继电器触点保护电路图怎么做

热继电器保护电路图 交流接触器的工作原理 热继电器接线图_电工电气_中国百科网
热继电器保护电路图 交流接触器的工作原理 热继电器接线图
    该文章讲述了热保护电路图 交流接触器的工作原理 热接线图应用
交流接触器的种类 ,国产的有CJ0、CJ10系列和比较新的CJ20系列,引进的新产品有3TH系列、3TB系列。 交流接触器的工作原理: 当吸引线圈两端施加额定电压时,产生电磁力,将动铁心(上铁心)吸下,动铁心带动动触点一起下移,使动合触点闭合接通电路,动断触点断开切断电路,当吸引线圈断电时,铁心失去电磁力,动铁心在复位弹簧的作用下复位,触点系统恢复常态。
接触器联锁的正反转控制热继电器保护电路图 QM:电源开关 FU:熔断器 EH:热继电器KF/KR:交流接触器 M:电动机 SR:正转按钮 SR:反转按钮 STP:停止按钮
工作原理:主回路中主触点KF和KR并联,L1与L2互相反接,为保证接触器KF和KR的线圈不会 通电,KF和KR这两副常闭辅助触点,分别串接于正反转控制回路中,称为联锁(或互锁)触点。
的配电板热继电器保护电路接线图
收录时间:日 21:37:11 来源:高校自动化网 作者:匿名
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Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:继电器触点失效分析及保护电路设计研究--《信息与电脑(理论版)》2016年09期
继电器触点失效分析及保护电路设计研究
【摘要】:继电器的失效模式主要为触点不导通/接触电阻大,线圈不通、触点粘接等故障。笔者对继电器的失效原因进行系统分析,通过实际应用及总结,给出触电保护电路的参数选用原则。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM58【正文快照】:
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京公网安备75号继电器触点保护和触点的事项
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继电器触点保护和触点的事项
继电器触点保护和触点的事项
看到一张网上的图描述触点的接通时间的过程分析的,非常不错,先放在这里。我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。常见的直流大的负荷直流电动机,直流离合器和直流电磁阀,这些感性负载开关关闭,数百甚至几千伏的反电动势造成的浪涌会把触点寿命降低甚至彻底损坏。当然如果电流较小,比如在1A附近的时候,反电动势会造成电弧放电,放电会导致金属氧化物污染触点,导致触点失效,接触电阻变大。这里要提一下,继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间,因为触点始终会积碳,老化,其表面不如最初那样清洁。在继电器寿命临近后期时,其接触电阻会迅速增大。一般常温常压下,空气中的关键 电介质击穿电压为200~300V.因此我们的目标一般是把电压控制在200V或更小的电压以下。我们一般有以下的集中方法来抑制:
一、继电器触点保护电路——继电器串联RC电路:
&电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容C不起作用,电阻R起限流作用。
二、继电器触点保护电路——继电器并联RC电路:
&电路形式见图2,电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用。
三、继电器触点保护电路——继电器并联二极管电路:
&电路形式见图3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件。当图中晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在VT的c、e两极间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约0.7V,锗管约0.2V,从而避免击穿晶体管等驱动元器件。并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反,否则容易损坏晶体管等驱动元器件。&&&&&&& 标准二极管能显著地延长回动时间,将常规的二极管与齐纳二极管串联并不会过多地影响回动时间。如果是电感性负载,当触点分开时,较长的回动时间延长电弧产生的时间,并会缩短触点寿命。例如,一个线圈上连接了二极管的继电器需要9.8ms的时间才能释放触点。将齐纳二极管与小信号二极管结合在一起,可将时间缩短到1.9ms。线圈上没连接二极管的继电器的回动时间为1.5ms。感性负载虽然比阻性负载难处理,但是使用好的保护将会使性能变得更好。有两种方法是非常糟糕的,千万不能使用的。
直流负载下较高频率下开关会造成异常的高腐蚀 (电火花的产生) 当较高频率下控制直流电磁阀或离合器,触点可能会发生blue-green腐蚀。出现这种情况的原因是,当电火花(电弧放电)产生的时候,氮气和氧气在空气中的反应生成的。
材料转移现象材料接触时,在触点一部分熔化或者损坏时会发生转移的现象。随着转移的推移,甚至会出现下图的现象。过了一段时间后,不平衡的触点会粘和在一起了。通常发生在大电流的负载(容性和感性)的inrush电流时,电弧产生会造成粘和的现象。对于粘和只有两种策略:触点保护电路和抗材料转移的物质如银,氧化锡,银钨或AgCu在触点的使用。一般来说凹形出现在阴极,凸形出现在阳极。负载Inrush示意图:大概整理的差不多了,保护继电器的线圈和触点几乎是同等重要的。整理这些希望对大家有帮助,文中内容可以参考Relay Technical Information:Definition of Relay Terminology 松下的技术资料。
TA的最新馆藏[转]&

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