热过载继电器接线图及介绍
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热继电器的图形及文字符号
JR16和JR20系列热继电器为带有断相爱护的热继电器,具有差动式断相爱护机构。
热继电器的图形及文字符号如图所示。
当变频器驱动一般电动机时,因PWM波导致电动机铁耗、铜耗和绝缘介质损耗的增加,温升会比通常应用时加大,因此热过载继电器的温度整定值应按电动机绝缘等级选择。
使用变频器内置电子热过载继电器爱护电动机过载,无疑要优于外加热继电器,对一般电动机可利用其矫正特性解决低速运行时冷却条件恶化的问题,使爱护性能更牢靠。
高性能变频器已在用户手册中给电动机的匹配,电子热过载继电器可在50%~105%额定电流范围内选择设定。
只有在下列状况时,才用常规热继电器代替电子热继电器:
图热继电器的图形及文字符号
1)所用电动机不是四极电动机。
2)使用特别电动机(非标准通用电动机)。
3)一台变频器掌握多台电动机。
4)电动机频繁起动。
当变频器选用外部热继电器对电动机实施过载爱护时,热继电器应装设于变频器输出侧,装于输入侧的方案起不到爱护作用(变频器的变频变压特性使其低频时输入电流远远小于输出电流)。
过载爱护应依据设备工艺要求,采纳变频器停止命令(断开CM)或空转停车
(断开BX)命令实现停车,不宜通过电源接触器实现。
HSJR1系列热过载继电器使用说明书杭州之江开关股份有限公司1、用途和适用范围HSJR1系列热过载继电器(以下简称热继电器)适用于交流 50Hz,额定电压690V及以下,额定电流0.1-400A的低压配电系统中,作为三相交流电动机的过载、断相保护之用。
产品符合GB/T14048.4标准。
2、正常工作条件和安装条件1)、安装地点的海拔不超过2000m。
2)、周围介质温度:上限为+40℃,下限为-5℃。
3)、安装地点的相对湿度在温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
4)、污染等级:3级5)、安装类别:Ⅲ6)、安装条件: 垂直安装,与安装面前后倾斜度不超过±5°。
7)、安装方式:HSJR1-25-93可插接安装也可独立安装;HSJR1-150为插接安装; HSJR1-F200、HSJR1-F400为独立安装;3、型号及含义整定电流范围,用最大值表示壳架等级额定电流F:表示复式独立安装设计序号热过载继电器企业代号(杭申)4、功能结构热继电器除了具有过载保护和断相保护功能外,还具有下述结构特点:a)具有周围空气温度补偿;b)具有动作灵活性检测机构;c)具有手动复位或自动复位功能;d)具有检测按钮,能手动断开常闭触头;e)具有整定电流连续可调装置。
5、主要规格和技术数据参数5.1、热继电器符合“1”型协调配合类型,选用的SCPD为RT16-00(NT00),整定电流、Iq值、电动机功率及配套的交流接触器见表1表1电流和约定发热电流见表2 表25.3 热继电器的脱扣级别为10A级,其时间-电流特性曲线见图1,动作特征见表3表3动作特征序号各项负载不平衡时各项负载平衡时温度补偿性能1212341234整定电流倍数任意两相另一相动作时间起始条件周围空气温度(℃)1.00.91.1501.051.201.507.201.001.201.051.30﹥2h﹤2h﹥2h﹤2h2s﹤T p≦10s﹤2h﹥2h﹥2h﹤2h﹤2min冷 态按序1试验后冷 态20±520±540±5-5±2按序1试验后按序1试验后按序1试验后冷 态冷 态冷 态按序3试验后6、结构及原理热继电器是由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。
热继电器的接线方法热继电器是一种常用的电气元件,广泛应用于各种电气控制系统中。
它能够通过控制电路的通断,实现对电气设备的自动控制。
在实际工程中,正确的接线方法对于热继电器的正常工作至关重要。
下面我们将介绍热继电器的接线方法,希望能对大家有所帮助。
首先,我们需要了解热继电器的基本结构。
热继电器通常由电磁铁、触点、热继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器、热继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器、温控元件等部分组成。
在接线时,需要根据热继电器的具体型号和工作要求进行正确的接线。
其次,我们来介绍一般热继电器的接线方法。
在接线前,首先要确保电源已经切断,并且要对接线端子进行正确的标识。
一般来说,热继电器的接线端子包括控制端子和动作端子。
控制端子用于接入控制回路,而动作端子则用于接入被控对象的电路。
在接线时,需要根据具体的控制要求,正确连接控制端子和动作端子,以确保热继电器能够按照预期工作。
接下来,我们要注意热继电器的额定电流和额定电压。
在接线时,需要根据热继电器的额定电流和额定电压来选择合适的导线规格和接线方式。
如果电流过大或者电压过高,可能会导致热继电器的触点烧毁或者动作不灵敏,从而影响热继电器的正常工作。
因此,接线时一定要严格按照热继电器的额定参数来进行,切不可随意更改。
最后,我们还需要注意热继电器的接地。
在接线时,要确保热继电器的金属外壳和接地线连接良好,以确保热继电器的安全可靠。
