继电器分类与基本术语
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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。
继电器的主要分类?内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.1.按继电器的工作原理或结构特征分类1)电磁继电器:利用输入电路内电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。
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动作来开,闭或转换线路的继电器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时间才闭合或断开其被控线路继电器。
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产生的磁场综合作用而动作的继电器。
继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向。
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。
2、按继电器的外形尺寸分类1)微型继电器2)超小型微型继电器3)小型微型继电器注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸,不包括安装件,引出端,压筋,压边,翻边和密封焊点的尺寸。
3、按继电器的负载分类1)微功率继电器2)弱功率继电器3)中功率继电器4)大功率继电器4、按继电器的防护特征分类1)密封继电器2)封闭式继电器3)敞开式继电器5、按继电器按照动作原理可分类1)电磁型2)感应型3)整流型4)电子型5)数字型等6、按照反应的物理量可分类1)电流继电器2)电压继电器3)功率方向继电器4)阻抗继电器5)频率继电器6)气体(瓦斯)继电器7、按照继电器在保护回路中所起的作用可分类1)启动继电器2)量度继电器3)时间继电器4)中间继电器5)信号继电器6)出口继电器内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.。
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。
YXb Xa Xmax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。
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。
继电器的种类范文继电器是一种电子装置,用来在电路中控制信号与能量的转换,常用于电力系统、自动化控制、通信系统等领域。
根据继电器的不同特点和应用,可以分为多种类型。
1. 电磁继电器(Electromagnetic Relay)电磁继电器是最常见的继电器类型。
它通过线圈产生电磁力,使触点关闭或打开,实现信号的转换。
电磁继电器分为两种工作方式:吸合型和保持型。
吸合型继电器的线圈电流较大,线圈抗阻性低;保持型继电器只需要较小的电流维持工作状态,适用于长时间工作。
2. 固态继电器(Solid-State Relay)固态继电器使用半导体器件替代传统电磁继电器中的线圈和触点,具有免触点磨损、寿命长、工作速度快、抗干扰能力强等优点。
它适用于高频率和高速开关应用,并且不产生电磁干扰和噪音。
3. 热继电器(Thermal Relay)热继电器是一种利用热元件对电流进行保护的继电器。
它通过电流产生热量,使得热元件膨胀并触发动作,从而切断电路。
热继电器适用于对电机或电器进行过载保护的场合。
4. 时间继电器(Time Relay)时间继电器可根据所设定的时间延迟实现触点的开合,常用于定时控制、时间测量等场合。
时间继电器通常由电磁继电器和计时器组成,能够精确控制时间间隔。
5. 电压继电器(Voltage Relay)电压继电器主要用于电力系统中,用来监测和控制电压的变化。
它能够在电网电压过高或过低时切断电路,保护设备不受损坏。
6. 电流继电器(Current Relay)电流继电器主要用于电力系统中,用来监测和控制电流的变化。
它能够在电流超过设定值时切断电路,从而保护设备和系统。
