继电器常见触点问题
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某型号继电器断电后常开触点不断开问题浅析摘要:某型号电磁继电器在使用过程中出现常开触点不断开现象,经分析原因为继电器触点负载为电机负载,在常开触点断开的瞬间会产生较大的反向电压,导致动、静触点之间发生拉弧,从而产生飞弧打火,导致触点金属烧蚀熔融,造成继电器的常开触点发生粘连而失效。
针对此类问题,采取了触点回路中增加反向电压抑制电路的控制措施。
关键词:电机负载;反向电压;打火烧蚀;粘连1引言电磁继电器,是由电磁力产生预定响应的机电继电器[1]。
电磁继电器的动作电压指的是对处于释放(复归)状态的继电器增加其线圈电压达到的一个值,在等于或小于此值时,所有的触点必须动作;释放电压指的是减小处于动作状态继电器的输入电流或电压,在等于或小于此值时,继电器的所有触点必须返回到释放状态[2]。
对于单稳态电磁继电器[1]而言,线圈驱动电压达到规定值后,所有触点必须全部动作以完成导通功能,线圈驱动电压降到规定值后,所有触点必须全部释放,以完成断开功能。
如果由于继电器自身存在质量缺陷、工况恶劣等因素导致在规定的释放电压范围内触点无法正常断开,产品会出现功能失效。
2产品故障现象描述2021年3月,我公司某型号继电器在用户单位使用过程中出现以下问题:继电器断电后常开触点不释放。
3产品故障原因分析a)触点输出状态检查在线圈未激励状态下,测试失效继电器常闭、常开触点接触电阻,测试结果如表1所示,一组常闭触点接触电阻无穷大,而对应的常开触点导通,表明该组常开触点不断开故障保持。
图1继电器底视电路图表1去激励状态下接触电阻测试b)开封、内部目检采用机械方法对失效继电器进行开封,展现出内部全貌。
对开盖后的继电器进行动作测试,发现继电器动作正常,动作机构未见卡阻,但常开触点(Pin7-Pin1)在线圈断电后依旧处于导通状态,可见常开触点(Pin7-Pin1)明显粘连。
图2接触系统簧片形貌把粘连的触点挑开,并对各个触点表面进行观察,结果表明,常开触点Pin1,以及与其对应的动触点(Pin7,与Pin1接触的一面)在接触的位置表面均存在明显的烧蚀熔融,烧蚀区域的部分金属呈液滴状飞溅,并且部分液滴状的金属呈拉扯断裂的形貌特征,应为粘连触点被强行分开所致。
热继电器的常见故障及处理方法
热继电器主要用于沟通电动机的过载爱护,热继电器的常见故障及处理方法如表所示。
表热继电器的常见故障及处理方法常见故障可能缘由处理方法热继电器误动作(1)整定值偏小(2)电动机起动时间过长(3)反复短时工作操作次数过高(4)剧烈的冲击振动(5)用于不适合的工作制(如频繁通断)(6)连接导线太细(1)合理调整整定值,假如热继电器额定电流或热元件型号不符合要求应更换产品(2)按电动机起动时间的要求,选择具有合适的可返回时间(tf)级数的热继电器,或从线路上采取措施(如起动过程中的热继电器短路)(3)参照热继电器的选用条件合理选用(4)对有剧烈冲击振动的场合应选用带防冲装置的专用热继电器(5)按热继电器的选用条件合理选用(6)按技术条件规定选用标准导线热继电器不动作(1)整定值偏大(2)触点接触不良(3)热元件烧断或脱焊(4)动作机构卡死(5)导板脱出(1)合理调整整定值(2)去除触点的尘垢(3)更换产品(4)修理(但用户不得随便调整,否则会造成动作特性变化)(5)重新放入,推动几次看动作是否敏捷热继电器的掌握电路不通(1)调整旋钮或调整螺栓转到不合适位置,以致触点被顶开(2)触点烧坏或动触点杆弹性消逝(1)重新调整到合适位置(2)修理或更换新的触点或动触点杆热元件烧断(1)负荷侧短路,电流过大(2)反复短时工作操作次数过高(3)机构故障,在起动过程中热继电器不能动作(1)检查电路,排解故障或更换产品(2)按热继电器的选用条件合理选用(3)更换产品。
继电器故障的检修方法继电器是一种常用的电气设备,它在电路中起到开关和保护的作用。
