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江蘇邱成機電有限公司
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①額定工作電壓:是指繼電器正常工作時線圈所需要的電壓。根據繼電器的型號不同可以是交流電壓,也可以是直流電壓。 [4]
②直流電阻:是指繼電器中線圈的直流電阻,可以通過萬用表測量。 [4]
③吸合電流:是指繼電器能夠產生吸合動作的最小電流。在正常使用時,給定的電流必須略大于吸合電流,這樣繼電器才能穩定地工作。而對于線圈所加的工作電壓,一般不要超過額定工作電壓的1.5倍,否則會產生較大的電流而把線圈燒毀。 [4]
④釋放電流:是指繼電器產生釋放動作的最大電流。當繼電器吸合狀態的電流減小到定程度時,繼電器就會恢復到未通電的釋放狀態,這時的電流遠遠小于吸合電流。 [4]
⑤觸點切換電壓和電流:是指繼電器允許加載的電壓和電流。它決定了繼電器能控制電壓和電流的大小,使用時不能超過此值,否則很容易損壞繼電器的觸點。 [4]
繼電器測試編輯 播報
①測觸點電阻:用萬用表的電阻擋,測量常閉觸點與動點電阻,其阻值應為0;而常開觸點與動點的阻值就為無窮大。由此可以區別出那個是常閉觸點,那個是常開觸點。 [4]
②測線圈電阻:可用萬用表R×10擋測量繼電器線圈的阻值,從而判斷該線圈是否存在著開路現象。 [4]
③測量吸合電壓和吸合電流:用可調穩壓電源和電流表,給繼電器輸入一組電壓,且在供電回路中串入電流表進行監測。慢慢調高電源電壓,聽到繼電器吸合的聲音時,記錄吸合電壓和吸合電流。為求準確,可以嘗試多次求平均值。 [4]
④測量釋放電壓和釋放電流:也是像上述那樣連接測試,當繼電器發生吸合后,再逐漸降低供電電壓,當聽到繼電器再次發生釋放聲音時,記下此時的電壓和電流,亦可嘗試多次而取得平均的釋放電壓和釋放電流。一般情況下,繼電器的釋放電壓為吸合電壓的10%~50%如果釋放電壓大小(小于1/10的吸合電壓),則不能正常使用,這樣會對電路的穩定性造成威脅,使工作不可靠。 [4]
符號表示方法編輯 播報
繼電器線圈在電路中用一個長方框符號表示,如果繼電器有兩個線圈,就畫兩個并列的長方框。同時在長方框內或長方框旁標上繼電器的文字符號“J"。繼電器的觸點有兩種表示方法:一種是把它們直接畫在長方框一側,這種表示法較為直觀。另一種是按照電路連接的需要,把各個觸點分別畫到各自的控制電路中,通常在同一繼電器的觸點與線圈旁分別標注上相同的文字符號,并將觸點組編上號碼,以示區別。 [6]
繼電器的觸點有3種基本形式: [6]
(1)動合型(常開,H型)線圈不通電時兩觸點是斷開的,通電后兩個觸點閉合。以“合"字的拼音字頭“H"表示。 [6]
(2)動斷型(常閉,D型)線圈不通電時兩觸點是閉合的,通電后兩個觸點斷開。用“斷"字的拼音字頭“D"表示。 [6]
(3)轉換型(Z型)是觸點組型。這種觸點組共有3個觸點,即中間是動觸點,上下各一個靜觸點。線圈不通電時,動觸點和其中一個靜觸點斷開,和另一個閉合;線圈通電后,動觸點就移動,使原來斷開的呈閉合狀態,原來閉合的呈斷開狀態,達到轉換的目的。這樣的觸點組稱為轉換觸點。用“轉"字的拼音字頭“Z"表示。 [6]
繼電器的測試編輯 播報
