时间继电器的工作过程如下:1.电磁线圈通电:当时间继电器的电磁线圈通电时,会产生磁场,使得触点发生翻转。
2.触点状态改变:触点的状态改变会导致电路中的开关状态发生变化。
例如,当常开触点闭合时,外部电路中的设备会被通电;而当常闭触点闭合时,外部电路中的设备会被断电。
3.延时控制:时间继电器可以通过设置延时时间来控制触点的动作。
延时时间可以通过控制系统进行调整,以满足不同应用场景的需求。
二、时间继电器的接线方法时间继电器的接线方法因具体使用场景和设备需求而异,下面介绍常见的几种接线方式。
1.单相交流接线:单相交流接线主要适用于单相交流电源控制场景。
在接线时,需要将交流电源的火线和零线分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。
2.三相交流接线:三相交流接线主要适用于三相交流电源控制场景。
在接线时,需要将三相交流电源的三根火线分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。
3.直流接线:直流接线主要适用于直流电源控制场景。
在接线时,需要将直流电源的正极和负极分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。
时间继电器的工作原理时间继电器是一种利用电磁原理控制开关的装置,它能够在一定的时间范围内控制电路的通断,从而实现定时控制的功能。
时间继电器广泛应用于工业自动化、家用电器、照明控制等领域,其工作原理十分复杂而精密。
本文将从时间继电器的结构、工作原理、应用领域等方面进行详细介绍。
一、时间继电器的结构。
时间继电器通常由电磁铁、触点、电阻、电容、电源等元件组成。
其中,电磁铁是时间继电器的核心部件,它由线圈和铁芯组成。
当线圈通电时,电磁铁会产生磁场,使铁芯受到吸引力而移动,从而控制触点的开闭。
触点是时间继电器的开关部件,它能够在电磁铁的作用下实现通断电路的控制。
电阻和电容则用于调节电路的参数,保证时间继电器稳定可靠地工作。
二、时间继电器的工作原理。
时间继电器的工作原理主要是利用电磁铁的磁场产生吸引力来控制触点的开闭,从而实现电路的通断。
具体来说,时间继电器在工作时,首先通过电源给电磁铁的线圈通电,使其产生磁场。
磁场产生后,铁芯受到吸引力而移动,使得触点闭合,电路通电。
随着时间的推移,电容器逐渐充电,当充电到一定程度时,电容器释放出的能量会使得电磁铁失去磁性,铁芯不再受到吸引力而复位,触点断开,电路断电。
这样,时间继电器就能够在一定的时间范围内控制电路的通断,实现定时控制的功能。
三、时间继电器的应用领域。
时间继电器由于其可靠性高、使用方便等特点,被广泛应用于各个领域。
在工业自动化领域,时间继电器常用于控制设备的启停、定时加热、定时搅拌等操作,实现生产过程的自动化控制。
在家用电器领域,时间继电器常用于空调、洗衣机、热水器等家电产品中,实现定时开关机、定时加热等功能,提高了家电产品的智能化程度。
在照明控制领域,时间继电器常用于室内照明系统中,实现定时开关灯、定时调光等功能,提高了照明系统的能效和舒适性。
总之,时间继电器作为一种重要的控制装置,其工作原理复杂而精密,应用范围广泛。
随着科技的不断进步,时间继电器的功能和性能也在不断提升,将为各个领域的自动化控制提供更加可靠和智能的解决方案。
一.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。
1.定义与用途:凡是在感测元件获得信号后,执行元件要延迟一段时间才动作的继电器叫做时间继电器。
这里指的延时区别于一般电磁式继电器从线圈得电到触点闭合所需的固有动作时间。
2.时间继电器的分类:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式(1).直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。
优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。
