实验一电磁型电流继电器实验要点
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电磁型继电器实验报告电磁型继电器实验报告引言电磁型继电器是一种常见的电控制器件,广泛应用于电力系统、自动化控制以及通信领域。
本实验旨在通过实际操作,深入了解电磁型继电器的工作原理、特性以及应用。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 了解电磁型继电器的基本结构和工作原理;2. 掌握电磁型继电器的特性参数测试方法;3. 研究电磁型继电器的应用场景。
二、实验仪器与材料1. 电磁型继电器;2. 直流电源;3. 万用表;4. 开关。
三、实验步骤1. 连接电路:将直流电源的正极与电磁型继电器的一个端子相连,将直流电源的负极与电磁型继电器的另一个端子相连。
2. 测量电流:使用万用表测量通过电磁型继电器的电流。
3. 测量电压:使用万用表测量电磁型继电器两端的电压。
4. 测试特性参数:通过改变直流电源的电压,记录电磁型继电器的吸合电流和释放电流,绘制电磁型继电器的特性曲线。
5. 观察工作状态:通过改变直流电源的电压,观察电磁型继电器的工作状态,包括吸合和释放。
四、实验结果与分析1. 电磁型继电器的特性曲线:根据实验数据绘制的特性曲线显示了电磁型继电器的吸合电流和释放电流随电压的变化关系。
从曲线可以看出,随着电压的增加,吸合电流逐渐增大,释放电流逐渐减小。
这说明电磁型继电器对电压的响应是非线性的,存在一个临界值,当电压超过该值时,继电器才能吸合。
2. 工作状态观察:在实验过程中,通过改变直流电源的电压,我们可以观察到电磁型继电器的工作状态。
当电压低于临界值时,继电器保持释放状态;当电压超过临界值时,继电器吸合。
这种特性使得电磁型继电器在电路中可以起到开关的作用。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了电磁型继电器的工作原理和特性。
实验结果表明,电磁型继电器对电压的响应是非线性的,存在一个临界值。
在实际应用中,我们可以根据电磁型继电器的特性曲线,选择合适的电压来控制继电器的工作状态。
电磁型继电器在电力系统、自动化控制以及通信领域有着广泛的应用,对于实现电路的开关控制具有重要意义。
实验一电磁型继电器的特性实验一.实验目的:1.进一步了解电磁型继电器(电流、电压、时间、中间继电器)的构造、工作原理和特性;2.了解继电器各种参数的意义,掌握继电器整定植的调试方法;3.了解有关仪器、仪表的选择原则及使用方法。
二.实验项目:1.打开外壳,仔细观察各种继电器的内部构造,并记录下继电器铭牌的主要参数;2.测定电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数;3.测定电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数;4.测定时间继电器的动作电压、返回电压及返回系数;5.测定中间继电器的动作电压、返回电压及返回系数。
三.实验内容:(一)熟悉常用继电器的内部接线DL-21C DL-22C;DY-22C DL-23C;DY-23CDS-21A~24A DZ-31B(二)测定电流继电器的动作电流I.d.j。
返回电流I f.j及返回系数K f。
1.实验接线:图1-1 电流继电器实验接线图2.实验需用仪器设备①交流电流表 0~5A②单相自藕调压器(ZOB) 2KVA 220/0~250V 一台③滑线电阻 69Ω3.9A或40Ω6A 一台④电流继电器 DL-21C 一个3.实验方法(1)首先将继电器的两组线圈串联;将继电器的整定把手放在某一选定位置;将自藕调压器把手旋至输出为零伏位置;将滑线电阻的滑动端放在阻值为最大位置;(2)合上电源开关,逐渐增大通入继电器的电流,使继电器刚好动作(常开接点闭合,即指示灯亮)的最小电流称为电流继电器的动作电流Id.j.(3)逐渐减小通入继电器的电流,使继电器的接点返回到原始位置(常开接点断开,即指示灯灭)的最大电流称为电流的继电器的返回电流If.j.(4)测定Id.j 和If.j时,对所选的整定位置重复作三次,将测量结果填入表1中(5)断开电源,将继电器的两组线圈改为并联.然后,按上述方法测量继电器线圈并联时的和将测量结果填入表2中.(6)数据处理误差: △I%=要求:返回系数:K=要求:0.05<Kf<0.9表1 继电器的两组线圈串联(表中电流单位:A )表2 继电器的两组线圈并联(表中电流单位:A )(三)测定低电压继电器的动作电压Ud.j 返回电压Uc。
