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关于实际应用电气工程与其自动化低压电器中继电器实际运用

收藏本文 2024-02-20 点赞:26113 浏览:112676 作者:网友投稿原创标记本站原创

【摘 要】在电气工程及其自动化低压电器中,继电器有着十分重要的作用。它既可以对光、速度、压力、温度、频率、阻抗、功率、电压以及电流等输入变量的感应机构进行反映(输入部分),又可以对被控制电路执行“断”、“通”控制(输出部分)。此外,它还可以对输出部分的驱动部分(即中间机构)进行驱动,对输入部分的输入量进行功能处理以及耦合隔离。一般情况下,继电器的额定工作电压是其所在线路工作电压的1.2倍左右,在将线路接入继电器时,线路的工作电压一定不能高于继电器的额定工作电压,避免继电器出现被烧毁的情况。本文将对电气工程及其自动化低压电器中继电器的结构、工作原理以及应用情况进行简单的分析。
【关键字】电气工程;自动化;低压电器;继电器

一、继电器的结构及其工作原理

(一)继电器的结构

热继电器主要是由触点、双金属片以及热元件组成的,其具体结构如图1所示。其中发热电阻是由发热电阻丝组成的,双金属片是由不同膨胀系数的金属经过碾压而制成的,当其受热时,就会出现弯曲的现象。继电器在使用的过程中,一定要将电动机中的主电路与热元件串联在一起,并将常闭触点与电动机的控制电路串接在一起。

(二)继电器的工作原理

当电动机处于正常运行状态时,热元件所释放的热量就可以使得金属片发生弯曲现象,不过其热量并不能达到继电器中触点工作所需的最低热量。如果电动机出现过载运行的情况,继电器中双金属片的弯曲位移程度就会逐渐加大,推动导板使继电器的常闭触点断开,以此来断开电动机的控制电路,从而实现对电路进行保护的目的。一般情况下,热继电器在断开后无法自动复位,其复位的方法主要为:当继电器中的双金属片的温度恢复正常时,再按下复位按钮。在对热继电器中的动作电流进行调解时,最好使用旋转凸轮来对不同未知的电流进行调节。
所谓的触点负载就是指触点的实际承受能力,继电器的触点在转换的过程中可以承受一定量的电流以及电压。因此,在使用继电器的过程中,必须确保触点处在线路工作过程中所通过的电流以及电压低于该继电器额定的最大负载能力。比如,某继电器的额定负载为28V(DC)×10A,因此,该继电器在工作过程中只能与直流电压为28V的线路相连接,触点处的额定电流为10A。当继电器触点处的实际电流超过10A或实际电压超过28v时,继电器的正常功能就会受到一定的影响,情况严重时,还有可能烧毁触点。目前,继电器线圈所采用的是直流电(即AC)还是交流电(即DC),必须要根据实际需求量确定。一般情况下,电子线路的供电电源一般是直流电,因此在对继电

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器的线圈进行选择时,最好选用直流电压。

二、继电器在使用前的测试

(一)触点电阻的测试

在对继电器的触点电阻进行测量的过程中,最好选用万能表的电阻档来对动点电阻以及常闭触点的电阻进行测量。这样做的主要目的就是对常开触点以及常闭触点进行确定,即动点电阻以及常开触点的的电阻无穷大,常闭触点的电阻值为0。

(二)线圈电阻的测量

选择万能表中的10Ω电阻档,来对继电器中的线圈电阻值进行测量,以便于对该线圈是否存在断路现象进行判断。

(三)吸合电流以及吸合电压的测量

选择电流表和可以调整稳压的电源,在继电器中输入一组电压,将电流表接入到供电回路中,以此来对线路的电流进行监测。在试验过程中逐渐调高电源的电压,当继电器出现吸合声时,对此时的吸合电流以及吸合电压进行记录。为了得到一个较为准确的电流、电压值,最好对其进行多次测试,取其平均值作为吸合电流以及吸合电压的测量值。

(四)释放电流以及释放电压的测量

释放电流以及释放电压的测量方式与吸合电流以及吸合电压的测量方式一致,当继电器出现吸合情况后,将供电电压逐渐降低,当其再次出现释放声响时,对此时的电流以及电压进行记录。在对其进行记录的过程中同样可以采用多次测量,取其平均值的方法。继电器的释放电压通常为吸合电压的10%—50%之间,当释放电压低于吸合电压的10%时,继电器则不能正常工作,从而导致电路在运行过程中的可靠性以及稳定性受到不同程度的影响。

三、继电器的特性

输入以及输出是继电器的主要特性,同时它又被称为继电特性,其曲线如图2所示。图中X为继电器的输入量,Y为输出量,X2代表继电器的吸合值,X1代表继电器的释放值。当X值由0逐渐到达X2之前,Y值为0;当X值到达X2时,继电器出现吸合的情况时,其输出量则为Y1;如果继电器的输入量继续增加,其输出量始终保持不变。当X降低到X1时,继电器则出现释放的现象,其输出量则由Y1降低到0,随着输入量的持续减小,Y值始终为0。
由此可见,为了使继电器出现吸合的情况,就必须确保继电器的输入量大于或等于X2。如果要使继电器出现释放的情况,就必须确保继电器的输入量小于或等于X1。继电器在运行过程中的参数不仅包含了返回系数,即X1与X2的比值;而且还包含了继电器的释放时间以及吸合时间。因此,在电气工程及其自动化低压电器中运用继电器时,一定要对这三个方面的内容进行充分考虑,以此来确保继电器的正常运行。

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