电磁继电器(什么是电磁继电器)

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电磁继电器的工作原理是什么

电磁继电器(什么是电磁继电器)

电磁继电器的工作原理是利用了电磁效应来控制机械触点达到通断目的,给带有铁芯线圈通电、线圈电流产生磁场、磁场吸附衔铁动作通断触点,整个过程是“小电流、磁、机械大电流”这样一个过程。

继电器,一般指的是电磁继电器,也就是机械动作那种。

继电器的作用本质是用一个回路(一般是小电流)去控制另外一个回路(一般是大电流)的通断,而且这个控制过程中,两个回路一般是隔离的。

什么是电磁继电器

电磁继电器是自动控制电路中常用的一种元件。实际上它是用较小电流控制较大电流的一种自动开关。因此,广泛应用于电子设备中。电磁继电器一般由一个线圈、铁心、一组成几组带触点的簧片组成。触点有动触点和静触点之分,在工作过程中能够动作的称为动触点,不能动作的称为静触点。

电磁继电器的工作原理是这样的:当线圈通电以后,铁心被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁返回原来的位置,动触点和静触点又恢复到原来闭合或分开的状态。应用时只要把需要控制的电路接到触点上,就可利用继电器达到控制的目的。

下面就电磁继电器的特性参数、类型符号及应用原则作一简要的介绍。

特性参数:电磁继电器的主要特性参数有以下几个:

1.额定工作电压或额定工作电流:这是指继电器工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的继电器的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种型号的继电器通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。

2.直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,亦可求出额定工作电压。

3.吸合电流:它是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在实际使用中,要使继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的1.5倍。否则会烧毁线圈。

4.释放电流:它是指继电器产生释放动作的最大电流。如果减小处于吸合状态的继电器的电流,当电流减小到一定程度时,继电器恢复到未通电时的状态,这个过程称为继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。

5.触点负荷:它是指继电器触点允许的电压或电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小。应用时不能用触点负荷小的继电器去控制大电流或高电压。例如:JRX-13F电磁继电器的触点负荷是0.02A×12V,就不能用它去控制220V的电路通断。

继电器的电符号和触点形式。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框(分别见图1a、图1b)。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:

1.动合型(H型,国外:A型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。见图2a。

2.动断型(D型,国外:B型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。见图2b。

3.转换型(Z型,国外:C型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。见图2C。_

此外,一个继电器还可以有一个或多个触点组,但均不外乎以上三种形式。在电路图中,触点和触点组的画法,规定一律是按不通电时的状态画出。

继电器的选用:

1.先了解必要的条件:①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;②被控制电路中的电压和电流;③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。

2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。

3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。

电磁继电器种类有哪些

继电器是一种小信号控制电器,它利用电流、电压、时间、速度、温度等信号来接通和分断小电流电路。广泛应用于电动机或线路的保护及各种生产机械的自动控制。由于继电器一般都不直接控制主电路,而是通过接触器和其他开关设备对主电路进行控制,因而继电器载流容量小,不需灭弧装置。继电器有体积小、重量轻、结构简单等优点,但对其动作的灵敏度和准确性要求较高。常用的有热继电器、中间继电器、速度继电器、时间继电器等。

(1)热继电器

热继电器是对电动机和其他用电设备进行过载保护的控制电器(图6-8)。

图6-8热继电器的外形和结构

(a)外形(b)结构

1.复位按钮2.调整整定电流装置3.动断触点4.动作机构5.热元件

热继电器的型号含义如下:

热继电器的动作原理如图6-9所示。热继电器的动断触点串联在被保护的二次电路中,它的热元件由电阻值不高的电阻丝绕制,靠近热元件的双金属片由两种热膨胀系数差异较大的金属薄片叠压在一起。热元件串联在电动机或其他用电设备的主电路中,如果电路或设备工作正常,通过热元件的电流未超过允许值,热继电器内的双金属片不会弯曲,热继电器处于正常状态使线路导通。一旦电路过载,有较大电流通过热元件,热元件烤热双金属片,双金属片上层膨胀系数小,下层膨胀系数大而向上弯曲,使扣板在弹簧力的作用下带动绝缘牵引板,分断接入控制电路中的动断触点,切断主电路,从而起到过载保护。热继电器动作后,一般不会立即自动复位,待电流恢复正常、双金属片复原后,按动复位按钮,才能使动断触点回到闭合状态。故点动电动机不宜采用热继电器做过载保护。