实验一电磁型继电器的特性实验一.实验目的:1.进一步了解电磁型继电器(电流、电压、时间、中间继电器)的构造、工作原理和特性;2.了解继电器各种参数的意义,掌握继电器整定植的调试方法;3.了解有关仪器、仪表的选择原则及使用方法。
二.实验项目:1.打开外壳,仔细观察各种继电器的内部构造,并记录下继电器铭牌的主要参数;2.测定电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数;3.测定电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数;4.测定时间继电器的动作电压、返回电压及返回系数;5.测定中间继电器的动作电压、返回电压及返回系数。
三.实验内容:(一)熟悉常用继电器的内部接线DL-21C DL-22C;DY-22C DL-23C;DY-23CDS-21A~24A DZ-31B(二)测定电流继电器的动作电流I.d.j。
返回电流I f.j及返回系数K f。
1.实验接线:图1-1 电流继电器实验接线图2.实验需用仪器设备①交流电流表 0~5A②单相自藕调压器(ZOB) 2KVA 220/0~250V 一台③滑线电阻 69Ω3.9A或40Ω6A 一台④电流继电器 DL-21C 一个3.实验方法(1)首先将继电器的两组线圈串联;将继电器的整定把手放在某一选定位置;将自藕调压器把手旋至输出为零伏位置;将滑线电阻的滑动端放在阻值为最大位置;(2)合上电源开关,逐渐增大通入继电器的电流,使继电器刚好动作(常开接点闭合,即指示灯亮)的最小电流称为电流继电器的动作电流Id.j.(3)逐渐减小通入继电器的电流,使继电器的接点返回到原始位置(常开接点断开,即指示灯灭)的最大电流称为电流的继电器的返回电流If.j.(4)测定Id.j 和If.j时,对所选的整定位置重复作三次,将测量结果填入表1中(5)断开电源,将继电器的两组线圈改为并联.然后,按上述方法测量继电器线圈并联时的和将测量结果填入表2中.(6)数据处理误差: △I%=要求:返回系数:K=要求:0.05<Kf<0.9表1 继电器的两组线圈串联(表中电流单位:A )表 2 继电器的两组线圈并联(表中电流单位:A )(三)测定低电压继电器的动作电压Ud.j 返回电压Uc。
电磁型电流继电器特性实验1.实验目的电流继电器一般作为过电流保护电路的启动元件,当电路电流超过继电器整定数值时,继电器应尽快动作。
通过电流继电器特性实验,进一步理解电磁型电流继电器的动作过程和动作特性。
电流继电器的特性包括:1)动作电流值:使电流继电器动作的最小电流值。
2)返回电流值:使电流继电器返回原始位置的最大值。
3)动作变差:连续动作三次,与整定值比较,最大的误差值。
4)返回系数:返回电流值/ 动作电流值5)动作时间:继电器线圈得电到继电器触点闭合的时间。
2.实验设备序号名称型号数量基本数据所在位置1数字交流电流表PA10~5A RTDB—12电流继电器KADL-2416A RTDB073指示灯HL1220V RTDB—14升流器B1RTDB—15调压器TY10.5KV A RTDB—16数字电秒表1RTDB033.实验电路见下图4.实验步骤与内容我们实验的电流继电器是DL-21型,请注意它的名牌数据和接线方式。
按图1接好电路。
将电流继电器动作值调整为4A (继电器线圈连接成串联型),将调压器旋钮逆时针旋转到底部(即零值)。
1)接通电源,缓慢顺时针转动调压器,注意观察电流表的数值,当电流上升到4A 左右时,电流继电器动作,指示灯亮,此时应记录继电器的动作数值,即动作电流值。
2)缓慢逆时针转动调压器,观察电流表数值当电流下降到某一数值时。
继电器返回原始状态,指示灯灭,此时应记录电流表数值,即继电器的返回电流值。