同时,还要注意热继电器的散热,避免长时间工作导致过热而影响其寿命和性能。
总的来说,热继电器的接线方法是一个重要的环节,直接关系到热继电器的正常工作和使用寿命。
在接线时,一定要严格按照热继电器的接线图和说明来进行,避免出现接线错误而导致设备损坏或者安全事故。
希望大家在工程实践中能够认真对待热继电器的接线工作,确保设备的安全可靠运行。
断相保护热过载继电器 3UA50,3UA52GB14048.4,DIN VDE0660 第102部分,IEC 60947-4-1Q/SMS 001,XK06-201 0023使用说明书编号: 4NEB 601 1482-30 *5中 文A001253!防护等级按IEC 60529为IP20级。
触指安全性符合GB4942.2和DIN VDE0106 第100部分。
调试维修应由专业人员按本使用说明书进行。
图I 3UA50:与3TD40/41,3TE40,3TF30/31/40/41,3TW10/12/40/41,3TB40/41接触器组合安装。
配用附件3UX1418也可单独安装。
3UA52:与3TD42/43,3TE42,3TF32/33/42/43,3TW13/42/43,3TB42/43接触器组合安装。
配用附件3UX1420也可单独安装。
安装安装尺寸见图II (单位:mm)a 3UA50:配用附件3UX1418单独安装。
3UA52:配用附件3UX1420单独安装。
b 3UA50:与3TF30/31接触器组合安装。
c 3UA50:与3TF40/41接触器组合安装。
(I :带有1NO 或1NC 辅助触点的接触器。
II :带有1NO+1NC 或2NO+2NC 辅助触点的接触器。
) d 3UA52:与3TF32/33接触器组合安装。
e 3UA52:与3TF42/43接触器组合安装。
注:1)至接地部件的最小距离。
2)卡装在 标准安装轨(按DIN EN50 022)上。
3)到方形试验按钮(行程3mm )的距离。
到圆形复位按钮(行程2.5mm )的距离要小2.5mm 。
4)辅助触头组。
允许安装位置见图 IIIa 热过载继电器与接触器组合安装。
b 热过载继电器单独安装。
应避免剧烈的冲击或长时间的振动。
安装:卡装在35mm 标准安装轨(DIN EN50 022)上。
或用2枚螺钉以及平垫圈和弹簧垫圈紧固在平面上。
热过载继电器的工作原理
热过载继电器是一种常用于电气保护的装置,其主要作用是在电路中检测电流大小,一旦超过设定值,就能及时切断电路,保护电器设备不受过载损害。
其工作原理可以简单概括为:当电路中的电流超过设定值时,热过载继电器内部的热元件会被加热,产生热膨胀作用,使得触点打开,切断电路。
随着热元件冷却下来,触点则会重新闭合,电路恢复正常。
热过载继电器具有操作灵敏、结构简单、可靠性高等特点,广泛应用于各种电器设备的过载保护中。
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热继电器是一种应用比力广泛的呵护继电器, 具有反时限的呵护特性. 热继电器是依靠电流通过发热元件时所发生的热量, 使双金属片受热弯曲而推念头构举措的一种电器.主要用于电念头的过载呵护断相及电流不服衡运行的呵护及其他电气设备发热状态的控制. 热继电器的分类热继电器的型式有许多种, 其中经常使用的有:双金属片式:利用双金属片用两种膨胀系数分歧的金属, 通常为锰镍铜板轧制成受热弯曲去推动杠杆而使触头举措. 热敏电阻式:利用电阻值随温度变动而变动的特性制成的热继电器. 易熔合金式:利用过载电流发热使易熔合金到达某一温度值时, 合金熔化而使继电器举措. 作为电气设备主要是电念头过载呵护用的热继电器种类虽很多, 但使用得最多最普遍的还是双金属片式热继电器.它具有结构简单体积较小本钱较低以及在选用适当的热元件的基础上能够获得较好的反时限呵护特性等优点.目前, 我国生产的热继电器都是双金属片式, 它常与接触器组合成电磁启动器.它可按下述方法分类. 按极数分:有单极双极和三极.其中三极的又包括带有断相呵护装置的和不带断相呵护装置的. 按复位方式分:自动复位触头断开后能自动返回到原来位置和手动复位. 按电流调节方式分:电流调节和无电流调节借更换热元件来到达改变整定电流的. 按温度赔偿分:有温度赔偿和无温度赔偿. 按控制触点分:带常闭触点触点举措前是闭合的带常闭和常开触点.触点的结构形式有:转换触点桥式双断点等.热继电器的结构及工作原理热继电器是用于电念头或其它电气设备、电气线路的过载呵护的呵护电器.电念头在实际运行中, 如拖动生产机械进行工作过程中, 若机械呈现不正常的情况或电路异常使电念头遇到过载,则电念头转速下降、绕组中的电流将增年夜, 使电念头的绕组温度升高.若过载电流不年夜且过载的时间较短, 电念头绕组不超越允许温升, 这种过载是允许的.但如果过载时间长, 过载电流年夜, 电念头绕组的温升就会超越允许值, 使电念头绕组老化, 缩短电念头的使用寿命, 严重时甚至会使电念头绕组烧毁.所以, 这种过载是电念头不能接受的.热继电器就是利用电流的热效应原理, 在呈现电念头不能接受的过载时切断电念头电路, 为电念头提供过载呵护的呵护电器.热继电器工作原理示意图如图1图1 热继电器工作原理示意图1——热元件, 2——双金属片, 3——导板, 4——触点热继电器的结构如图2所示.