然而,由于长时间的使用或者其他原因,继电器可能会发生故障。
本文将介绍一些常见的继电器故障以及相应的检修方法。
1.继电器失效:继电器在长时间使用后可能会失效,导致无法启动或关闭相应的设备。
这可能是由于内部接触不良、线圈烧毁、触点氧化等原因引起的。
检修方法:-首先,检查供电线路是否正常,确保继电器接收到正确的电压。
-检查继电器的触点是否干净,如果存在氧化或损坏的情况,可以使用细砂纸或清洁剂进行清洁或更换触点。
-检查继电器的线圈是否烧毁,如果烧毁,需要更换继电器。
-如果以上方法都不能解决问题,可能需要将继电器送往专业的维修中心进行修理或更换。
2.继电器吸引力或保持力不足:继电器在吸引电压或者保持电压不足时,可能会导致不能成功吸引或者保持。
检修方法:-首先,检查供电线路是否正常,确保继电器接收到正确的电压。
-检查触点的压力是否足够,不够的话可以调整触点弹簧的力度或者更换弹簧。
-检查线圈的电流是否正常,如果不正常,可以检查线圈是否短路或开路,如果有问题需要更换线圈。
-检查继电器的内部连接是否良好,如果存在松动的现象,可以重新连接或者紧固螺丝。
3.继电器噪声过大:继电器在工作时可能会产生噪声,过大的噪声可能会对设备造成损害。
检修方法:-首先,检查继电器的销蚀情况,如果销蚀过大,可能会导致噪声增大,需要清理或更换销。
-检查触点接触面是否干净,如果存在氧化或污染,应该使用细砂纸或清洁剂进行清洁。
-如果以上方法都不能解决问题,可能需要更换继电器或者采取降噪措施,例如增加继电器的电容或者电阻。
继电器是一个重要的电气设备,对于电路的正常运行起到至关重要的作用。
因此,当继电器发生故障时,需要及时检修。
本文介绍了继电器故障的检修方法,希望对读者有所帮助。
但是,在进行检修时应该注意安全,如果不确定的情况下最好请专业人员进行维修。
1. 关于触点的基本注意事项电压触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压越高能量越大,由于触点的消耗量、移动量增大,所以需要注意继电器的控制容量。
另外直流电压时控制容量会极度降低需要注意。
这是DC 的情况,如果象AC 电流那样没有零点(电流为零的点),则一旦发生电弧后很难消去,电弧时间变长是主因。
尤其是因为电流方向一定,在下面有所记述,所以会引起触点的移动现象,与触点消耗相关。
一般在手册中记载了大概的控制容量,但只有这些是不够的,应该在特殊的触点电路里进行试验确认。
另外,在手册等里面虽然记载了电阻负载的情况和限定的控制容量,但这主要是表示了继电器的级别,一般以AC 的125V 电路的电流容量来考虑是比较妥当的。
手册中记载的最小适用负载并非继电器可以通断的下限标准值、保证值。
这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同,可靠程度是不同的。
要求模拟微小负载控制或者接触电阻为100m Ω以下的情况(测量、无线等)请使用AgPd 触点的继电器。
电流触点闭合及开路时的电流对触点影响很重要。
例如负载为电动机或者指示灯的时候,闭合时的冲击电流越大,触点的消耗量、移动量就越增加,由于触点的粘连、移动会产生触点不能断开的故障,请在实际使用时认真确认。
2. 一般触点材料的特征下表为触点材料的特征。
请在选择继电器时进行参考。
Ag (银)导电率·导热率在金属中是最大的。
由于低接触电阻、低价位而被广泛使用。
缺点是在硫化物的环境容易生成硫化膜。
在低电压·微电流水平要注意。
AgCdO (银酸化镉)触AgSnO 2(银酸化点锡)材料AgW (银钨)显示了Ag 具有的导电性和低接触电阻,有良好的耐粘连性。
与Ag 一样在硫化物环境里容易生成硫化膜。
具有比AgCdO 还要优良的耐粘连性。
与Ag 一样在硫化物环境容易生成硫化膜。
硬度·融点高,耐电弧性好,不易被移动·粘连,要求触点压力高。