(2).空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。
分类:断电延时、通电延时、带瞬动触点延时三种。
从动作原理来看,时间继电器可以分为直流电磁式、空气阻尼式(又称气囊式)、晶体管式、数字(数显)式等。
直流电磁式时间继电器的结构简单,价格便宜,但延时较短(0.3~1.6s),只能用于断电延时,且体积较大。
空气阻尼式时间继电器结构简单,延时范围较大(0.4~180s),更换一只线圈便可用于直流电路。
目前应用较广泛的是数字式、晶体管式时间继电器。
①.通电延时型。
通电延时型时问继电器在其感测部分接受信号后,开始延时,一旦延时完毕,才立即通过执行部分输出信号以操纵控制回路。
当输入信号消失时,继电器就立即恢复到动作前的状态。
②.断电延时型。
与通电延时型相反,断电延时型时间继电器在其感测部分接受输入信号以后,执行部分立即动作,但当输入信号消失后,继电器必须经过一定的延时,才能恢复到原来(即动作前)的状态,并且有信号输出。
③.重复延时型。
重复延时型是指接通电源以后,时间继电器以一定的周期周而复始地连续工作。
通电延时型时间继电器使用时应注意复位时间。
所谓复位时问,通常是指从切断控制电源到延时机构完全恢复到动作前的状态所需要的时间。
如果延时机构未完全恢复到原状就开始下一次的动作,则会使延时误差增大。
例如,半导体延时继电器中的电容器放电过程并未结束,又开始了下一次通电延时,则电容器的充电过程就会缩短,使得实际延时时间比整定值小。
欢迎共阅《设备电气控制与维修》
实验报告
房金菁王晖
班级
前言
第一编
一、刀开关
三、熔断器
四、按钮
七、时间继电器
八、热继电器
九、速度继电器
第二编电气控制线路的基本环节
一、电动机单向直接起动控制线路
二、电动机可逆旋转控制线路
三、电动机Y--△降压起动控制线路
第四编机床故障排除训练
一、普通车床故障排除训练
二、平面磨床故障排除训练
三、摇臂钻床故障排除训练
四、万能铣床故障排除训练
前言
1
2
3
4
不能松动。
5
6
1
2
用方法。
3、特别关注讲义中提到的安全注意事项。
三、实验中应注意的问题:
1、实验开始前,检查本组内仪器设备、器材是否齐全且完好无损、规格是否适用。
2、实验时,小组内人员应有分工,并轮流担任接线、记录、观察、操作等工作。
3、线路连接应正确、牢固、整齐、美观。
4、线路连接完毕须经指导教师检查无误后,方能接通电源进行实验。
改接线路时必须先切断电源。
5、合闸通电前,通知全组同学。
测量数据和操作仪器设备时,要认真仔细,不要抚摸带电裸露部分,注意人身和设备的安全。
6、实验过程中,若发现异常现象、异常气味或其他危险迹象时,应立即切断电源,然后报告指导教师检查处理,切勿惊慌失措。
7、实验过程中测得的数据应自行判断是否正确,有否误读,以免过后因数据错误导致实训失败。
8、实验结束后,检查和清理所用的仪器、仪表、元器件、设备和导线,如有损坏应及时报告指导教师,以便及时修复,避免影响其他同学的实验。
4、简答题:
(1)试述刀开关的用途。
(2)使用刀开关时应注意事项。
(3)使用刀开关时应如何选择?
(4)刀开关在电路中应如何连接?
二、转换开关
1、技术数据
(3)手柄转动时每层的动触头还是静触头随之转动?(4)如何选择转换开关?
三、熔断器
1、技术数据:
2、结构及作用
2、结构及作用
3、故障分析及排除方法
3、故障分析及排除方法:
4、简答题:
(1)行程开关与按钮有何区别?
(2)行程开关在设备电气控制系统中起何作用?(3)使用行程开关时应满足哪些方面的要求?(4)画出触头初始状态的简图
3、常见故障分析及排除方法
4、简答题: (1) 交流接触
器的用途及使用方法。
(2) 选用交流
接触器的依据是什么?
3、故障分析及排除方法
4.简答题:
(1)怎样从图形上来判断时间继电器的延时触头和瞬时触头?
(2)试举一例你所知道的时间继电器,谈谈其工作原理。
八、热继电器
1、技术数据
3、简答题:
(1)如何选用热继电器?
(2)既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否可以不装熔断器?为什么?