3)动作变差,以上过程应重复三次,每次动作误差值不应超过整定值的±3%。
4)分别取三次的动作电流值与三次返回电流值的平均值计算继电器的返回系数:返回系数=动作电流值返回电流值< 1 电流继电器返回系数一般为0.80~0.85一般有DL —10系列约为0.80,DL —20、30系列不小于0.85。
KAKA 图 2TY PA A B 图 1TY A PAB HLFU ~220V 1 2 3电秒表K FU~220V -220V5)电流继电器动作时间的测定:a)将电流调整到整定电流的1.2倍即4×1.2=4.8A(注1),调压器保持不动。
实验一电磁型电流继电器实验一.实验目的1.熟悉DL型电流继电器的内部结构、工作原理、基本特性。
2.测量电流继电器的动作值及返回值,计算返回系数。
掌握测试、调整这些参数的基本方法。
3.了解继电器常开接点和常闭接点的区别,观察接点工作可靠性。
二.原理说明DL-20C系列电流继电器为电磁式继电器。
由电磁系统、整定装置、接触点系统组成。
当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。
转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。
改变线圈的串联或并联,可获得不同的额定值。
DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值。
继电器用于反映发电机,变压器及输电线短路和过负荷的继电保护装置中。
三.实验设备序号设备名称使用仪器名称数量1 控制屏 12 EPL-20A 变压器及单相可调电源 13 EPL-04 继电器—DL-21C电流继电器 14 EPL-11 交流电压表 15 EPL-11 交流电流表 16 EPL-11 直流电源及母线 17 EPL-12B 光示牌 1四.实验内容及步骤1.机械部分检查、转轴活动部分检查、舌片与电磁铁间隙的检查、弹簧的检查与调整、触点的检查与调整轴承与轴尖的检查。
2. 整定点的动作值、返回值及返回系数测试实验接线图1-2为过流继电器的实验接线。
(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:a .选择EPL-04组件的DL-21C过流继电器(额定电流为6A),确定动作值并进行整定。
本实验整定值为2.7A及5.4A两种工作状态。
注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到2.7A,学生也可以拆下玻璃罩子自行调整电流整定值。
b .根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式; 注意:(1)过流继电器线圈可采用串联或并联接法,如右图所示。
其中串联接法电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出,并联接法电流动作值则为串联接法的2倍。
(2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电流值。
一、实验目的(1)了解电磁型电流继电器和时间继电器的构造、特性,掌握继电器基本参数(电流,时间)的调整方法。
(2)了解继电保护测试仪的功能和使用方法。
二、实验类型验证型三、实验仪器MRT-2000多功能继电保护测试仪,电流继电器、时间继电器。
四、实验原理1)电流继电器:反应通入电流线圈的电流与其整定值电流大小,动作于接点瞬时闭合,通过改变整定把守的位置(改变制动弹簧的弹力),可以改变电流继电器的整定值。
2)时间继电器:反应工作线圈是否接通额定工作电压(一般是直流电压),动作于接点经整定时间后延时闭合,通过改变静触点的位置(改变动触点的行程),达到改变整定值的目的。
五、实验内容和要求1、电流继电器起动电流,返回电流实验。
1.1、实验接线如图(一)熟悉继电器额定参数。
·按图接线。
·请老师检查接线。
·按附录I 有关章节所述,打开测试仪电源。
·在测试仪人-机对话界面设置各量。
·测试仪使用方法见附录Ⅰ有关章节(建议用手动试验)图(一)1.2、测定DL 型继电器的起动电流:使继电器线圈串联,整定把手放在最大位置,输入电流从零开始逐步增加,直到继电器接点闭合。