继电器粘连的解决方法
继电器粘连是指在开关操作时,继电器触点粘在一起,无法正常分离的现象。
这种现象通常发生在使用时间较长的继电器上,会严重影响设备的正常运行。
以下是一些解决继电器粘连的方法:
1. 更换继电器:当继电器使用时间过长,触点磨损严重时,建议更换新的继电器,以恢复其正常运行。
2. 清洁触点:将继电器拆开,用酒精或洗涤剂清洗触点表面,以去除灰尘和腐蚀物。
注意不要使用钢丝球或金属刷子等硬质物品,以免损坏触点。
3. 更换触点:如果继电器触点受损或磨损较严重,可以考虑更换新的触点。
选择质量优良、材质适合的触点,能够有效避免继电器粘连等问题。
4. 调整触点间隙:触点间隙过小或过大都会导致继电器粘连。
可以通过调整触点间隙,使其符合标准要求,避免粘连问题的出现。
5. 检查线路:继电器粘连也可能是由于线路连接问题导致的。
检查电路连接是否正确、是否存在短路等问题,以确保电路工作正常。
以上是几种解决继电器粘连问题的方法,需要注意的是,在进行任何操作之前,一定要断开电源,以确保安全。
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1、安全继电器有哪些常见的故障及处理方法?答:安全继电器在使用中断开了电路,此时是安全继电器坏了,还是安全继电器检测到了不安全的因素,断开电路了,需准确做出判断。
1)如果是回路出现了安全隐患,排除隐患后,重启安全继电器,恢复电路即可。
如:SIS系统脉冲检测导致安全继电器频繁断开,启动,调整SIS系统脉冲检测低电平的持续时间,使得该时间不会被安继识别2)如果是安全继电器故障了,则通常有如下处理:(1)安全继电器输出触点一般有触点熔丝保护,在使用过程中,可能因为短路或者过电流使得保险丝熔断,安继不能启动现场设备。
措施:更换保险丝。
(2)安全继电器控制电路因为过电压导致安继内部元件损坏。
措施:更换安全继电器,联系厂家,进行维修或替换。
2、机械设备上用安全继电器有必要吗?答:国内的设备,对安全要求的强制性标准不高,或者没有进行相应的标准认证,如欧盟的CE。
安全继电器是用于设备有人身伤害的危险或财产损失的风险时用的。
它不进PLC,而采用硬件的方法,来断开电源,使设备处于完全停机的状态;并且安全继电器本身,也有好几个触点来确保它在故障时能有效断开。
如果你的设备想要进入其它国家,就最少要有CE 认证,那就会有这方面的问题了。
所以在一些需求出口尤其是欧盟、日本的设备中,通常会配有安全继电器。
当然随着国内对安全越来越重视,一些技术标准及实施也逐步的将与世界接轨。
在安全相关标准化工作的十三五规划中,均提及机械安全相关标准的更新升级及加强执行,涉及安全回路设计的要求也将越来越严格。
这个时候,做为有前瞻性的设备制造商而言,安全继电器的使用,是否有必要呢,还需多说吗?3、安全继电器丨什么是自动启动?答:自动启动,只要满足开启条件(传感器和反馈电路闭合),则装置将自动开启启动回路。
4、安全继电器丨什么是受监控的启动?答:启动前,需满足开启条件,(传感器和反馈电路闭合)。
另外,装置需要使用ON 按钮作为启动信号,安全继电器通过检查ON信号下降沿(脉冲)启动设备。
信号继电器触点故障研究摘要:继电器是一种对输出端开关控制、输入端和输出端物理隔离的控制器件,常用于控制不同电压体系之间的电气通道控制。
物理型断开弱信号通道时,需要采用微型信号继电器设计,该类型继电器抗电流冲击能力较差,易出现触点粘连问题,触点容易受有机硅气氛影响覆盖不导电的膜,造成阻抗异常。
选用时需要充分考虑后端负载特性,评估继电器额定负载电流对触点寿命的影响。
关键词:信号继电器、硅元素、触点、粘结。
1继电器介绍继电器是一种电气控制元件,当激励信号达到规定值时,能控制输出参数产生预定跃变,是重要的控制元件之一,一般用于不同电压体系的电气通道控制。
继电器具有对输出端开关控制、输入端和输出端物理隔离两个典型特点。
