继电器动作原理与分析

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继电器的工作原理与使用方法

继电器的工作原理与使用方法

继电器的测试与调试
测试项目:线圈电阻、触点电 阻、吸合电压、释放电压等
测试方法:使用万用表、 示波器等仪器进行测量
测试目的:确保继电器性 能稳定,工作正常
调试方法:根据测试结果调整 线圈绕组、触点压力等参数
调试目的:使继电器达到最佳 工作状态,提高可靠性和寿命
继电器的维护与保养
定期检查继电器的 接线是否牢固,有 无松动或脱落现象
继电器的工作原 理与使用方法
汇报人:XXX
目录
01 02 继电器的工作原理
继电器的使用方法
01
继电器的工作原理
继电器的基本构成
铁芯:吸引或排斥衔铁, 实现开关功能
衔铁:在磁场作用下移动, 带动触点动作
触点:实现电路的接通或 断开
线圈:接收控制信号,产 生磁场
外壳:保护内部元件,防 止灰尘和水分进入
定期清洁继电器的 表面,去除灰尘和 污垢,保持清洁
定期检查继电器的 触点是否有烧蚀或 氧化现象,如有需 要及时更换
定期检查继电器的 线圈是否发热,如 有需要及时更换或 调整负载
继电器常见故障及排除方法
故障现象: 继电器不工

原因分析: 电源电压不 足、线圈损 坏、触点接
触不良等
排除方法: 检查电源电 压、更换线 圈、调整触
继电器的工作电流和电压
工作电流:继电器正常工作时所需的电 流,通常较小
工作电压:继电器正常工作时所需的电 压,通常较小
控制电压:控制继电器吸合或释放所需 的电压,通常较大
吸合电流:继电器吸合时所需的电流, 通常较大
释放电流:继电器释放时所需的电流, 通常较小
电压降:继电器工作时,线圈两端的电 压降,通常较小
继电器的触点类型与动作原理

简述继电器工作原理

简述继电器工作原理

简述继电器工作原理继电器是一种电子控制器件,它通过感应和动作来控制电路的通断,从而实现信号的传递、转换和放大等功能。

继电器广泛应用于电力、通信、工业自动化等领域,是现代电子设备中不可或缺的一部分。

一、继电器的基本结构继电器主要由感应机构、驱动机构和触点组成。

感应机构负责接收输入信号,驱动机构由铁芯和线圈组成,是继电器的主要动作元件,触点则用于控制电路的通断。

二、继电器的工作原理1.感应机构:感应机构的作用是接收输入信号,并将其转化为磁场的变化。

当输入信号达到一定强度时,会在驱动机构中产生一个足够的磁场,以驱动继电器的动作。

2.驱动机构:驱动机构主要由铁芯和线圈组成。

当接收到感应机构的信号后,驱动机构中的铁芯在磁场的作用下产生动作,进而带动触点的闭合或断开。

3.触点:触点是继电器控制电路的重要部分。

根据设计,触点可以控制电路的通断,从而实现信号的传递、转换和放大等功能。

三、继电器的种类根据结构和功能的不同,继电器可以分为以下几类:1.电磁继电器:电磁继电器是最常见的一种继电器,它利用电磁原理实现动作。

当线圈通电时,会产生磁场,磁场会吸引铁芯动作,从而带动触点闭合或断开。

2.固态继电器:固态继电器是一种电子器件,它利用半导体元件实现动作。

固态继电器具有快速响应、高寿命、低功耗等优点,广泛应用于电力、通信等领域。

3.光电继电器:光电继电器是一种利用光信号实现动作的继电器。

它具有抗干扰能力强、传输距离远等优点,广泛应用于光纤通信等领域。

4.热继电器:热继电器是一种利用温度变化实现动作的继电器。

它主要用于电动机等设备的过载保护。

四、继电器的应用继电器广泛应用于电力、通信、工业自动化等领域,以下是几个典型的应用:1.电力控制:在电力系统中,继电器被广泛应用于各种开关柜、配电柜等设备中,用于控制电路的通断,实现电力设备的自动化控制。