使继电器刚好能动作的最小电流即为动作电流dz I 。
注意:测试过程中电流步长值要适当(0.01A 数量级)。
起动电流可用下列方法进行整定i)利用改变继电器的线圈串联或并联,进行整定值范围的选择。
当线圈串联时,其动作值的范围即为刻度盘上所示的值。
当线圈并联时,其动作值为刻度盘上值的两倍。
电磁型电流继电器和时间继电器实验指导书ii)改变整定把守的位置(改变弹簧的拉力)可进行起动电流的均匀整定。
1.3、测定DL 型继电器的返回电流:待继电器动作后,使通入的电流平滑下降直至使继电器接点返回,此时电流即为继电器的返回电流h I 。
1.4、返回系数:将测出的dz I ,h I 数值填入(一)中,计算返回系数。
h K = dzhI I 电流继电器的返回系数 h K 不应小于0.85。
2.低压继电器的动作电压和返回电压测试表二低压继电器实验结果记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1. 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:为了保证动作后输出状态的稳定性和可靠性,返回电流小于动作电流,所以过电流继电器返回系数小于lo2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除3.实验的体会和建议体会电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。
在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。
所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。
电流速断的保护的动作电流是按躲开线路末端最大短路电流整定的,一般只能保护线路首端。
在下一条相邻线路短路时,电流继电器不启动,当外部故障切除后,不存在在大的启动电流情况下可靠返回问题实验二电磁型时间继电器和中间继电器实验一、实验目的—熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特性;2.掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。
二、实验电路1.时间继电器动作电压、返回电压实验接线图2.时间继电器动作时间实验接线图3.中间继电器实验接线图4.中间继电器动作时间测量实验接线图三、预习题影响起动电压、返回电压的因素是什么?答:额定电压和继电器内部结构四、实验内容1.时间继电器的动作电流和返回电流测试2.时间继电器的动作时间测定表二时间继电器动作时间测定3.中间继电器测试表三中间继电器动作时间实验记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路? 答:时间继电器室一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器,在机床控制线路中应用较多的是空气阻尼式和晶体管式时间继电器.四、实验内容表一注继电器动作打"J”,未动作打"X”。
实验一电磁型电流继电器的特性实验一.实验目的了解电磁型电流继电器的构造、特性,掌握继电器的基本参数(整定电流、返回电流、返回系数)及实验方法。
二.实验内容1.观察电磁型电流继电器的结构,熟悉其动作原理,了解继电器的主要参数。
2.接线如图一所示(1)测定电流继电器的起动电流a)利用改变继电器的线圈串联或并联,进行整定值范围的选择。
当线圈串联时,其动作值即为刻度盘上所示的值。
当线圈并联时,其动作值即为刻度盘上的两倍。
b)测出在其电气线圈串联及并联情况下,继电器的动作电流值。
测起动电流时,调节调压器,使通入继电器的电流均匀增大到串联在电流继电器常开接点回路中的指示灯刚好亮为止,即,使继电器刚好能动作的最小电流I dz,记入表1中。
(2)测定电流继电器的返回电流待继电器动作后,再调节调压器,降低电流,使通入的电流下降至使指示灯刚好熄灭为止,即,刚好是继电器返回的最大电流,即为继电器的返回电流I re,记入表1中。
