解析继电器触点5种保护方法
继电器触点保护方法

继电器触点保护方法
继电器触点保护方法如下:
(1)当触点断开理性负载电路时,负载中储存的能量必须通过触点着弧来耗费为了消除和减轻电弧在断开理性负载时的危害,延伸触点的使用寿命,消除或减轻继电器对有关灵敏电路的电磁搅扰、危害,一般选用电弧按捺维护措施。
常见的触点维护电路有:在理性负载上并联一个电阻或阻容电路、或并联一个二极管。
(2)应尽量避免继电器输出端和输进端共线或连通,因为线圈往鼓励时,线圈上的反电势会加在触点上,使触点的断开电压增大,一起也会搅扰其它电路。
继电器作业方位与其结构特色有关,大多数继电器可在恣意方位下作业,但也有部分继电器作业方位有详细的规则。
例如一般水银继电器,就规则要竖立装置,其偏斜极限不得超越30℃,不然,因为水银的衔接中止将不起继电器效果。
继电器除需满意在各种稳态的线路和环境条件下作业的要求外,还必须考虑到各种动态特性,即吸合时刻、开释时刻,因为电流的动摇要素形成的颤动,以及触点磕碰形成的回跳等。
一般继电器的线圈是不标正负极的,两头能够随意衔接。
但在线圈往鼓励时,因为电感的效果,线圈内会发生反电动势,其峰值可高出额定电压的5倍以上,虽然其效果时刻很短,但会形成线圈漆层击穿或电路中的开关器材击穿。
继电器说明书

继电器说明书继电器说明书1. 简介继电器是一种电气开关装置,用于控制小功率信号操作较大功率电路。
它在自动化系统中广泛应用,承担着信号放大、保护、控制等功能。
本文档将介绍继电器的工作原理、使用方法以及注意事项。
2. 工作原理继电器由线圈和触点组成,通过电磁感应原理实现工作。
当线圈通电时,产生的磁场使触点吸合或断开,从而控制外部电路的开关状态。
3. 继电器的分类3.1 电磁式继电器电磁式继电器是最常见的继电器类型,主要可分为单联触、双联触和多联触等。
根据工作特性可分为常开型和常闭型。
3.2 固态继电器固态继电器采用固态器件(如半导体器件)实现电路的控制和隔离。
与传统的电磁式继电器相比,固态继电器具有响应快、寿命长、可靠性高等特点。
3.3 保护继电器保护继电器主要用于电力系统中的故障保护,能够侦测电流、电压等参数,并在异常情况下及时切断电路以保护设备和人员的安全。
4. 继电器的使用方法4.1 连接方式继电器通常需要与外部电路配合使用。
在使用继电器时,需要按照电气图纸中的接线方式进行连接,确保线路的正确性和稳定性。
4.2 控制信号继电器的线圈需要接收控制信号才能工作。
控制信号可以是直流或交流电压,需要根据继电器的额定工作电压进行选择。
4.3 触点容量继电器的触点容量是指继电器可以承受的最大电流和电压。
在选择继电器时,需要根据实际需求考虑触点容量,确保继电器能够正常工作。
5. 继电器的注意事项5.1 工作环境继电器在使用过程中需要注意工作环境的条件,如温度、湿度等。
过高或过低的温度、潮湿的环境都可能影响继电器的性能和寿命。
5.2 安装位置继电器的安装位置应远离高温、火源等危险因素,并保持通风良好。
同时,要确保继电器与其他电气设备之间的安全距离,避免干扰和故障。
5.3 维护保养定期检查继电器的接线端子是否松动,观察继电器的工作状态。
如发现异常,应及时处理或更换继电器。
6. 总结继电器作为一种重要的电气开关装置,在自动化控制系统中扮演着重要角色。
继电器实验——精选推荐

实验十五低电压启动过电流保护实验一实验目的1掌握低电压闭锁过电流保护的电路原理保护范围和整定原则。
2理解保护电路中各继电器的功用和整定方法。
二预习与思考1图7-1保护装置中的电压继电器电流继电器、中间继电器、信号继电器等在电路中各起到什么作用2电路中各个继电器的参数是根据什么原则整定的3假如电流继电器的线圈接入了交流电压会出现什么严重后果误接入直流操作电压是否也会出现严重后果三原理说明在线路过电流保护的电流继电器KA的常开触点回路中串入低电压继电器KV的常闭触点而KV经过电压互感器TV接至被保护线路的母线上。
当供电系统正常运行时母线电压接近于额定电压因此电压继电器KV的常闭触点是断开的。
因此这时的电流继电器KA即使由于过负荷而误动作使其触点闭合断路器QF也不致误跳闸。
正因为如此凡装有低电压闭锁的过电流保护动作电流也包括返回电流不必按躲过线路的最大负荷电流IL.min来整定而只需按躲过线路的计算电流I30来整定即Iop I30 17-1 式中Krel为保护装置电流整定的可靠系数对DL型继电器取Krel1.2Kw为保护装置的接地系数对两相两继电器接线为1对两相一继电器接线为Ki为电流互感器的变流比保护装置的返回系数为Kre一般为0.8。
由于其Iop的减小能有效地提高过电流保护的灵敏度。
上述低电压继电器KV的动作电压按躲过母线正常最低工作电压Umin来整定同时返回电压也应躲过Umin。
因此低电压继电器动作电压的整定计算公式为Uop ≈0.6 17-2 式中Umin为母线最低工作电压取0.850.95UNUN为线路额定电压Krel为保护装置的可靠系数可取1.2Kre为低电压继电器的返回系数一般取1.25Ku为电压互感器的变压比。
低电压闭锁过电流的动作过程在图17-1所示低电压闭锁过电流保护装置中按正常运行时母线电压为额定值所以给低电压继电器加入额定交流电压此时低电压继电器KV的常闭触点是打开的电流继电器KA1、KA2触点也处于断开位置。
继电器使用方法