2.通信控制:在通信系统中,继电器用于信号的传递、转换和放大等功能。

例如,在电话交换机中,继电器用于实现通话线路的切换和信号的处理。

继电器的工作原理及作用

继电器的工作原理及作用

继电器的工作原理及作用
继电器是一种电磁式开关设备,广泛应用于工业、电力系统和控制电路中。


的主要作用是实现电路的开闭,起到控制和保护电路的作用。

下面将详细介绍继电器的工作原理和作用。

工作原理
继电器的工作原理基于电磁感应的原理。

当通入电流到继电器的线圈中时,线
圈中产生磁场,这个磁场将吸引触点闭合或者分离,从而实现电路的连接和断开。

继电器的主要组成部分包括线圈、触点和磁性材料。

当通入电流时,线圈中产生的磁场会使得触点闭合,从而导通电路;当断开电
流时,磁场消失,触点分离,电路断开。

通过控制电流的通断,可以实现对电路的控制。

作用
1.电气隔离:继电器能够在控制电路和被控制电路之间提供电气隔离,
以保护控制电路。

2.放大信号:继电器能够将微弱信号放大,以控制大功率电路的操作。

3.** 控制电路:** 继电器可以实现电路的开闭,从而实现对设备、机
器等的控制。

4.过载保护:继电器中的热继电器可以通过测量电流大小来实现对电
路的过载保护,当电流超过设定值时,会使触点跳闸,切断电路,保护设备不受损坏。

5.多功能:继电器可以根据不同的控制需求,通过更换不同的触点或
继电器模块,实现不同的功能,如时间延迟、记忆功能等。

继电器作为一种常用的电气控制设备,在工业自动化、电力系统和控制领域具
有重要的作用。

掌握继电器的工作原理和作用,能够更好地应用于实际工程中,提高电气控制系统的可靠性和安全性。

继电器的工作原理及作用

继电器的工作原理及作用

继电器的工作原理及作用
继电器是一种电气控制设备,它通过控制一个电路的开关状态,来控制另一个
电路的开关状态。

继电器的工作原理主要是利用电磁吸引力来控制开关的闭合和断开,从而实现电气信号的控制和转换。

在现代工业和家用电器中,继电器被广泛应用,下面我们来详细了解一下继电器的工作原理及作用。

首先,我们来看一下继电器的结构。

继电器通常由电磁铁、触点、弹簧、外壳
等部件组成。

当继电器通电时,电磁铁会产生磁场,吸引触点闭合,使得控制电路通电。

而当继电器断电时,电磁铁的磁场消失,触点弹簧的作用下断开,控制电路断电。

继电器的工作原理是基于电磁感应的原理。

当电流通过继电器的线圈时,会在
继电器的铁芯上产生磁场,这个磁场会吸引触点闭合或断开,从而控制电路的通断。

这种电磁感应的原理使得继电器可以实现远距离控制,从而在电气系统中起到重要作用。

继电器的作用主要有两个方面。

一是实现电气信号的放大和转换。

在电路中,
有时需要将一个较小的电流信号转换成一个较大的电流信号,或者将一个交流电路转换成一个直流电路,这时就可以通过继电器来实现。

二是实现电气信号的控制和保护。

在电路中,有时需要对电气信号进行控制和保护,这时可以通过继电器来实现对电路的控制和保护。

继电器的工作原理及作用在现代电气系统中有着广泛的应用。

它不仅可以实现
电气信号的控制和转换,还可以实现对电路的保护和控制。

因此,了解继电器的工作原理及作用对于电气工程师和电气技术人员来说是非常重要的。

希望通过本文的介绍,读者对继电器有了更深入的了解。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理继电器是一种电气开关设备,通过控制小电流来开关大电流电路。

