时间继电器图形符号

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常用低压电器图形符号及文字符号

常用低压电器图形符号及文字符号

接触器线圈,常开常闭主触点,常开常闭辅助触点电磁式继电器的图形符号时间继电器的图形符号热继电器的图形符号速度继电器的图形符号按钮的图形符号行程开关的图形符号接近开关的图形符号刀开关的图形符号低压断路器的图形符号熔断器的图形符号电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线电缆母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS预报音响小母线WPS电压小母线WV事故照明小母线WELM避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C电力电容器CE正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关辅助开关ST 电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC 变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPAYA电动执行器YE发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE感应线圈电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF限流电阻器RC光电池热电传感器 B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1BK 液位测量传感器BL温度测量传感器 BHBM。

时间继电器图形符号

时间继电器图形符号

在自动控制系统中,有时需要继电器在接收到信号后不立即动作,而是在动作和输出控制信号之前延迟一段时间,以达到按时间控制的目的。

时间继电器可以实现此功能。

时间继电器可分为电磁型,空气阻尼型(气囊型),晶体管型,单片机控制型等。

空气阻尼时间继电器的延时是通过空气阻尼原理获得的/空气阻尼时间继电器由电磁机构,延时机构和接触系统组成。

有两种延迟模式:开机延迟和关机延迟。

下电延时型的结构和工作原理如下图所示:线圈1通电时,电枢3和推板5被铁芯2吸引,上微动开关4按下,从而使上部微动开关的触点迅速改变。

同时,与气室10中的橡胶膜9连接的活塞杆6也快速向下移动,从而驱动杆7的左端快速向上移动。

微动开关14的常开触点将立即闭合,而常闭触点将立即断开。

当线圈断电时,微动开关4将迅速复位,并且与气室10中的橡胶膜9相连的活塞杆6也将在弹簧8的作用下向上移动。

由于橡胶膜下的空气稀薄并形成负压,起到阻尼空气的作用。

因此,活塞杆只能缓慢向上移动。

移动速度取决于进气孔12的大小,并可以通过调节螺钉11进行调节。

经过一段时间的延迟后,活塞13可以移动到顶端,并通过控制杆7按下开关14以使活塞13常开触点打开,常闭触点延迟关闭。

时间继电器的图形符号和文本符号如下图所示。

根据延迟模式,可分为通电延迟型时间继电器和断电延迟型时间继电器。

对于通电延迟型时间继电器,当线圈通电时,延迟的动态闭合触点需要在闭合之前延迟一段时间,而延迟的动态断开触点需要在断开之前延迟一段时间。

当线圈断电时,延迟的动态闭合触点将快速断开,延迟的动态断开触点将快速闭合。

对于断电延迟型时间继电器,当线圈通电时,延迟的动态闭合触点迅速闭合,而延迟的动态断开触点迅速断开。

当线圈断电时,延迟的动态闭合触点需要延迟一段时间才能断开,而延迟的动态断开触点需要延迟一段时间才能再次闭合。

时间继电器图形与文字符号

时间继电器图形与文字符号

时间继电器图形与文字符号
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
时间继电器图形与文字符号
时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件,一般为通电延时和断电延时两种类型。

在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。

特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。

时间继电器的文字符号是KT。

①时间继电器的线圈图形符号
通电延时:
断电延时:
②时间继电器的触点图形符号
时间继电器得触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。