图1 热继电器结构示意图图中:1——电流调节凸轮, 2——片簧(2a, 2b), 3——手动复位按钮, 4——弓簧片, 5——主金属片, 6——外导板, 7——内导板, 8——常闭静触点, 9——动触点, 10——杠杆, 11——常开静触点(复位调节螺钉), 12——赔偿双金属片, 13——推杆, 14——连杆, 15——压簧使用热继电器对电念头进行过载呵护时, 将热元件与电念头的定子绕组串连, 将热继电器的常闭触头串连在交流接触器的电磁线圈的控制电路中, 并调节整定电流调节旋钮, 使人字形拨杆与推杆相距一适当距离.当电念头正常工作时, 通过热元件的电流即为电念头的额定电流, 热元件发热, 双金属片受热后弯曲, 使推杆刚好与人字形拨杆接触, 而又不能推动听字形拨杆.常闭触头处于闭合状态, 交流接触器坚持吸合, 电念头正常运行.若电念头呈现过载情况, 绕组中电流增年夜, 通过热继电器元件中的电流增年夜使双金属片温度升得更高, 弯曲水平加年夜, 推动听字形拨杆, 人字形拨杆推动常闭触头, 使触头断开而断开交流接触器线圈电路, 使接触器释放、切断电念头的电源, 电念头停车而获得呵护.热继电器其它部份的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成, 当环境温度发生变动时, 主电路中的双金属片会发生一定的变形弯曲, 这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲, 从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本坚持不变, 保证热继电器举措的准确性.这种作用称温度赔偿作用.螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉.当螺钉位置靠左时, 电念头过载后, 常闭触头断开, 电念头停车后, 热继电器双金属片冷却复位.常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位.此时热继电器为自动复位状态.将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时, 若这时电念头过载, 热继电器的常闭触头断开.其动触头将摆到右侧一新的平衡位置.电念头断电停车后, 动触头不能复位.必需按动复位按钮后动触头方能复位.此时热继电器为手动复位状态.若电念头过载是故障性的, 为了防止再次轻易地起动电念头, 热继电器宜采纳手动复位方式.若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式, 只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可.有些型号的热继电器还具有断相呵护功能.其结构示意图如图3所示:图3 差动式断相呵护装置示意图(a)通电前, (b)三相通有额定电流, (c)三相均衡过载,(d)一相断电故障热继电器的断相呵护功能是由内、外推杆组成的差动放年夜机构提供的.当电念头正常工作时, 通过热继电器热元件的电流正常,内外两推杆均向前移至适当位置.当呈现电源一相断线而造成缺相时, 该相电流为零, 该相的双金属片冷却复位, 使内推杆向右移动, 另两相的双金属片因电流增年夜而弯曲水平增年夜, 使外推杆更向左移动, 由于差动放年夜作用, 在呈现断相故障后很短的时间内就推动常闭触头使其断开, 使交流接触器释放, 电念头断电停车而获得呵护.热继电器的用途和型式一、热继电器用途热继电器是在通过电流时依靠发热元件所发生的热量而举措的一种高压电器, 主要用于电念头的过载呵护及其它电气设备发热状态的控制, 有些型号的热继电器还具有断相及电流不服衡运行的呵护.二、热继电器型式热继电器的型号较多, 但罕见的有:1、双金属片式利用两种膨胀系数分歧的金属(通常为锰镍和铜板)辗压制成的双金属片受热弯曲去推动扛杆, 从而带触头举措.2、热敏电阻式利用电阻值随温度变动而变动的特性制成的热继电器.3、易熔合金式利用过载电流的热量使易熔合金到达某一温度值时, 合金熔化而使继电器举措.在上述三种型式中, 以双金属片热继电器应用最多, 而且常与接触器构成磁力起动器继电器的作用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(输入部份);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部份);在继电器的输入部份和输出部份之间, 还有对输入量进行耦合隔离, 功能处置和对输出部份进行驱动的中间机构(驱动部份).作为控制元件, 概括起来, 继电器有如下几种作用:1.扩年夜控制范围.例如, 多触点继电器控制信号到达某一定值时, 可以按触点组的分歧形式, 同时换接、开断、接通多路电路.2.放年夜.例如, 灵敏型继电器、中间继电器等, 用一个很微小的控制量, 可以控制很年夜功率的电路.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, 经过比力综合, 到达预定的控制效果.