它常用于各种电气控制系统中,起到信号放大、电路隔离和自动控制的作用。

下面将详细介绍继电器的工作原理。

一、继电器的构造继电器主要由电磁系统和触点系统组成。

电磁系统包括电磁铁和铁芯,触点系统由触点、触点弹簧等组成。

1. 电磁铁:电磁铁由线圈和铁芯组成。

线圈通电时,会产生磁场,使铁芯磁化。

当线圈断电时,磁场消失,铁芯恢复非磁化状态。

2. 触点:继电器中的触点通常分为常开触点(NO)、常闭触点(NC)和公共触点(COM)。

当继电器处于未动作状态时,常开触点与公共触点断开,常闭触点与公共触点闭合。

当继电器动作时,常开触点闭合,常闭触点断开。

二、继电器的工作原理可以分为两种情况:吸合和释放。

1. 吸合过程:(1) 当线圈通电时,产生磁场,使铁芯磁化。

磁化后的铁芯吸引触点系统,使触点闭合。

(2) 触点闭合后,控制电路中的电流可以通过继电器,实现对大电流电路的控制。

2. 释放过程:(1) 当线圈断电时,磁场消失,铁芯恢复非磁化状态。

(2) 非磁化状态的铁芯再也不吸引触点系统,触点弹簧的作用下,触点恢复到初始状态,常开触点断开,常闭触点闭合。

三、继电器的应用继电器广泛应用于各种电气控制系统中,如家用电器控制、工业自动化控制等。

以下是几个常见的继电器应用实例:1. 家用电器控制:继电器可以用于家用电器的控制开关,如电视机、空调等。

通过继电器的吸合和释放,实现对家用电器的开关控制。

2. 电动机控制:继电器可以用于电动机的启停控制。

通过继电器控制电动机的电源,实现电动机的启动和住手。

3. 照明控制:继电器可以用于照明系统的控制。

通过继电器的开关控制,实现对照明灯的开关和亮度调节。

4. 安防系统:继电器可以用于安防系统的控制。

通过继电器的动作,实现对报警器、摄像头等设备的开关控制。

综上所述,继电器是一种电气开关设备,通过控制小电流来开关大电流电路。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理继电器是一种电控开关装置,它通过电磁吸合和释放来控制较大电流的开关动作。

它在电路中起到了信号放大、隔离和转换的作用,被广泛应用于自动化控制系统、电力系统和通信系统等领域。

一、继电器的基本结构继电器主要由电磁系统和触点系统两部份组成。

1. 电磁系统:电磁系统由电磁线圈和铁芯组成。

当电流通过电磁线圈时,产生的磁场会使铁芯磁化,从而实现吸合或者释放的动作。

电磁系统是继电器工作的核心部份。

2. 触点系统:触点系统由正触点和副触点组成。

正触点通常由铜合金制成,具有良好的导电性能和耐磨损性能。

副触点则是用于承载较大电流的触点。

触点系统的开闭状态由电磁系统的动作控制。

二、继电器的工作原理继电器的工作原理可以分为两个过程:吸合过程和释放过程。

1. 吸合过程:当继电器的电磁线圈通电时,电流通过线圈产生磁场,使铁芯磁化。

磁化后的铁芯会吸引正触点,使其与副触点闭合,从而实现电路的通断控制。

吸合过程中,继电器的线圈消耗的电能转化为磁能,实现了信号的放大和转换。

2. 释放过程:当继电器的电磁线圈断电时,磁场消失,铁芯失去磁化,正触点与副触点分离,电路断开。

释放过程中,继电器的触点恢复到初始状态,完成一次开关动作。

三、继电器的工作特点继电器具有以下几个工作特点:1. 隔离性:继电器的线圈和触点系统是隔离的,可以将控制信号与被控制电路隔离开来,保证了电路的稳定性和安全性。

2. 放大性:继电器可以将微弱的控制信号放大到足够大的电流或者电压,以控制较大负载。

3. 可靠性:继电器的触点采用金属材料制成,具有良好的导电性能和耐磨损性能,能够承受较大的电流和电压,具有较高的可靠性。

4. 可逆性:继电器的吸合和释放过程是可逆的,可以实现多次开关动作。

5. 多种工作方式:继电器可以根据不同的工作要求,采用不同的接线方式,如常开型、常闭型和双刀双掷型等。

四、继电器的应用领域继电器作为一种常用的电控开关装置,被广泛应用于各个领域。

继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理继电器是一种电气控制器件,通过控制一个电路的开关状态来控制另一个电路的通断。