繼電器是智能預付費電能表中的關鍵器件,繼電器的壽命在某種程度上決定了電表壽命,該器件性能好壞對智能預付費電能表運行至關重要。而國內、外繼電器生產廠家眾多,生產規模相差較大,技術水平相距懸殊,性能參數千差萬別,因此,電能表生產廠家在繼電器檢測選型時必須有一套完善的檢測裝置,以保證電表質量。同時,國家電網也加強了智能電能表內繼電器性能參數抽樣檢測,同樣需要相應的檢測設備,檢驗不同廠家生產的電表質量。然而,繼電器檢
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測設備不僅檢測項目比較單一,檢測過程不能實現自動化,檢測數據需要人工處理和分析,檢測結果具有各種隨機性、人為性,而且,檢測效率低,安全性也得不到保證 [7] 。
近兩年來,國家電網逐步規范了電表技術要求,制定相關行業標準以及技術規范,這為繼電器參數檢測提出了一些技術難題,如繼電器的負載通斷能力、開關特性測試等。因此,迫切需要研究一種設備,實現繼電器性能參數的綜合檢測 [7] 。
根據繼電器性能參數測試要求,測試項目可以分為兩大類,一是不帶負載電流的測試項目,如動作值、觸點接觸電阻、機械壽命;二是帶負載電流的測試項目,如觸點接觸電壓、電壽命、過負荷能力。
主要測試項目簡單介紹如下:(1)動作值。繼電器動作時所需電壓值。(2)觸點接觸電阻。觸電閉合時,兩觸頭之間的電阻值。(3)機械壽命。機械部分在不損壞的情況下,繼電器反復開關動作次數。(4)觸點接觸電壓。觸電閉合時,觸電回路中施加一定負載電流,觸點間電壓值。(5)電壽命。繼電器驅動線圈兩端施加額定電壓,觸點回路中施加額定阻性負載時,每小時循環小于300次、占空比1∶4條件下,繼電器的可靠動作次數。(6)過負荷能力。繼電器驅動線圈兩端施加額定電壓,觸點回路中施加1.5倍額定負載時,動作頻率(10±1)次/分條件下,繼電器可靠動作次數 [7] 。
種類舉例編輯 播報
繼電器的種類很多,按輸入量可分為電壓繼電器、電流繼電器、時間繼電器、速度繼電器、壓力繼電器等,按工作原理可分為電磁式繼電器、感應式繼電器、電動式繼電器、電子式繼電器等,按用途可分為控制繼電器、保護繼電器等,按輸入量變化形式可分為有無繼電器和量度繼電器。 [8]
有無繼電器是根據輸入量的有或無來動作的,無輸入量時繼電器不動作,有輸入量時繼電器動作,如中間繼電器、通用繼電器、時間繼電器等。 [8]
量度繼電器是根據輸入量的變化來動作的,工作時其輸入量是一直存在的,只有當輸入量達到一定值時繼電器才動作,如電流繼電器、電壓繼電器、熱繼電器、速度繼電器、壓力繼電器、液位繼電器等。 [8]
電磁式繼電器
在控制電路中用的繼電器大多數是電磁式繼電器。電磁式繼電器具有結構簡單,價格低廉,使用維護方便,觸點容量小(一般在SA以下),觸點數量多且無主輔之分,無滅弧裝置,體積小,動作迅速、準確,控制靈敏、可靠等特點,廣泛地應用于低壓控制系統中。常用的電磁式繼電器有電流繼電器、電壓繼電器、中間繼電器以及各種小型通用繼電器等。 [8]
電磁式繼電器的結構和工作原理與接觸器的相似,主要由電磁機構和觸點組成。電磁式繼電器有直流和交流兩種。在線圈兩端加上電壓或通入電流,產生電磁力,當電磁力大于彈簧反力時,吸動銜鐵使常開常閉接點動作;當線圈的電壓或電流下降或消失時銜鐵釋放,接點復位。 [8]
熱繼電器