图6-9热继电器动作原理图

1.双金属片2.绝缘牵引板3.触点4.热元件5.弹簧轴6.复位按钮7.电流扣板

热继电器热元件的额定电流原则上按被保护电动机的额定电流选取,即热元件的额定电流应接近或略大于电动机的额定电流。对于星形接法的电动机及电源对称性较好的场合,可选用两相结构的热继电器;对于三角形接法的电动机或电源对称性不够好的场合,可选用三相结构或三相结构带断相保护的热继电器。

(2)中间继电器

中间继电器属于电磁继电器的一种,它通常用于控制各种电感线圈,使有关信号放大,也可将信号同时传送给几个元件,使它们配合起自动控制作用。

中间继电器的结构及工作原理与交流接触器很相似,也由电磁线圈、动铁芯、静铁芯、触点系统、反作用弹簧和复位弹簧组成。但是它的触点系统没有主辅之分,各对触头所允许通过的电流大小是相等的(图6-10)。

图6-10JZ7系列中间继电器

1.动合触点2.动断触点3.复位弹簧4.线圈5.反作用弹簧6.静铁芯7.短路环8.动铁芯

如果被控制电流在5A以下时,中间继电器可作为交流接触器使用,相当于一个小的交流接触器。中间继电器型号含义如下:

选用中间继电器时,应根据被控制电路电压等级,所需触点对数、种类和容量综合考虑。

(3)速度继电器

速度继电器又叫反接自动继电器,它的作用是对电动机实现反接制动控制。下面以JY1系列速度继电器为例分析其工作原理(图6-11)。

图6-11JY1速度继电器结构

(a)外形(b)结构1.可动支架2、7.转子3、8.定子4.端盖5.连接头6.电动机轴9.定子绕组10、18.胶木摆杆11、16、17.簧片(动触点)12.动断触点13、15.静触点14.动合触点

需要电动机制动时,被控制电动机带动速度继电器转子转动,该转子的旋转磁场在速度继电器定子绕组中感应出电动势和电流,通过左手定则判断出,此时定子受到与转子转动相同的电磁转矩的作用,使之与转子同方向转动,定子上固定有胶木摆杆,胶木摆杆亦随着定子转动,并推动簧片(端部有动触点)断开动断触点,接通动合触点。切断电动机正转电路接通电动机反转电路而完成反接制动。当电动机的转速低于100r/min时,胶木摆杆恢复原状,触点分断,以避免电动机反转。

速度继电器主要根据电动机额定转速来选择。

(4)时间继电器

时间继电器是利用电磁原理或机械动作原理实现触点延时闭合或断开的自动控制电器。它的种类很多,这里只介绍应用广泛、结构简单且延时范围大的空气阻尼式时间继电器。

空气阻尼式时间继电器又叫气囊式时间继电器,它是利用空气阻尼作用而达到动作延时的目的。主要有电磁系统、工作触点、气室和传动机构等组成(图6-12)。

图6-12JST系列时间继电器

(a)外形(b)结构1.线圈2.反作用弹簧3.衔铁4.铁芯5.弹簧片6.瞬时触点7.杠杆8.延时触点9.调节螺钉10.推板11.推杆12.宝塔弹簧

电磁系统由电磁线圈、静铁芯、衔铁、反作用弹簧和弹簧片组成;工作触点由两副瞬时触点和两副延时触点组成;气室由橡皮膜、活塞和壳体组成,气室上面有一颗调节螺母,可通过它调节气室进气速度的大小来调节延时的长短;传动机构由杠杆、推杆、推板和宝塔弹簧等组成。

空气阻尼式时间继电器的型号含义如下:

选用时间继电器,应根据被控制线路的实际要求选择不同延时方式的继电器,同时要使所选择的电磁线圈电压与被控制电路的电压等级相符。

关于电磁继电器的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

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