它是电磁原理与机电原理相结合的产物,具有放大、隔离和自锁等功能。

下面将详细介绍继电器的工作原理。

一、继电器的基本结构继电器主要由电磁系统、触点系统和外壳组成。

1. 电磁系统:由线圈和铁芯组成。

线圈是继电器的输入端,通过通电产生磁场。

铁芯是电磁系统的核心部份,能够吸引或者释放触点。

2. 触点系统:包括常闭触点(NC)、常开触点(NO)和公共触点(COM)。

当继电器处于非动作状态时,常闭触点与公共触点连接;当继电器动作时,常开触点与公共触点连接。

3. 外壳:起到保护继电器内部元件和隔离外界环境的作用。

二、继电器的工作原理继电器的工作原理基于电磁感应和机械开关的原理。

1. 非动作状态:当继电器未通电时,线圈中没有电流通过,此时铁芯不具有磁性,触点处于常闭状态。

常闭触点与公共触点连接,常开触点与公共触点断开。

2. 动作状态:当继电器通电时,线圈中产生磁场,磁场使得铁芯具有磁性,吸引触点。

触点由常闭状态转变为常开状态。

常闭触点与公共触点断开,常开触点与公共触点连接。

3. 自锁功能:继电器在动作状态下,即使断开输入电源,触点仍然保持在原来的状态。

这是因为继电器中的自锁回路使得线圈继续通电,保持磁场的存在,从而保持触点的状态。

三、继电器的应用继电器广泛应用于各个领域,包括家用电器、工业自动化、通信设备等。

1. 家用电器:继电器可用于家庭电路的控制,如灯光开关、空调控制等。

2. 工业自动化:继电器可用于自动化设备的控制,如机器人、生产线等。

3. 通信设备:继电器可用于通信设备中的信号转换和信号放大。

四、继电器的优点和局限性继电器具有以下优点:1. 隔离性:继电器能够隔离控制信号和被控制电路,保护控制系统和被控制设备。

2. 放大功能:继电器能够将微弱的控制信号放大到较大的电流或者电压,以控制高功率电路。

3. 可靠性:继电器具有较高的可靠性和稳定性,能够长期工作。

启动继电器的工作原理

启动继电器的工作原理

启动继电器的工作原理
继电器是一种电控开关设备,通过电磁作用来控制电流的通断。

其主要工作原理如下:
1. 电磁线圈:继电器一般由电磁线圈、触点和机械传动机构组成。

电磁线圈是继电器的控制部分,通常由绝缘电线绕成线圈状并接通电源,产生磁场。

2. 磁场产生:当电磁线圈通电时,通过电磁感应原理,线圈周围产生磁场。

磁场的强度与电流大小成正比,可以根据需要来调节电流大小。

3. 吸合和断开:磁场的作用下,继电器中的触点会发生吸合或断开的动作。

通常,继电器的触点包括一个固定触点和一个活动触点。

当线圈吸引力大于或等于机械传动机构的弹力时,活动触点与固定触点吸合;当线圈吸引力不足以战胜弹力时,活动触点与固定触点断开。

4. 电流的通断:继电器的吸合和断开动作会导致电流的通断。

当触点吸合时,电流可以从继电器的一个端口流向另一个端口;当触点断开时,电流无法通过继电器。

5. 控制其他设备:通过控制继电器的线圈电流,可以实现对其他设备的控制。

例如,将继电器与电源和负载(如灯泡、电机等)连接在一起,通过控制线圈电流的开闭,可以控制负载的通断。

综上所述,继电器通过电磁线圈产生磁场,触点的吸合和断开动作实现电流的通断,进而控制其他电气设备的工作。

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第三节继电器
0、概述
1、继电器:根据外界输入信号(电量或非电量)的变化来接通或断开被控电路,以实现控制和保护作用的自动电器。