(3)计算返回系数将测出的I dz、I re,填入表1中,计算出返回系数。
电流继电器的返回系数K re不应小于0.85。
表1*3.继电器的调整方法(1)动作值不符合刻度盘时,可按下顺序进行调整:a)将继电器把手放在最大值,当测出的动作电流值小于盘上数值时,可将舌片的起始位置远离电磁铁的磁极;大于盘上数值时,则应调整左限止杆,将其移近磁极。
b)再将把手放在最小值,测动作电流,由于第一步已将最大值调整到与刻度盘相符满足了要求。
若最小值还不符合要求,则可用改变弹簧拉力进行调整——顺时针移动弹簧使电流减小,反之增大。
c)刻度盘调整的同时,要检验最大位置的返回系数及最小位置是接点接触的可靠性满足要求后在检查中间位置的刻度。
(2)消除接点振动方法:对于接近动作电流时发生震动原因有:静接点弹片太硬太厚不均匀;静接点弹片弯曲不正确;接点桥摆动角度过大;接点相遇角度不合适等,可针对上述原因进行调整纠正。
三、思考题1.电流继电器的返回系数K re为什么要求在0.85~0.9之间,太大或太小有什么问题?2.电流继电器的二组线圈由串联改为并联时其整定值有何变化?实验二电磁型时间继电器的特性实验一.实验目的了解电磁型时间继电器的构造、特性,掌握继电器的基本参数(动作时限)及实验方法。
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通过实验了解电磁型电流继电器和电压继电器的工作原理和特点,掌握其使用方法和注意事项。
实验一电磁型电流继电器实验要点
引言:
电磁型电流继电器是一种常用的电气元件,广泛应用于自动化、电力、通信等领域。
其主要工作原理是利用电流通过电磁线圈产生的磁场来控制
开关动作,从而实现电路的分合。
在实验中,我们将学习电磁型电流继电
器的工作原理、特性和应用,掌握它的电气参数和使用方法。
实验目的:
1.了解电磁型电流继电器的工作原理和特性;
2.熟悉电磁型电流继电器的接线方式和测试方法;
3.掌握电磁型电流继电器的电气参数测量和分析方法;
4.学会运用电磁型电流继电器进行电路控制和保护。
实验器材和设备:
1.电磁型电流继电器;
2.直流稳压电源;
3.直流电压表;
4.直流电流表;
5.电阻箱;
6.实验线缆。
实验步骤:
1.连接电路:将电磁型电流继电器与电源和负载连接。
确保电路接线正确、牢固可靠。
2.测量电流继电器的额定电流和额定电压。
a.将直流稳压电源连接到电磁线圈,并调节输出电压为额定电压。
b.通过直流电流表测量电磁线圈的电流,记录为额定电流。
3.测量电磁型电流继电器的静态特性。
a.改变电源电压,记录电磁线圈电流和继电器触发状态的对应关系。
b.绘制电流-电压曲线,分析继电器的触发电压和控制电流。
4.测量电磁型电流继电器的动态特性。
a.施加脉冲电流或脉冲电压,记录继电器的响应时间和延迟时间。
b.分析继电器的动态特性,了解其适用范围和限制。
5.进行电气参数测量。
a.测量触点电阻和绝缘电阻。
b.测量继电器的功耗和效率。
6.进行实际应用实验。
a.利用电磁型电流继电器实现电路保护器的控制。
b.进行过流、欠压等实际故障的模拟实验。
c.分析电磁型电流继电器在实际应用中的优点和缺点。
实验注意事项:
1.在接线时,要保持电路的稳定和可靠。
避免电路短路、错接、故障
等情况。
2.在测量电磁线圈电流时,需要使用合适的电流表,并注意电流表的
量程和精度要求。
3.实验中应注意安全,避免电源短路、触电等事故发生。
实验结束后,及时切断电源。
4.在进行动态特性测量时,应控制好脉冲电流和脉冲宽度,避免电磁
型电流继电器的损坏或性能下降。
5.在实际应用实验中,要合理选择继电器的参数和配件,确保其在电
路控制和保护中具有良好的性能。
实验结果与分析:
根据实验数据,绘制出电流-电压曲线图,分析并比较不同工作点下
的各项参数和特性,总结并归纳电磁型电流继电器的性能和应用特点。
结论:
通过本次实验,我们深入了解了电磁型电流继电器的工作原理和特性,掌握了其电气参数测量和分析方法。
实验结果表明,电磁型电流继电器具
有可靠的触发电压、较低的功耗和快速的响应特性,在电路控制和保护中
具有重要的应用价值。