热继电器的基本工作原理

发布 2019-05-22 23:12:20 阅读 5947

热继电器的基本工作原理:热继电器属双金属片式,其热元件与被保护对象的主电路串接,负载电流通过热元件和双金属片弯曲,但负载电流在其预设置值(一般为保护对象的额定电流)1.2倍及以上时,热—元件产生的热量使双金属元件弯曲推动滑板使热继电器的动作脱扣,将电源切断,被保护对象得到保护。

继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

1、电磁继电器的工作原理和特性。

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要**圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。

这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

2、热敏干簧继电器的工作原理和特性。

热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。

恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

3、固态继电器(ssr)的工作原理和特性。

固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。

固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型。

压力继电器(pressure switch)

是将压力转换成电信号的液压元器件,客户根据自身的压力设计需要,通过调节压力继电器,实现在某一设定的压力时,输出一个电信号的功能。

压力继电器的工作原理

压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。

压力继电器有柱塞式、膜片式、弹簧管式和波纹管式四种结构形式。下面对柱塞式压力继电器(见图)的工作原理作一介绍:

当从继电器下端进油口3进入的液体压力达到调定压力值时,推动柱塞2上移,此位移通过杠杆放大后推动微动开关4动作。改变弹簧1的压缩量,可以调节继电器的动作压力。

应用场合:用于安全保护、控制执行元件的顺序动作、用于泵的启闭、用于泵的卸荷。

注意: 压力继电器必须放在压力有明显变化的地方才能输出电信号。若将压力继电器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,压力也没有变化,所以压力继电器也不会工作。

时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。

从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式;钟表擒纵装置的;也有使用小型罩极同步电机带动凸轮的,现在会有更多的新式的时间继电器出现。

时间继电器的用途就是配合工艺要求,执行延时指令。

继电器有多种分类。如电气量继电器(其输入量可为电流、电压、频率、功率等),非电量继电器(其输入量可为温度、压力、速度等);保护继电器,控制继电器;有触点继电器,无触点继电器 ;敞开式(主体元件无防护措施)、封闭式(加保护外壳)、密封式(外壳内外无气体交换)继电器等等。

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热继电器的基本工作原理 热继电器属双金属片式,其热元件与被保护对象的主电路串接,负载电流通过热元件和双金属片弯曲,但负载电流在其预设置值 一般为保护对象的额定电流 1.2倍及以上时,热 元件产生的热量使双金属元件弯曲推动滑板使热继电器的动作脱扣,将电源切断,被保护对象得到保护。继电器是一种电子控制器...

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