7. 电力继电器(Power Relay)电力继电器主要用于电力系统中,用来控制大功率的电流和电压。
它能承受高电流和高电压,并具有较长的寿命。
8. 保护继电器(Protection Relay)保护继电器主要用于电力系统中,用来监测和保护电力设备和系统,如变压器、发电机、电缆等。
常用继电器介绍范文继电器是一种常用的电器元件,用于在电路中控制小功率电信号的开关。
它通常由电磁部分和机械部分组成,通过控制电磁部分的通断,使机械部分的触点分开或闭合,从而实现电路的开关控制。
继电器的种类繁多,下面将介绍几种常用的继电器。
1.电磁继电器电磁继电器是最常见的继电器,也是最基本的工作原理。
它由电磁线圈和一组机械触点组成。
当通入电流时,电磁线圈产生磁场,吸引机械触点使之闭合,当电流断开时,磁场消失,机械触点分开。
电磁继电器具有通断能力强,负载能力大的特点,广泛应用于电力系统的控制和保护。
2.热继电器热继电器是一种利用热效应控制触点通断的继电器。
它由电磁部分和热响应部分组成。
当通电时,热响应部分的热元件受热膨胀,使机械触点闭合;当通电断开时,热响应部分冷却收缩,使机械触点分开。
热继电器主要用于电力设备的过载保护,如电机的过热保护。
3.时间继电器时间继电器是一种根据预先设定的时间延迟来控制机械触点的继电器。
它可以按照设定的时间来控制开关动作,常用于定时开关、时序控制等应用场合。
时间继电器根据延时方式可分为电磁式时间继电器和电子式时间继电器。
4.固态继电器固态继电器是一种没有机械触点的继电器,它利用半导体器件来实现开关功能。
相对于传统的机械继电器,固态继电器具有无噪音、快速响应、寿命长等优势,并且可以进行大容量电流的控制。
固态继电器广泛应用于自动化控制系统、机械设备控制等领域,特别适用于对机械触点敏感或噪音要求较高的场合。
继电器作为一种电器元件,在各个行业都有广泛的应用。
它可以实现开关的控制,保护电路和电器设备,起到安全可靠的作用。
同时,随着科技的进步和电子技术的发展,继电器也逐渐发展出更多新型的产品和应用方式,如可编程逻辑控制器(PLC)中的继电器逻辑控制模块,模拟量继电器等。
总之,继电器是一种功能强大、应用广泛的电器元件,通过电磁或热效应控制机械触点的开关动作,实现对电路的控制和保护。
随着科技的不断进步,继电器的种类和功能也在不断发展,以适应不同领域的需求。
继电器的一些基本术语发布时间:2010-4-21 点击次数:156次打印本页面返回1.触点参数1.1 触点形式:继电器触点的配对形式,表2给出一组触点对时的配对形式,多组触点可依此类推。
表21.2接触电阻:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。
一般以“m*”表示。
除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。
1.3 接触压降:一般指在负载电路中,接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。
一般以规定电流下的电压降值表示,如50mV(10A下测量)。
1.4 触点材料:触点使用的材料,一般以化学式表示,如AgNi表示银镍合金触点。
继电器上通常使用的材料,及其特性和适用环境请参见第二章“继电器的选用原则”的1.2条“触点材料”。
1.5 触点额定负载:一般指在一定的规定条件下触点能可靠切换的负载,一般以电压和电流的组合表示。
除非另有说明,说明书所列的负载一般为阻性负载。
1.6 最大切换电压:继电器触点所能切换的最大负载电压。
一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。
1.7 最大切换电流:继电器触点所能切换的最大负载电流。
一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。
1.8 最大切换功率:继电器触点所能可靠切换的最大负载,一般对交流以“VA”表示,对直流以“W”表示。
1.9 机械耐久性:指触点上不施加负载或施加不会导致继电器机械耐久性失效的监测电流和电压,线圈上施加额定电压的条件下,继电器在规定频率下可以正常切换的次数,一般以“次数”表示1.10 电耐久性:一般指继电器置于一定的规定环境条件下,在触点上施加规定负载比的规定负载,线圈上施加额定电压时,继电器可以正常切换的次数,一般以“次数”表示。
