各种继电器简介
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光电继电器主要用于固态继电器MO SFET输出控制输出极连接的交换机,提供常开的1A,通常密切1B,2A,2B,常开和常闭1C和1光耦合器+1MOS管接头。
其特点是高电压,低阻抗,小型封装,抗震动,少接触或多个连接器,组合和快速反应,高频率。
Sol id St ate R elayMOSFE T Out put i s use d mai nly t o con trolthe s witch of o utput pole conn ectio n, wh ich p rovid es no rmall y ope n 1A, norm allyclose 1B,2A,2B, nor mally open andnorma lly c lose1C an d 1 p hotocoupl er+1MOS c onnec tors. Itschara cteri stics arehighvolta ge, l ow im pedan ce, c ompac t pac kage, anti-vibr ation, con tacto r-les s ormulti ple c onnec tor c ombin ation andquick resp onseto hi gh fr equen cy.--------------------------------------干簧继电器是一个机械开关的操作控制输出极连接。
接触可能包括1A,1B,1C,2A,或2C。
其主要特点是集成安装紧凑包装,耐高压,使用寿命长和高的隔离。
其主要应用包括:电信,计算机外围设备,仪器,安全和自动化设备。
继电器说明书继电器说明书1. 简介继电器是一种电气开关装置,用于控制小功率信号操作较大功率电路。
它在自动化系统中广泛应用,承担着信号放大、保护、控制等功能。
本文档将介绍继电器的工作原理、使用方法以及注意事项。
2. 工作原理继电器由线圈和触点组成,通过电磁感应原理实现工作。
当线圈通电时,产生的磁场使触点吸合或断开,从而控制外部电路的开关状态。
3. 继电器的分类3.1 电磁式继电器电磁式继电器是最常见的继电器类型,主要可分为单联触、双联触和多联触等。
根据工作特性可分为常开型和常闭型。
3.2 固态继电器固态继电器采用固态器件(如半导体器件)实现电路的控制和隔离。
与传统的电磁式继电器相比,固态继电器具有响应快、寿命长、可靠性高等特点。
3.3 保护继电器保护继电器主要用于电力系统中的故障保护,能够侦测电流、电压等参数,并在异常情况下及时切断电路以保护设备和人员的安全。
4. 继电器的使用方法4.1 连接方式继电器通常需要与外部电路配合使用。
在使用继电器时,需要按照电气图纸中的接线方式进行连接,确保线路的正确性和稳定性。
4.2 控制信号继电器的线圈需要接收控制信号才能工作。
控制信号可以是直流或交流电压,需要根据继电器的额定工作电压进行选择。
4.3 触点容量继电器的触点容量是指继电器可以承受的最大电流和电压。
在选择继电器时,需要根据实际需求考虑触点容量,确保继电器能够正常工作。
5. 继电器的注意事项5.1 工作环境继电器在使用过程中需要注意工作环境的条件,如温度、湿度等。
过高或过低的温度、潮湿的环境都可能影响继电器的性能和寿命。
5.2 安装位置继电器的安装位置应远离高温、火源等危险因素,并保持通风良好。
同时,要确保继电器与其他电气设备之间的安全距离,避免干扰和故障。
5.3 维护保养定期检查继电器的接线端子是否松动,观察继电器的工作状态。
如发现异常,应及时处理或更换继电器。
6. 总结继电器作为一种重要的电气开关装置,在自动化控制系统中扮演着重要角色。
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。
常见继电器及参数一览表1. 继电器简介继电器是一种电控制器,在电路中起到电流放大、电路隔离和电路保护等作用。
它可以将微小的控制信号转换成较大的能量输出,常用于自动控制领域。
2. 常见继电器参数3. 常见继电器类型和特点3.1 电磁继电器- 特点:具有可靠的开关能力和较长的使用寿命。
- 应用:广泛用于电力系统、自动化控制系统等领域。
3.2 固态继电器- 特点:快速开关速度、低噪音、高可靠性。
- 应用:适合高频,高速,高精度控制要求的系统。
3.3 热继电器- 特点:具有过载保护功能。
- 应用:适用于电动机、家用电器等领域。
3.4 时间继电器- 特点:能够按照预定的时间顺序开关电路。
- 应用:广泛用于时间控制系统、照明控制系统等。
4. 继电器选型注意事项- 根据实际需求选择合适的继电器类型。
- 注意继电器的额定负荷电流和额定负荷电压是否与被控制设备匹配。
- 考虑继电器的动作时间和释放时间。
- 继电器需要满足工作环境的要求,如温度、湿度等。
5. 继电器应用案例- 家庭电路控制系统:通过继电器实现电灯、窗帘等的自动控制。
- 工业自动化控制系统:利用继电器进行电机的启停和方向控制。
- 电力系统保护系统:使用继电器对电路进行过载、短路等保护。
6. 总结本文介绍了常见继电器及其参数,包括电气参数、接触参数、动作参数、绝缘参数和环境参数。
同时对不同类型的继电器进行了简要介绍,并给出了继电器选型的注意事项。
最后,列举了继电器在实际应用中的案例。
通过本文的了解,读者可以更好地选择和应用继电器。
中间继电器作用及型号参数| 常见的五种继电器中间继电器简介:中间继电器通常用来传递信号和同时控制多个电路,也可用来直接控制小容量电动机或其他电气执行元件。
中间继电器的结构和工作原理与交流接触器基本相同,与交流接触器的主要区别是触点数目多些,且触点容量小。
在选用中间继电器时,主要考虑电压等级和触点数目。
中间继电器作用:1.代替小型接触器。