继电器分为电磁继电器、磁保持继电器、延时继电器、固体继电器、温度继电器等,大多用于几百毫安至几十安电气通道。
部分电压低、负载能力弱的信号回路,需要物理型的断开,此时选择电磁继电器最为合适,但信号能力弱,常规的功率型电磁继电器不适合该种工况,因此部分厂家推出了可以可靠地控制毫安、微安信号电路的继电器,行业内一般称呼为微型继电器或信号继电器。
调研微型信号继电器的应用,主要出现触点粘连和触点接不通两种故障模式,触点接不通故障模式主要是用户使用不当造成,触点接不通主要是器件自身设计不足或生产过程控制不到位造成,本文结合微型继电器的工程应用研究该类器件常见的触点故障模式和解决方案。
2继电器失效模式研究查询GJB/Z 299C-2009《电子设备可靠性预计手册》,机电继电器故障模式有触点断开、触点粘结、线圈短路/断路、参数漂移等4种模式,其中触点断开占比40%,触点粘结占比44%。
触点断开故障主要表现为继电器动作后,触点间完全物理隔离或触点间存在较大阻抗;触点粘结故障主要表现为继电器断电后,触点不能完全物理隔离或敲打后形成物理隔离;线圈短路/断路故障表现为继电器无法动作;参数漂移表现为继电器的触点同步性、触点接触电阻、接通电压、释放电压等参数不符合要求。
1.关于触点的基本注意事项电压触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压越高能量越大,由于触点的消耗量、移动量增大,所以需要注意继电器的控制容量。
另外直流电压时控制容量会极度降低需要注意。
这是DC的情况,如果象AC电流那样没有零点(电流为零的点),则一旦发生电弧后很难消去,电弧时间变长是主因。
尤其是因为电流方向一定,在下面有所记述,所以会引起触点的移动现象,与触点消耗相关。
一般在手册中记载了大概的控制容量,但只有这些是不够的,应该在特殊的触点电路里进行试验确认。
另外,在手册等里面虽然记载了电阻负载的情况和限定的控制容量,但这主要是表示了继电器的级别,一般以AC的125V电路的电流容量来考虑是比较妥当的。
手册中记载的最小适用负载并非继电器可以通断的下限标准值、保证值。
这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同,可靠程度是不同的。
要求模拟微小负载控制或者接触电阻为100mΩ以下的情况(测量、无线等)请使用AgPd触点的继电器。
电流触点闭合及开路时的电流对触点影响很重要。
例如负载为电动机或者指示灯的时候,闭合时的冲击电流越大,触点的消耗量、移动量就越增加,由于触点的粘连、移动会产生触点不能断开的故障,请在实际使用时认真确认。
2.一般触点材料的特征下表为触点材料的特征。
请在选择继电器时进行参考。
触点材料Ag(银)导电率·导热率在金属中是最大的。
由于低接触电阻、低价位而被广泛使用。
缺点是在硫化物的环境容易生成硫化膜。
在低电压·微电流水平要注意。
AgCdO(银酸化镉)显示了Ag具有的导电性和低接触电阻,有良好的耐粘连性。
与Ag一样在硫化物环境里容易生成硫化膜。
AgSnO2(银酸化锡)具有比AgCdO还要优良的耐粘连性。
与Ag一样在硫化物环境容易生成硫化膜。
AgW(银钨)硬度·融点高,耐电弧性好,不易被移动·粘连,要求触点压力高。
固态继电器触点超过额定电压摘要:一、问题概述二、影响固态继电器触点超过额定电压的原因三、解决方法和建议正文:固态继电器(SSR)是一种无触点开关,具有高可靠性、长寿命和低噪音等优点。
但在使用过程中,有时会出现触点超过额定电压的现象。
这种情况可能导致设备损坏、性能下降,甚至危及人身安全。
为了保证固态继电器的正常工作和降低潜在风险,本文将分析导致触点超过额定电压的原因,并提出相应的解决方法和建议。
一、问题概述固态继电器触点超过额定电压,通常表现为触点间电压高于额定电压值。
这种现象可能是由多种因素引起的,如电源电压波动、负载变化、线路老化等。