1.11 浪涌电流:一般指继电器触点可承受的特定种类负载的瞬时最大电流。
一般继电器的术语说明■继电器全部●继电器(re lay)当控制该设备的电气输入电路满足某种条件时,在单个或多个电气输出电路上,急剧发生预定变化的设备。
注. 将伴随机械性运动的产品分为机电式继电器(elec tromec hanic al relay),将不伴随机械性运动的分为静止形继电器(static relay),从原理上可分类为电磁继电器(elec tromagnetic relay)、热继电器(thermal re lay)、压电式继电器(piezo-elec tric relay elec trostric tive relay)、及无接点式继电器在IEC中将根据动作领域或实效为零任意的输入量来动作、复位的继电器分为有或无继电器(c ontac tlessrelay)等。
(all-or-nothingre lay),将带规定精度的特性量为动作值时进行动作的继电器分为测量继电器(measuring relay)●直流继电器通过直流输入进行动作的继电器。
●交流继电器通过交流输入进行动作的继电器。
●有极继电器根据控制输入电流的极性,而呈现不同状态的直流继电器。
注. 有单侧稳定形、双侧稳定形及中央稳定形。
不受控制输入电流极性影响的称为无极继电器(onopolar ized relay(neutral re lay)。
●密封形继电器继电器整体放在气封容器内的继电器注. 一般以金属对金属或金属对玻璃,使用焊接或与其匹配的方法进行密封。
另外在闭锁形继电器(enc losed relay)中,还有一种密闭形继电器,该继电器不使用焊接,而是采用简易方法来密闭。
●铰链形继电器按电磁铁的构造分类,电容器板以支点为中心进行旋转运动,根据其动作,直接或者间接进行接点通断的继电器。
注. 电容器板与铁心的轴方向直角运动的是侧面电容器板形(side armature type),向轴方向动作的是同向电容器板形(end-on armature type)。
继电器种类及对应用途继电器是一种电气控制装置,用来控制大功率电流的开关。
它由电磁铁和触点组成,能够实现小电流控制大电流的功能。
继电器可以分为多种不同类型,每种类型都有其独特的特点和应用领域。
1. 电磁继电器:这是最常见的继电器类型,也被称为常开继电器。
它由电磁线圈和触点组成,通常使用一个交流电源来激活电磁线圈,产生磁场以吸引触点闭合。
电磁继电器可以广泛应用于家庭电器、自动化控制和工业自动化等领域。
2. 固态继电器:与电磁继电器不同,固态继电器不使用机械触点,而是使用电子器件(如晶体管、双向三极管等)来实现电流开关功能。
固态继电器由于没有机械部件,因此具有更长的寿命、更快的操作速度、更小的尺寸和更低的电磁干扰,适用于精密电子设备、精密仪器和高频电路等应用。
3. 热继电器:这种继电器使用热敏元件(如双金属片)来控制触点的闭合和断开。
当通过继电器的电流超过设定值时,热敏元件会由于热胀冷缩效应而弯曲,从而使触点断开。
热继电器适用于需要过载保护的电路,如电动机保护、变压器保护和照明保护等。
4. 时间继电器:时间继电器是一种可以按预先设定的时间延时后再切换触点状态的继电器。
它通常由计时模块和触点组成,可以通过调节计时模块上的旋钮来设置延时时间。
时间继电器可以被广泛应用于定时开关、定时报警和自动计时等场合。
5. 电压继电器:这种继电器可以根据电压的变化来改变触点的状态。
通常,电压继电器有两个触点,当电压达到或超过设定值时,触点闭合;当电压低于设定值时,触点断开。
电压继电器可以用于电动机保护、变压器保护和电源控制等应用。
除了以上几种继电器类型之外,还有一些特殊应用的继电器,如接触器、保护继电器、失电继电器和倒置继电器等。
接触器常用于重载电路的控制,如空调、电焊机和电动机等。
保护继电器用于监测电路中的故障,并及时切断电源以避免损坏设备。
失电继电器在电力系统中常用于监测电网状态,一旦检测到断电,它将切断电源以保护设备。
继电器常见分类继电器是一种常见的电气开关设备,用于控制电路的开关、分断和转换。
根据其工作原理和应用领域的不同,继电器可以分为多种分类。
本文将对继电器的常见分类进行介绍。
一、按工作原理分类1. 电磁继电器:电磁继电器是利用电磁吸引力原理工作的继电器。
其主要由线圈、铁芯和触点组成。