熱繼電器主要是用于電氣設備(主要是電動機)的過負荷保護。熱繼電器是一種利用電流熱效應原理工作的電器,它具有與電動機容許過載特性相近的反時限動作特性,主要與接觸器配合使用,用于對三相異步電動機的過負荷和斷相保護三相異步電動機在實際運行中,常會遇到因電氣或機械原因等引起的過電流(過載和斷相)現象。如果過電流不嚴重,持續時間短,繞組不超過允許溫升,這種過電流是允許的;如果過電流情況嚴重,持續時間較長,則會加快電動機絕緣老化,甚至燒毀電動機,因此,在電動機回路中應設置電動機保護裝置。常用的電動機保護裝置種類很多,使用多、遍的是雙金屬片式熱繼電器。雙金屬片式熱繼電器均為三相式,有帶斷相保護的和不帶斷相保護的兩種。
時間繼電器
時間繼電器在控制電路中用于時間的控制。其種類很多,按其動作原理可分為電磁式、空氣阻尼式、電動式和電子式等,按延時方式可分為通電延時型和斷電延時型。空氣阻尼式時間繼電器是利用空氣阻尼原理獲得延時的,它由電磁機構、延時機構和觸頭系統3部分組成。電磁機構為直動式雙E型鐵心,觸頭系統借用I-X5型微動開關,延時機構采用氣囊式阻尼器。 [8]
可靠性編輯 播報
1、環境對繼電器可靠性的影響:繼電器工作在GB和SF下
PS13-Z9/V1.70 |
41928.02 |
PRE2-U06 |
PRE2-I06 |
PS13-Z9/V1.70 5 |
RG4-15-2MCRF |
00.15189.004000 |
703043/181-130-25/214 |
FZFCQU600X65-20 |
RUBIN 220 ,Motor code 167331 254783,SN EE277603 COD 049134 |
8402-6002 2KN |
PA1500 |
KP2/62 S10G Y00 4DL2 |
DBE6-2X/315G24K4M;R901304396 |
ZDRE6VP1-1X/100MG24K4M |
011.158.000 |
的平均故障間隔時間最高,達到820000h,而在NU環境下,僅60000h。 [9]
2、質量等級對繼電器可靠性的影響:當選用A1質量等級的繼電器時,平均故障間隔時間可達3660000h,而選用C等級的繼電器平均故障間隔時間為110000,其間相差33倍,可見繼電器的質量等級對其可靠性能的影響非常大。 [9]
3、觸點形式對繼電器可靠性的影響:繼電器的觸點形式也會對其可靠性產生影響,單擲型繼電器的可靠性都高于相同刀數的雙擲型繼電器,同時隨刀數的增加可靠性逐漸降低,單刀單擲繼電器的平均故障間隔時間是四刀雙擲繼電器的5.5倍。 [9]
4、結構類型對繼電器可靠性的影響:繼電器結構類型共有24種,不同類型均對其可靠性產生影響。 [9]
5、溫度對繼電器可靠性的影響:繼電器工作溫度范圍在-25~70℃之間。隨著溫度的升高,繼電器的平均故障間隔時間逐漸下降。 [9]
6、動作速率對繼電器可靠性的影響:隨著繼電器動作速率的提高,平均故障間隔時間基本呈指數型下降趨勢。因此,若設計的電路要求繼電器的動作速率非常高,那么在電路維修時就需要仔細檢測繼電器以便及時對它更換。 [9]
7、電流比對繼電器可靠性的影響:所謂電流比是繼電器的工作負載電流與額定負載電流之比。電流比對繼電器的可靠性影響很大,尤其當電流比大于0.1時,平均故障間隔時間迅速下降,而電流比小于0.1時,平均故障間隔時間基本不變,因此在電路設計時應選用額定電流較大的負載以降低電流比,這樣可保證繼電器乃至整個電路不因工作電流的波動而使可靠性降低
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