在实际应用中,超过额定电压的触点可能会导致以下问题:1.设备损坏:长时间处于过高电压环境下,可能会使继电器内部元件受损,从而影响设备的正常运行。
2.性能下降:触点电压超过额定值,会使继电器的开关速度、灵敏度等性能指标发生变化,降低其在系统中的性能。
3.触点磨损:过高电压可能导致触点间电弧燃烧,加速触点磨损,缩短继电器的使用寿命。
4.安全隐患:在某些情况下,超过额定电压的触点可能会引发火灾、触电等安全事故。
二、影响固态继电器触点超过额定电压的原因1.电源电压波动:电网电压不稳定,特别是在电压峰值时,可能导致触点电压超过额定值。
2.负载变化:当负载电流增大时,继电器触点电压可能上升,超过额定电压。
3.线路老化:继电器使用一段时间后,线路绝缘性能可能降低,导致触点电压上升。
4.继电器质量问题:部分继电器产品在设计、制造过程中存在缺陷,可能导致触点超过额定电压。
5.外部环境:如温度、湿度等因素可能影响继电器性能,使其触点电压发生变化。
三、解决方法和建议1.选用优质继电器:在选购固态继电器时,应注意选择具有良好口碑和可靠性的品牌,确保产品质量和性能。
2.电源电压稳定:为避免电源电压波动对继电器触点电压的影响,可采用稳压器等电压稳定设备,确保继电器工作在稳定的电压环境下。
3.负载调整:合理分配负载电流,避免长时间大电流运行,降低触点电压超过额定值的风险。
继电器常见触点问题
触点故障是继电器失效的核心所在,当触点实际切换的负载电压小于起弧电压,电流小于lA时,特别
是在中等电流(试验标准为DC28V,0.1A)、低电平(10~30mV,l0~50μA)或干电路(指继电器触点先闭合,
后接通毫伏微安级负载)条件下,触点实际工作时的失效机理、失效方式与实际切换额定功率负载全然不同。
正是为了满足不同负载的不同要求,不同产品在设计、制造工艺、检测、试验要求也各不相同。因此,在
实际选用继电器产品时,一定不能错误地认为:继电器的触点开关适用于从零到规定额定值的所有负载,
更不能认为通过触点的实际负载比产品标准所规定的额定负载越小越可靠。例如能可靠切换220V,10A负
载的触点,并不一定能可靠地切换10mA的实际负载,更不可用它去换接低电平或干电路负载。因此,对
中等电流、低电平,干电路负载建议选用接触可靠性优良的金属罩全密封产品。特别是汽车和摩托上防盗
器上面用的继电器由于是电池供电因此电压和电流不稳定,所以在制造和材料方面会有更高的要求
一般在可靠性设计中,降额设计是提高可靠性最有效的措施,对其它元器件来讲,如果不考虑其它的
因素,如成本、体积等,降额越多,可靠性越高。但是,与其它元器件有不同之处,并不是触点所加的负
荷应力越小越可靠,这主要是由触点失效机理决定的。当触点电流使用到100毫安时,触点的电弧作用明
显减弱,触点在高温条件下析出的含碳物质不能被电弧烧掉而沉积在触点表面,使触点接触电阻增大,影
响接触可靠性。当触点负荷使用在10毫安以下或50毫伏以下时,接触可靠性明显降低,因为这时电压无法
击穿触点表面的膜电阻,将出现低电平失效。尤其在高温条件下,加速了触点的氧化,低电平失效表现得
更为严重,所以把10毫安以上,50毫伏以下的负载称为低电平负载。
继电器的负荷应力虽然不能过小,但是,技术条件给出的负荷应力,是触点的最大额定值,是在任何
情况下都不应该超过的参数。如果在使用中超过,轻者可造成寿命缩短,可靠性降低,重点可烧毁触点,
造成失效。这主要是继电器触点在大负荷下工作时所产生的飞弧导致触点被烧熔,在触点表面形成凹凸不
平,形成机械咬合而无法分开,触点负荷越大,飞弧越大,触点被烧毁的可能性越大。从以上分析可知,
适当的降额仍是提高继电器可靠性的有效措施。
触点负荷的正确使用,在一般情况下,负荷应设计在100毫安以上,技术指标给定的额定负荷值的百
分之八十以下比较可靠。值得注意的是,继电器触点的额定负荷值是在阻性负载条件下给定的,当使用的
负载是感性、容性及灯载时,可产生10倍的浪涌电流。