中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。
这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
2.增加接点数量。
这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
3.增加接点容量。
我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。
比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。
而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。
4.转换接点类型。
在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。
这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。
5.用作开关。
在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制,例如如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。
6.转换电压。
7.消除电路中的干扰。
中间继电器型号参数:常见的五种继电器:热继电器、欠电压继电器、时间继电器、速度继电器、中级继电器。
继电器的型号参数及选用一. 小型直流12V继电器:外形图:多触点继电器外形图:单触点继电器内部结构图:单触点继电器内部结构图:双触点继电器内部结构图:三触点继电器内部结构图:继电器的控制图:如上图所示:此继电器的4脚和5脚是线圈,1脚和2脚是常闭开关,1脚和3脚是常开开关点。
当继电器的4脚和5脚接电,有电流流过,线圈就会产生磁力,开关片被吸下。
此时1和3就连通,1和2断开。
继电器的型号参数及应用电路铭牌的标示:继电器的驱动电路:小型直流继电器参数: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。
三、继电器测试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|稳压器和电流表,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。
防跳继电器只有电流、电压两个线圈。
电流启动线圈串联于跳闸回路,电压自保持线圈,经自身的常开触点并联于合闸回路中,其常闭触点则串入合闸回路中。
如果合闸时合在短路故障上,电流线圈先得电启动,其常开触点闭合,电压线圈此时动作,自保持。
其常闭触点打开,合闸回路不会因为控制开关卡死而再次合在故障上。
当控制开关断开后,电压线圈才释放。
常闭触点复位,起到防跳作用
35kV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。
此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路。
<br> 当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。
若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开,防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。
另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。
触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。
相序继电器
相序继电器是用来控制三相电源的相序的。
当相序对了,继电器就吸合。
相序不对,相序继电器就不吸合。
三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转按ACB相序电源接入电动机,电动机反转了。
防止电动机反转,就加入了相序继电器,来防止进来电源相序反相,造成电动机反转。
光耦继电器
光电/光藕继电器特点:也就无触点继电器,无机械触点,因此没有触点的磨损,使用寿命接近于无限,它的长寿命、高信赖性是机械式继电器无法<的;光耦合继电器的驱动部分具有光耦特性,抑制干扰传输;无动作声音、无弹跳、防震;AC/DC兼用;低电流控制、高隔离电压、高速切换、低泄漏电流;可控制各种负载(微小模拟信号的切换、继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。
固体继电器
固体继电器是一种象电磁继电器那样执行开闭电路功能且输入和输出的绝缘与电磁继电器相当的全固体器件。
根据输出端有无极性,可分为直流固体继电器和交流固体继电器。
它最主要的优点是灵敏度高、动作快、寿命长。
,难于实现多触点组,通断阻抗比也较小。
目前,除了有大功率的交流固体继电器外,还有小型的交、直流固体继电器。
固体继电器可采用分立元件、厚膜、薄膜和集成电路等组成,其输入和输出的耦合形式有光耦合、热耦合、压力耦合等,开闭电路的“触点由晶体管、场效应晶体管(FET)、可控硅(SCR)和三端双向可控硅整流元件(Triac)等组成。
有时,亦把由分立元件组成的固体继电器称作半导体继电器。
延时继电器
当你给继电器的线圈通上电,则它上面的开关就会相应动作,来达到控制用电设备比如电机或是更大容量的继电器等的作用。
延时给它的线圈通上电或是断电后,它上面的开关不会立即动作。
延长一定时间(可调)再动作。
延时继电器有好几种类的,有晶体管式的,有机械式的等等。
以晶体管式,是通过电子的方法来延缓触点动作的时间。
以机械式的,是通过机械的方法来延缓时间,比如气囊什么的。