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, 可以组成法式控制线路, 从而实现自动化运行继电器的界说、分类、命名一、继电器的界说1、继电器的界说继电器: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发生跃变的一种器件2、继电器的继电特性继电器输收支量和输出量之间在整个变动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暗示输入回路量,y暗示输出回路的输出量,如图1所示.当输出量x 连续变动到一定量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,是输出坚持不变.相反,当减少到xb是,y又突然由ya减少到0.xa 被称为继电器的举措值,xb被称为继电器的释放值,ya即是继电器的负载.此主题相关图片如下:图1 继电器的继电特性二、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发生的吸力作用而工作的一种电气继电器.•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.•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.•磁坚持继电器: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坚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:当外界温度到达给定值时而举措的继电器.(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举措来开,闭或转换线路的继电器.•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.•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.•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坚持干簧继电器.•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, 输出部份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.•电磁时间继电器:当线圈加上信号后,通过减缓电磁铁的磁场变动而后的延时的时间继电器.•电子时间继电器:由分立元件组成的电子延时线路所构成的时间继电器,或由固体延时线路构成的时间继电器.•混合式时间继电器:由电子或固体延时线路和电磁继电器组合构成的时间继电器.(6)高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器.(7)极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所发生的磁场综合作用而举措的继电器.继电器的举措方向取决于控制线圈中流过的的电流方向.•二位置极化继电器:继电器线圈通电时, 衔铁按线圈电流方向被吸向左边或右边的位置, 线圈断电后, 衔铁不返回.创作时间:二零二一年六月三十日创作时间:二零二一年六月三十日 • 二位置偏倚计划继电器:继电器线圈断电时, 衔铁恒靠在一边;线圈通电时, 衔铁被吸向另一边.• 三位置极化继电器:继电器线圈通电时, 衔铁按线圈电流方向被吸向左边或右边的位置;线圈断电后, 总是返回到中间位置.(8)其他类型的继电器:如光继电器, 声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等.。
热继电器的接线方法热继电器是一种用于控制电路的电气设备,它可以根据电流、电压或温度的变化来自动进行开关控制。
在实际工程应用中,热继电器的接线方法是非常重要的,正确的接线方法可以确保设备的正常运行,同时也能保障人员和设备的安全。
本文将对热继电器的接线方法进行详细介绍。
首先,我们需要了解热继电器的基本结构。
热继电器通常由控制电路、电热元件和触点组成。
控制电路用于感应被控电路的电流、电压或温度,一旦达到设定值,控制电路就会通过电热元件产生热量,从而使触点动作,实现对被控电路的开关控制。
在进行热继电器的接线时,首先需要确保电源已经断开,并且对接线进行必要的标识。
接线时,应根据设备的接线图进行正确的接线操作,确保每根导线都连接到正确的位置。
在接线过程中,还需注意导线的绝缘情况,避免因短路或漏电而引发安全事故。
在实际工程中,热继电器的接线方法有多种,常见的包括星形接线、三角形接线和Y-△转换接线。
其中,星形接线适用于三相电路,通过将三个绕组的起点连接在一起,形成一个星型结构,然后将另一端分别连接到电源和负载端,实现对电路的控制。
而三角形接线则是将三个绕组的起点和终点分别连接在一起,形成一个闭合的三角形结构,然后将另一端分别连接到电源和负载端。
Y-△转换接线则是将星形接线和三角形接线结合起来,通过切换不同的接线方式,实现对电路的调节和控制。
在进行热继电器接线时,还需注意接线端子的紧固情况,确保接线牢固可靠。
此外,还需对接线进行必要的检查和测试,确保接线正确无误。