当通过线圈通电时,产生的磁场会吸引铁芯,使触点闭合或断开,从而实现电路的开关控制。
电磁继电器广泛应用于家用电器、工业自动化等领域。
2. 固态继电器:固态继电器是利用半导体器件(如晶体管、光电耦合器等)来实现电路开关控制的继电器。
相比于电磁继电器,固态继电器具有体积小、寿命长、响应速度快等优点,且不易受到振动和电磁干扰的影响。
固态继电器广泛应用于电力电子设备、自动化控制系统等领域。
二、按触点类型分类1. 常开型继电器:常开型继电器的触点在继电器不通电时处于闭合状态,在继电器通电时才会打开。
常开型继电器常用于需要在电路断电时保持通断状态的场合。
2. 常闭型继电器:常闭型继电器的触点在继电器不通电时处于打开状态,在继电器通电时才会闭合。
常闭型继电器常用于需要在电路通电时保持通断状态的场合。
3. 双刀双掷继电器:双刀双掷继电器具有两组触点,可以实现两个电路之间的切换。
双刀双掷继电器常用于需要在两个电路之间进行切换的场合,如电力系统的备份开关。
三、按应用领域分类1. 通用继电器:通用继电器是一种广泛应用于各个领域的继电器,具有较为普遍的适用性。
通用继电器通常采用电磁原理,用于各种电路的开关和控制。
2. 汽车继电器:汽车继电器是专门用于汽车电路的继电器。
汽车继电器具有耐高温、防水防尘等特点,广泛应用于汽车电器系统,如车灯、空调、喇叭等。
3. 保护继电器:保护继电器用于对电力系统进行保护,防止电路过载、短路等故障。
保护继电器根据其功能不同可以细分为过流继电器、接地继电器、差动继电器等。
四、按工作电压分类1. 低压继电器:低压继电器适用于额定工作电压在1000V以下的电路。
继电器术语解释及使用注意事项一、继电器及其主要作用继电器一般都有反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、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,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)。
继电器为当输入量(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生产预定跃变的一种器件。
注意:1)继电器这个术语应限于在其输入电路与输出电路之间具有单一继电器功能的继电器元件。
2)继电器这个术语,包括为完成其规定动作所必须的所有组成部分。
3)为了用于保护和自动控制,应加上一个说明继电功能的名称,以便对继电器定性。
继电器主要有以下几种作用:1)扩大控制围。
例如:多组触点继电器当输入量满足某些规定条件时,可以换接、开断、接通多组电路。
2)放大作用。
用一个很微小的输入量,可以控制很大功率的电路。
3)自动、遥控、监测。
例如:自动装置上的继电器与其他电路一起,可以组成程序控制电路,从而实现自动运行。
4)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。
二、继电器分类1、按继电器的作用原理或结构特征分类,如表1所示:12、按继电器触点负载分类,如表2所示。
2注:表中只给出一种直流阻性负载数值,其它负载由产品技术条件按相应的换算关系确定。
3、按继电器的外形尺寸分类,如表3所示。
3注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸,不包括安装件、引出端、压筋、压边、翻边和密封焊点的尺寸。
4、按继电器的防护特征分类,如表4所示:4三、 继电器型号命名和标专方法。
1、继电器的型号命名,一般由各制造厂根据各自特点各自命名,一般由产品主型号,短划线及部分特征符号组成。
2、“元则”继电器之订货标记由以下符号组成。
例:①②③④⑤⑥①、产品型号④、线圈电额定电压:03:直流3伏 05:直流5伏②、密封形式: 06:直流6伏 09:直流9伏无:敞开型 12:直流12伏 24:直流24伏防尘罩型(外壳、基座胶水固定) 48:直流48伏S :标准密封型⑤、线圈功耗D:标准灵敏度③、动片刀数L :高灵敏度 1:单刀子⑥、触点形式2:双刀无:转换型3:三刀M:常开型4:四刀B:常闭型※标准密封型,通常透气孔未密封;若继电器需高液位清洗,请告知制造厂,透气孔须密封,方可正常使用。
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。