输入信号:电量(电流、电压)
非电量(转速、时间、温度)
输出:触点的动作或电量的变化。

2.继电器分类:
1)用途分:控制继电器、保护继电器、中间继电器。

2)原理分:电磁式、感应式、热继电器等
3)参数分:电流、电压、速度、压力继电器
4)动作时间分:瞬时继电器、延时继电器
5)输出形式分:有触点、无触点继电器
一、电磁式继电器
电磁式继电器与接触器的区别:
继电器:没有灭弧装置,触点容量小,用于控制电路,可在电量或非电量的作用下动作。

接触器:有灭弧装置,触点容量大,用于主电路,一般只能在电压作用下动作。

电磁式继电器的种类:电压继电器、电流继电器、中间继电器
1.电压继电器:触点的动作与线圈中的电压大小有关。

(电压线圈与负载并联)。

1)作用:电压保护和控制。

2)分类
过电压继电器:U x = (1.05 ~1.2)U N(正常时触点不动作)
欠电压继电器:直流欠电压继电器:U X = (0.3 ~0.5)U N (正常时触点动作)
U f= (0.07 ~0.2)U N
交流欠电压继电器:U X = (0.6 ~0.85)U N
U f= (0.1 ~0.35)U N。

注意:直流电路一般不会产生波动较大的过电压现象,所以没有直流过电压继电器。

3)电压继电器的选用及动作电压的整定
▲电压继电器的选用:线圈的种类和电压等级应与控制电路一致。

由控制电路的要求(过电压保护、欠电压保护)选型。

▲动作电压的整定
吸合电压:调节反作用弹簧
释放电压:主要改变非导磁垫片的厚度(如吸合电压没有固定要求,也可调节反作用弹簧)。

4)电压继电器的图形和文字符号
2.电流继电器:触点的动作与线圈中的电流大小有关。

(电流线圈与负载串联)。

1)作用:电流保护和控制。

2)分类
过电流继电器:I X = (1.1 ~3.5)I N正常时触点不动作
欠电流继电器:I x=(0.3 ~0.65)I N 正常时触点动作
I f =(0.1 ~0.2)I N
3)电流继电器选用:线圈的种类和电流等级应与控制电路一致
根据在控制电路中的作用(过电流、欠电流保护)进行选型。

4)电流继电器的图形和文字符号
3、中间继电器(一种电压继电器)
U X = (0.85 ~1.05)U N
1)特点:触点多(六对甚至更多)
触点电流大(额定电流为5 ~10A)
动作灵敏(动作时间小于0.05s)
2)作用:放大触点容量、数量。

3)图形和文字符号
4、电磁式继电器的主要技术参数
国产电磁式继电器:JL3、JL7、JL9、JL12、JL14、JL15、JT3、JT4、JT9、JTl0、JZ1、JZ7、JZ8、JZ14、JZl5、JZl7等系列。

电磁式继电器的型号:
二、时间继电器
时间继电器:感受部分在感测到外界信号变化后,经过一段时间(延时时间)执行机构才动作的继电器。

分类:
按动作原理:电磁阻尼式,空气阻尼式、电动机式、电子式
按延时方式:通电延时型;断电延时型
通电延时继电器:线圈得电后要延时一段时间,触点才发生变化;
线圈失电后,触点瞬时恢复。

断电延时继电器:线圈得电后,触点瞬时动作;
线圈失电后,要延时一段时间触点才动作。

1、直流电磁阻尼式时间继电器
直流电磁阻尼式时间继电器:断电释放延时。

工作原理:当继电器通电时,由于衔铁处于释放位置,气隙大,磁阻大,磁通小,所以阻尼铜(铝)套的作用很小,衔铁吸合延时作用不明显,故延时可以不计。

因此,这种时间继电器为断电延时,
特点:延时较短,准确度较低,用于要求不高的场合,如电动机的延时起动。

2、空气阻尼式时间继电器
结构:电磁机构、延时机构(气囊)、触点系统
原理:空气阻尼
1)通电延时型动作原理
优点:延时范围大(0.4~180s)、结构简单、寿命长、价格低廉。