在接线完成后,还需对整个电路进行测试,确保热继电器的正常工作。
总之,热继电器的接线方法是非常重要的,正确的接线方法可以确保设备的正常运行,同时也能保障人员和设备的安全。
在进行热继电器接线时,需要严格按照设备的接线图进行正确的接线操作,确保每根导线都连接到正确的位置,同时还需注意导线的绝缘情况,避免因短路或漏电而引发安全事故。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
热继电器1.过载保护电器应如何选择过载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。
2. 简述热继电器的工作原理热继电器是用于电动机或其他电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作的过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。
若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。
但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。
所以,这种过载是电动机不能承受的。
热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。
热继电器工作原理示意图如图6-1所示,热继电器的结构示意图如图6-2所示。
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。
常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,则绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放,切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器其他部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。
热继电器的接线方式_热继电器接线图详解热继电器它由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。
发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。
双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。
图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。
当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。
由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。
主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。
鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。
1.热继电器的选用热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。
(1)长期稳定工作的电动机可按电动机的额定电流选用热继电器。
取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。
使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。
同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。
即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。
例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。
(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。
对于不频繁启动、连续运行的电动机,在。
热继电器工作原理及结构图解热继电器作用:热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。
鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。
热继电器的构造:热继电器的结构如图2所示图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。
常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。
这种作用称温度补偿作用。
螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。
当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。