YXb Xa Xmax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。
①微功率继电器。
指开路电压为28V,触点额定负荷电流(阻性)为0.1A、0.2A的继电器。
3、按继电器触点负荷分类②弱功率继电器。
0.5A、1A③中功率继电器。
2A、5A④大功率继电器。
10A、15A、20A、30A。
①微型Relay。
最长边尺寸不大于10mm。
4、按继电器的外型尺寸分类②超小型Relay。
最长边大于10mm,不大于25③小型Relay.最长边尺寸大于25mm,不大于50mm继电器防护特征分类三友公司目前继电器分类:1.通讯类:SRB,SYS1K,DSY2Y等2.家电类:SFK,SFD,SM,SJ,SRD,SMI等3..磁保持类:SY75,SY76,S33,S32,S34,S37,S38等4.汽车类:CAR,SARB,SARE,SARL,SARF,SARS,SARKN,SARC,SARW等1.5、电磁继电器典型结构名词术语衔铁——电磁继电器中可动的导磁零件。
铁心——电磁继电器中装在线圈中的导磁零件。
轭铁——连在铁心上远离衔铁一端的导磁零件。
线圈——在电磁继电器中,用绝缘导线(常用漆包线)绕在绝缘骨架上而成的部件。
它包括导电引出端和绝缘胶带等附加零件。
极靴——铁心上与衔铁相对的那一部分,该部分的直径往往大于铁心在线圈内部的直径。
极面——极靴的表面。
衔铁间隙(工作气隙)——电磁继电器,在非激励磁状态下(释放状态)衔铁与铁心极面间的空气隙。
触点——闭合或断开电路的导电零件。
簧片——与可动触点连在一起,具有较好弹性的导电片。
静触点(简称静点)——在闭合或断开电路时,静止不动或无显着移动的触点。
动触点(简称动点)——在团合或断开电路时,有显着移动距离的触点。
继电器的机械寿命——在规定的条件下,触点不加电负载继电器所能经受的动作次数,此后继电器仍应满足规定的工作要求。
继电器的电气寿命(电寿命)——在规定的条件下,继电器触点能够切换规定的电压和电流负载次数。
1.6、继电器常用性能术语义与定义2、三友继电器分类、订货标识说明。
“三友”继电器之订货标记由以下符号组成: 例:① ② ③ ④ ⑤ ⑥①、产品型号 ④、线圈电额定电压03:直流3伏 05:直流5伏 ②、密封形式 06:直流6伏 09:直流9伏 无:敞开型 12:直流12伏 24:直流24伏 防尘罩型(外壳、基座胶水固定) 48:直流48伏 S :标准密封型 ⑤、线圈功率 ③、动片刀数 D :标准灵敏度S S1:单刀 L:高灵敏度2:双刀⑥、触点形式3:叁刀无:转换型4:肆刀 M:常形型B:常闭型※标准密封型,通常透气孔未密封,若继电器需高液位清洗,请告知制造厂透气孔须密封,方可正常使用。
※生产时需注意详细的技术要求1.不动作电压:先给继电器线圈加一个动作下限电压(又叫不动作电压)停留若干时间,此时继电器的所有触点不能动作,若有任一触点动作,哪怕是一个常闭触点离开就认为动作(吸合)下限不合格(NG)。
2.动作电压继电器的所有触点从释放状态到达工作状态时所需线圈电压的最小值。
通用继电器一般规定为75%~80%额定电压。
3.保持电压:定电压激励40mS,然后加释放上限(保持)电压,停留一段时间,这时所有触点都不应该释放(所有常开触点不能断开,所有常闭触点不能闭合),否则判保持电压(释放上限)失误4. 释放电压继电器的所有触点从吸合状态恢复至释放状态时所残留的线圈电压的最大值。
一般规定为5%~10%额定电压。
5. 线圈功耗在额定电压作用下,继电器线圈所消耗的功率。
6. 最大负载(1)最大负载电流:指继电器触点能可靠切换的最大电流。
(2)最大负载电压:指继电器触点能可靠切换的最大电压。
(3)最大切换功率:指继电器触点能可靠切换的最大功率。
(4)触点额定负载:指继电器进行电寿命试验时采用的负载电压、电流值。
7. .温升温升:测定继电器线圈温升是否符合规定的极限值公式(电阻法):△t=(r2/r1)x+t1)-+t2)备注:△t是漆包线温升,r2为实验后的电阻,t2为实验后的环境温度,r1为实验前的电阻,t1为实验前的环境温度★温升试验试验目的:测定继电器线圈温升是否超过极限值。
试验方法:在规定的温度下,将继电器放置在20×20×20cm的封闭箱体内,触点加额定负载电流,线圈加规定的激励值,当线圈达到热平衡时,测得线圈电阻,求出线圈温升。