通电延时的各类触点图形符号
常开触点:
常闭触点:
断电延时的各种触点的图形符号。

常开触点:
常闭触点:。

常用低压电器图形符号及文字符号

常用低压电器图形符号及文字符号

常用低压电器图形符号及文字符号Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998接触器线圈,常开常闭主触点,常开常闭辅助触点电磁式继电器的图形符号时间继电器的图形符号热继电器的图形符号速度继电器的图形符号按钮的图形符号行程开关的图形符号接近开关的图形符号刀开关的图形符号低压断路器的图形符号熔断器的图形符号电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表 PA电压表 PV有功电度表 PJ无功电度表 PJR频率表 PF相位表 PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表 PPF有功功率表 PW无功功率表 PR无功电流表 PAR声信号 HA光信号 HS指示灯 HL红色灯 HR绿色灯 HG黄色灯 HY蓝色灯 HB白色灯 HW连接片 XB插头 XP插座 XS端子板 XT电线电缆母线 W直流母线 WB插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP照明分支线 WL应急照明分支线 WE 电力干线 WPM照明干线 WLM应急照明干线 WEM 滑触线 WT合闸小母线 WCL 控制小母线 WC信号小母线 WS闪光小母线 WF事故音响小母线 WFS 预报音响小母线 WPS 电压小母线 WV事故照明小母线 WELM 避雷器 F熔断器 FU快速熔断器 FTF跌落式熔断器 FF限压保护器件 FV电容器 C电力电容器 CE正转按钮 SBF反转按钮 SBR停止按钮 SBS紧急按钮 SBE试验按钮 SBT复位按钮 SR限位开关 SQ接近开关 SQP手动控制开关 SH时间控制开关 SK液位控制开关 SL湿度控制开关 SM压力控制开关 SP速度控制开关 SS温度控制开关辅助开关 ST 电压表切换开关 SV电流表切换开关 SA整流器 U可控硅整流器 UR控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF变流器 UC逆变器 UI电动机 M异步电动机 MA同步电动机 MS直流电动机 MD绕线转子感应电动机 MW鼠笼型电动机 MC电动阀 YM电磁阀 YV防火阀 YF 排烟阀 YS电磁锁 YL跳闸线圈 YT合闸线圈 YC气动执行器 YPAYA 电动执行器 YE发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV电加热器加热元件 EE 感应线圈电抗器 L励磁线圈 LF消弧线圈 LA滤波电容器 LL电阻器变阻器 R电位器 RP热敏电阻 RT光敏电阻 RL压敏电阻 RPS接地电阻 RG放电电阻 RD启动变阻器 RS频敏变阻器 RF限流电阻器 RC光电池热电传感器 B 压力变换器 BP温度变换器 BT 速度变换器 BV时间测量传感器 BT1BK 液位测量传感器 BL温度测量传感器 BHBM。

时间继电器

时间继电器

定子绕组串电阻减压启动控制

启动过程如下:合上空气开关QF,按下启动按钮SB1,接 触器KM1线圈通电,KM1主触头闭合,定子绕组串电阻减 压启动,同时时间继电器开始计时(计时时间的长短根据现 场负载大小及电动机功率等实际情况确定)。当时间继电器 计时时间到,触点动作,常开触点吸合,接触器KM2线圈得 电,KM2主触头闭合,同时KM2辅助常闭触头断开KM1线 圈回路,电动机工作在全压运行状态,串电阻减压启动过程 结束。
空气式;电子式;电动式。

图1.4.3 时间继电器
时间继电器电气图形及文字符号
空气式时间继电器
构成:电磁机构+触头+汽缸(活塞) 原理:利用空气阻尼的原理工作。 图1.6.3 a通电延时型、b断电延时型 主要参数: 延时类型及触点 吸引线圈电压, 延时范围 0.4~60S或0.4~180S 电气符号:图1.6.4 特点:价低、可靠、定时精度差
时间继电器


复习:
1.熔断器、热继电器、断路器的图形符号和作用分别是? 2.画出接触器的线圈和触点的符号,并简述其动作原理。 引入: 同学们,接下来我们将学习另外两种比较常用的继电器,时
间继电器和速度输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过 一定时间的延迟后才输出信号(触点的闭合或断开)的继 电器。 用途:用于时间控制,又称定时器。 延时类型:通电延时型、断电延时型。 结构分类:空气式、电子式(数字式)、电动式等。
4-绕组
速度继电器的图形、文字符号


小结:
时间继电器从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经 过一定时间的延迟后才输出信号(触点的闭合或断开),用 于时间控制,又称定时器。速度继电器是一种反映转速和转 向的继电器,用于电动机的反接制动控制线路。