九、速度继电器
1、技术数据
2、结构及作用
一、实验目的:
1、了解三相异步电动机的直接起动控制电路的构成。
2、练习三相异步电动机控制电路的连接。
3、熟悉三机异步电动机直接起动的方法、实现点动和长动的相应措施。
4、学会各种简单故障的判断和处理。
二、实验器材
1、三相异步电动机一台
2、热继电器一个
3、按钮三个
4、三相刀开关一个
5、交流接触器一个
6、熔断器五个
7、工具箱一个
三、实验内容
1、电动机的直接起动和停止控制:
自行设计电路,画于图1—1处,并按一定规则编号,根据主电路、控制电路中各点的编号用导线按照先连接串联电路、后连接并联电路的顺序连接电路。
在每个接点上,接线尽量不超过两根,以保证接线牢固可靠。
图1—1 图1—2
2、电动机的点动控制:
拆去图1—1
3
SB2 ,由KM
4、
1
2
3
1
2
什么?
1
2、
二、实验设备:
1、三相鼠笼式异步电动机一台
2、交流接触器二个
3、三相刀开关一个
4、复合按钮三个
5、热继电器一个
6、熔断器五个
7、工具箱一个
三、实验内容:
1、接触器互锁的可逆旋转控制:
自行设计电路,画于图2—1处,并按一定规则编号。
先接主电路,后接控制电路。
主电路用导线从电源端开始逐渐接到负载端,并且先接好正转接触器KM1的主触点,然后再并联上反转接触器KM2的主触点。
控制电路则可以先接正转控制电路,然后再接反转控制电路。
电路接好,经教师检查后,开始起动操作。
图2—1 图2—2
2、接触器和复合按钮双重互锁的可逆旋转控制:
主电路不变,控制电路的其他部分接线不变,仅将按钮部分的接线改接成复合按钮,将图画于图2—2处,然后将电路接好,经指导教师检查确认无误后,便可通电操作。
四、思考题:
1、本实验电路中共有哪些保护环节?由什么电器元件来完成这些保护作用?
2
3
1
2
3、了解Y--
1
2
3
4、熔断器
5、热继电器
6、按钮
7
8、工具箱
(一)手动
1
(2)用三个交流接触器的主触点实现电动机定子绕组的Y--△连接;
(3)用两个按钮实现减压起动与全压运行;
(4)有必要的保护环节;
(5)将电路画在下面图3—1处。
(包括主电路与控制电路)
图3—1
2、接线练习:
按图3—1接线,先接主电路,后接控制电路。
主电路导线从电源端开始逐渐接到负载端,并且分别接好实现Y连接接触器的主触点、△连接的接触器的主触点。
控制电路也依次相联。
电路接好,经教师检查后,再进行实际操作。
(二)用时间继电器自动实现Y--△减压起动。
主电路不变,对控制电路稍作修改,使电动机从起动到运行能实现自动过渡,即用时间继电器
的延时触点代替按钮来完成从Y连接到△连接的过渡,将电路图画在图3—2处,并改接线路。
接线完毕,经指导教师检查确认无误后,便可通电操作。
图3--2
四、思考题:
1、本次实验中,自动Y--△减压起动控制电路从起动转换到运行的时间是多少秒?这个时间与什么有关?
2、Y--△减压起动控制电路起动时的电压是运行时的多少倍?起动转矩是全压起动的多少倍?起动电流是全压起动的多少倍?
第三编机床故障排除训练
我院电气系自行设计制作的机床电气故障排除训练柜,专门用于故障查找训
2.从指导老师给定的故障中任选一个画出检查流程图。
实训三、摇臂钻床电气故障的查找与排除
摇臂钻床故障排除训练柜是以Z3040型钻床为原型,加以修改后制成的,所以查找故障的过程中应以附图3钻床电气原理图为依据。
一、实训要求:
中应以附图4铣床电气原理图为依据。
一、实训要求:
3.了解铣床的用途,熟悉X62W万能铣床的工作原理。
4.掌握铣床的电力拖动特点,能根据电气原理图分析线路各部分的工作过程。
5.能根据故障现象指出故障可能发生的原因和位置,提出解决故障的办法。
二、实训过程及纪录
6.完成下列填空:
①铣床的主运动是运动,进给运动是工作台在、
、三个相互垂直方向上的直线运动。
②X62W万能铣床的停车,是由接触器控制;并采用
继电气控制的制动方式。
③矩形工作台的进给运动,是由接触器控制的;其方向的选择由
操纵。
7.从指导老师给定的故障中任选一个画出检查流程图。