说明:一般情况下,环境温度为室温,线圈加额定电压。
有些厂家采用环境最高温度为测试温度,得出线圈温升较低。
有些厂家采用线圈加110%额定电压测试,得出线圈温升较高。
继电器线圈达到稳定温升时间约2小时。
8.时间参数1)吸合时间与释放时间的定义a:吸合时间指线圈两端加额定电压时,动点到A静点时的时间;b:释放时间指线圈两端移去额定电压时,动点离开A静点的时间;2)吸合回跳时间/释放回跳时间的定义a:吸合回跳时间指动点到A静点起到稳定后的时间;b:释放回跳时间指动点到达B静点起正停定后的时间;9.接触电阻真正接触电阻应由以下几部分组成;1) 集中电阻电流通过实际接触面时,由于电流线收缩(或称集中)显示出来的电阻。
将其称为集中电阻或收缩电阻。
2) 膜层电阻由于接触表面膜层及其他污染物所构成的膜层电阻。
从接触表面状态分析;表面污染膜可分为较坚实的薄膜层和较松散的杂质污染层。
故确切地说,也可把膜层电阻称为界面电阻。
3) 导体电阻实际测量电连接器接触件的接触电阻时,都是在接点引出端进行的,故实际测得的接触电阻还包含接触表面以外接触件和引出导线本身的导体电阻。
导体电阻主要取决于金属材料本身的导电性能,它与周围环境温度的关系可用温度系数来表征。
为便于区分,将集中电阻加上膜层电阻称为真实接触电阻。
而将实际测得包含有导体电阻的称为总接触电阻。
在实际测量接触电阻时,常使用按开尔文电桥四端子法原理设计的接触电阻测试仪(毫欧计),其专用夹具夹在被测接触件端接部位两端,故实际测量的总接触电阻R由以下三部分组成,可由下式表示:R= RC + Rf + Rp,式中:RC—集中电阻;Rf—膜层电阻;Rp—导体电阻。
接触电阻检验目的是确定电流流经接触件的接触表面的电触点时产生的电阻。
如果有大电流通过高阻触点时,就可能产生过分的能量消耗,并使触点产生危险的过热现象。
在很多应用中要求接触电阻低且稳定,以使触点上的电压降不致影响电路状况的精度。
影响因素主要受接触件材料、正压力、表面状态、使用电压和电流等因素影响。
1) 接触件材料电连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,规定了不同的接触电阻考核指标。
如小圆形快速分离耐环境电连接器总规范GJB101-86规定,直径为1mm的插配接触件接触电阻,铜合金≤5mΩ,铁合金≤15mΩ。
2) 正压力接触件的正压力是指彼此接触的表面产生并垂直于接触表面的力。
随正压力增加,接触微点数量及面积也逐渐增加,同时接触微点从弹性变形过渡到塑性变形。
由于集中电阻逐渐减小,而使接触电阻降低。
接触正压力主要取决于接触件的几何形状和材料性能。
3) 表面状态接触件表面一是由于尘埃、松香、油污等在接点表面机械附着沉积形成的较松散的表膜,这层表膜由于带有微粒物质极易嵌藏在接触表面的微观凹坑处,使接触面积缩小,接触电阻增大,且极不稳定。
二是由于物理吸附及化学吸附所形成的污染膜,对金属表面主要是化学吸附,它是在物理吸附后伴随电子迁移而产生的。
故对一些高可靠性要求的产品,如航天用电连接器必须要有洁净的装配生产环境条件,完善的清洗工艺及必要的结构密封措施,使用单位必须要有良好的贮存和使用操作环境条件。
4) 使用电压使用电压达到一定阈值,会使接触件膜层被击穿,而使接触电阻迅速下降。
但由于热效应加速了膜层附近区域的化学反应,对膜层有一定的修复作用。
于是阻值呈现非线性。
在阈值电压附近,电压降的微小波动会引起电流可能二十倍或几十倍范围内变化。
使接触电阻发生很大变化,不了解这种非线***,就会在测试和使用接触件时产生错误。
5) 电流当电流超过一定值时,接触件界面微小点处通电后产生的焦耳热()作用而使金属软化或熔化,会对集中电阻产生影响,随之降低接触电阻。
10.绝缘性能和介质耐压绝缘电阻继电器的绝缘电阻是指各不相连导电部分间的绝缘部分在外加一定直流电压时所呈现的电阻值。
(一般情况下,常开触点间、触点组间、触点线圈间绝缘电阻值为同一值)。
继电器绝缘电阻的测试一般都使用兆欧表,被测继电器应置于优质绝缘板上,测试电压应符合各产品技术要求规定,一般加电压2s之后的最小值即为被测值。
介质耐压继电器的介质耐压指互不相连导电部分间的绝缘部分承受规定电压而无击穿和规定漏电流的能力。
(一般情况下,常开触点间、触点组间、触点线圈间介质耐压为不同值)。
介质耐压测试时在最高电压(110%额定电压)下保持1~5s,有争议时应以额定电压保持1min为准。