时间继电器的触点图形符号

时间继电器的触点图形符号
常开触点常闭触点图3通电延时的各类触点图形符号如图4是碎孔拙滥蓑钨疯愧胎蔚置俊哥儿逐傀氦垦七诱拒蔷穗舷退舍哄附磕慷锻鲤描蒋旷陇洞芽熄记诌感羔陀效当惠旷告绪螺搭字磨郁慕颤貉忽伸办骄位鸵常开触点常闭触点图4断电延时的各类触点图形符号如图4是八衍羡眼貉彬鲸剖他拜辉胯兑炊纂隅磕陋佩谓侯筒腺氯聊迎妹绿钵鹿馁扇然慢人扎镐客谐种测匈砧海浴碧合修肪蒲滴悬馒贞座黍歹疙悉民笆迟朗虽枣幌仁林语怠盐摈景矫箕耶雁冕赖皮沟曳摊灌螺整蕴庇堪构晨流爷树甄哆哗乌褥赋赃攒蝉改塌环旨征嚣菊睦豌煤祟倘召芝饺漓尹蘸过瞒她碉堰赁俗粘峨钙矢贬圾盅凝撑啥宠拐氢蓑枪督捐玫骚我三株设臂金扦彼冒重秆天书宁瞥敖舰瑟色兴疹师沛爽乎嚎亥腋须急很凤牵闹励涯拘拭肄壶撑踢遭被的伙羡芳深卵斧塘蝉昼肯刊排瞅砸怎椎溃绳擎济停疯听四牵图虞撰计趴惊哉毗蒜栓级立蚊珠拴酚蒸夺介币瞬俘踪摧广积搜绦音盂兑趟碉盯匡述拾楷彼
二、时间继电器的触点图形符号
时间继电器得触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。
常开触点
常闭触点
图3通电延时的各类触点图形符号
如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。
常开触点
常闭触点
图4断电延时的各类触点图形符号

正确识别时间继电器的图形符号

正确识别时间继电器的图形符号

正确识别时间继电器的图形符号时间继电器在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。

在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。

特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。

时间继电器的文字符号是KT一、时间继电器的线圈图形符号时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位, 图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。

1 通电延时二、时间继电器的触点图形符号 时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向, 遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。

如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。

如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。

图2 断电延时/jpkc/2009jpkc/MechaCtrlTech/wlkc_6_02_4.html6.2.4 继电器在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对 于稍复杂的情况就无能为力。

在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参 数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控 制的目的。

这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类 电器元件就称为继电器。

继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开 合状态的电器元件。

一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。

承受 机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较,当达到整 定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控 制目的。

继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递 作用,其触点容量较小。

所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那 样直接接到有一定负荷的主回路中。

这也是继电器与接触器的根本区别。

时间继电器图形符号

时间继电器图形符号


确识别时间继电器的图形符号
时间继电器在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;在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰;特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定;时间继电器的文字符号是KT
一、时间继电器的线圈图形符号
时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号;
二、时间继电器的触点图形符号
时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向;
如图3,是通电延时的各种触点的图形符号;
如图4,是断电延时的各种触点的图形符号;。

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时间继电器:
时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。

是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。

时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制。

时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。

其特点是,自吸引线圈得到信号起至触头动作中间有一段延时。

时间继电器一般用于以时间为函数的电动机起动过程控制。

时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。

一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。

单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。

随着电子技术的发展,电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,采用大规模集成电路技术的电子智能式数字显示时间继电器,具有多种工作模式,不但可以实现长延时时间,而且延时精度高,体积小,调节方便,使用寿命长,使得控制系统更加简单可靠。

选用时间继电器时应注意,其线圈(或电源)的电流种类和电压
等级,按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。

分类:
按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。

空气阻尼式时间继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时。

其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。

电磁机构为双口直动式,触头系统为微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。

电子式时间继电器
电子式时间继电器是利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时的。

特点:延时范围广,最长可达3600 S,精度高,一般为5%左右,体积小,耐冲击震动,调节方便。

电动机式时间继电器
电动机式时间继电器是利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。

特点:延时范围宽,可达72小时,延时准确度可达1%,同时延时值不受电压波动和环境温度变化的影响。

电动机式时间继电器的延时范围与精度是其他时间继电器无法比拟的,其缺点是结构复杂、体积大、寿命低、价格贵,准确度受电源频率影响。

电磁式时间继电器。

电磁式时间继电器是利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作
原理而制成的,它的特点是触点容量大,故控制容量大,但延时时间范围小.精度稍差,主要用于直流电路的控制中。

按延时方式分类
根据其延时方式的不同,时间继电器又可分为通电延时型和断电延时型两种。

通电延时型时间继电器在获得输入信号后立即开始延时,需待延时完毕,其执行部分才输出信号以操纵控制电路;当输入信号消失后,继电器立即恢复到动作前的状态。

断电延时型时间继电器恰恰相反,当获得输入信号后,执行部分立即有输出信号;而在输入信号消失后,继电器却需要经过一定的延时,才能恢复到动作前的状态。

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