缺点:延时误差大(土10%~土20%),无调节刻度指示,难以精确整定延时时间。

2)断电延时型动作原理:(略)
常用的空气阻尼式时间继电器:JS —7、JS23系列 、JSK 系列、JSS 系列。

3)图形和文字符号:
3、电动机式
时间继电器: 结构:同步
电动机、减速齿轮机构、电磁离合系统、执行机构
特点:延时
时间可达数十小时、精度高、结构复杂
4、电子式时
间继电器:
结构(数字式):脉冲发生器、计数器、显示器等
特点:延时时间长、精度高、调节方便
三、热继电器
电动机长时间过载,绕组超过允许温升时,将会加剧绕组绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,严重时会将电动机烧毁。

过流的原因:长期过载、频繁起动、欠电压、断相运行均会引起过电流。

热继电器:电动机或其他设备的过载保护、断相保护(具有过载保护特性的过电流继电器、反时限保护特性)。

热继电器分类: 单相、两相、三相式(不带断相保护、带断相保护)。

空气阻尼式时间继电器
l —线圈 2—铁心 3—支撑杆4—胶木块
5—微动开关 6—活塞 7—橡皮膜
1、结构与工作原理
结构:热元件(电阻丝、双金属片)、触点系统
(双金属片:两种线膨胀系数不同的金属片压焊而成)
原理:电流热效应
1)正常: —→ 位移小 —→ 触点不
动作 2)过载: —→ 位移增大 —→ 触点动作
注意:
1)继电器动作后一般不能自动复位,要等双金属片冷却后,按下复位按钮10才能复位;
2)改变压动螺钉8的位置,还可以用来调节动作电流。

2、带断相保护热继电器
1)星形接法(线电流= 相电流)
断相时,流过电动机绕组的电流等于流过热继电器的电流,故可以采用两相或三相热继电器保护。

2)三角形接法(线电流= 相电流)
断相时,流过电动机绕组的电流小于流过热继电器的电流,必须采用带断相保护的热继电器保护
带断相保护的热继电器是在普通的热继电器上加一个差动机构。

3、主要技术参数
1) 热元件额定电流:热元件的最大整定电流值。

2)整定电流:热元件能够长期通过而不致引起热继电器动作的最大电流值。

3)热继电器额定电流:热继电器中,可以安装的热元件的最大整定电流值。

4、型号与图形文字符号
JR0系列有20A ,40A ,60A ,100A 四种,除40A 为二热元件外,其余都为三热元件。

电流为0.35~160A ,可用于交流电压500V
以下的电路中,热元件按照负载电流选择。

当电流超过额e i i =e i i 〉
定电流的20%时,在20min 内动作,超过额定电流的50%时,在2min 内动作。

热继电器型号示意
热继电器的图形和文字符号
5、热继电器接线方式
1)电动机定子绕组星形接法:
带断电保护和不带断电保护的热继电器均可接在线电路中。

2)电动机定子绕组三角形接法:
● 带断电保护接在线电路中。

● 不带断电保护热继电器的热元件必须串接在电动机每相绕组上。

四、速度继电器 JYl 型速度继电器结构原理: 速度继电器主要由转子、定子和触点三部分组成。

转子是一块永久磁铁,固定在抽上。

当转子的速度下降到接近零时(约100转/min),定子柄在动触点弹簧力的作用下恢复到原来的位置。

JYl 型能在3000r /min 以下可靠的工作,JFZ0—1型适用于300-1000r /min ;JFZ0—2用于1000—3600r /min 。

速度继电器主要根据电动机的额定转速进行选择,还可以通过调节螺钉(图中没有画出)的松紧,调节反力弹簧的反作用力,来改变速度继电器动作的转速,以适应控制电路的要求。

速度继电器的文字和图形符号:
(a)热元件 (b)常闭触点
FR 图1-26 速度继电器结构原理图
l —转子 2一电动机轴 3一定子4一绕组
FR。

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