继电器使用方法
继电器是一种电气控制装置,它利用电磁吸引力原理来控制开关通断。
它在工业自动化控制、电力系统保护、家用电器控制等领域有着广泛的应用。
下面将介绍继电器的使用方法,希望对大家有所帮助。
1. 选择合适的继电器。
在使用继电器之前,首先要选择合适的继电器型号。
要根据实际控制的电流和电压来选择继电器的额定参数,以确保继电器能够正常工作并且具有足够的安全性能。
2. 连接继电器。
将继电器的触点与控制设备进行连接。
通常情况下,继电器的触点分为常开触点和常闭触点,根据实际需要选择连接方式。
在连接继电器时,要确保电路连接正确,避免接错线导致故障。
3. 调试继电器。
在连接完成后,需要对继电器进行调试。
可以通过给继电器加电,观察触点的通断情况来判断继电器是否工作正常。
同时,也可以通过测量继电器的触点电阻来验证继电器的工作状态。
4. 维护继电器。
在长时间使用过程中,继电器可能会出现接触不良、触点氧化等问题,因此需要定期进行维护。
可以使用专门的工具清洁继电器触点,确保其正常工作。
5. 注意安全。
在使用继电器时,要注意安全问题。
在连接电路时,要断开电源,避免触电。
同时,也要注意继电器的工作环境,避免进水、进尘等问题影响继电器的正常工作。
综上所述,继电器的使用方法并不复杂,但是在实际操作中需要注意细节,确保继电器能够正常工作。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
继电器的原理与应用

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三、热继电器
热继电器是一种利用电流的热效应来切断电路的保护电器。 在长期过载、频繁起动、欠电压运行或断相运行等可能使 电动机的电流超过它的额定值,可提供过载保护。
按动作方式分为三种
(1)双金属片式:利用双金属片受热弯曲去推动执行机构动 作。(2)易熔合金式:利用过载电流的发热而使易熔合金熔 化而动作。(3)利用材料磁导率或电阻随温度变化而变化的 原理制成。
②触头额定电流比线圈额定电流大得多,可以用来放大信号。
③对于工作电流小于5A的电报控制线路可用中间继电器代替接触器
3型号与符号
JZdz -dzdz
继电器 中间 设计序号
常闭触点数 常开触点数
4选用:线圈电压额定电压应满足电路要求,所需触头数量、种类、容量
(触头额定电压、额定电流)应满足被控制线路要求,还要考虑电源种类
3定期检查继电器各零部件是否有松动及损坏现象,并保 持触头的清洁。
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二、时间继电器
从得到输入信号(线圈通电或断电)起,需经过一定时间的 延时后才输出信号(触点的闭合或分断)的继电器称为时间 继电器。
分类:按延时原理和延时类型分:
延时原理
电磁式:结构简单,价格低廉,延时较短,且只能用于 直流断电延时 电动式:延时精度高,延时范围大(可达几十小时) 价格贵。
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5电流继电器符号
6电流继电器的选用: ⑴线圈的额定电流:一般按电动机长期工作的额定电流来选 择。对于频繁起动的电动机额定电流可选大一个等级。⑵触 头种类、数量、额定电流与复位方式应满足控制线路要求。 ⑶过电流继电器的整定电流一般取电动机额定电流的1.7~2.5 倍,频繁起动的场合可取电动机额定电流的2.25~2.5倍。欠 电流继电器的整定电流一般整取理pp额t 定电流的0.1~0.2倍。 8
怎样使用继电器进行电路控制

怎样使用继电器进行电路控制继电器是一种常用的电气元件,广泛应用于电路控制中。
通过继电器,我们可以在电路中实现高功率设备的控制与保护。
本文将介绍继电器的基本原理、使用方法以及在电路控制中的应用。
一、继电器的基本原理继电器是一种电磁开关,通过控制小电流来切换或控制大电流。
其基本原理是电磁铁的吸引和释放。
继电器的主要组成部分包括电磁铁和触点。
电磁铁由线圈和铁芯组成,当线圈通电时,产生的磁场将吸引铁芯,进而使触点闭合或断开。
通过这种开关触点的闭合与断开,实现电路的控制。
二、继电器的使用方法1. 连接线路:继电器需要与电源和被控制的设备进行连接。
一般情况下,继电器的线圈接入电源,触点则连接到被控制设备的电路中。
为了保证电路的稳定性,需要正确连接线路并注意继电器的额定电压和电流。
2. 控制信号:继电器需要一个外部控制信号来触发。
控制信号可以是直流电源的电压或一个开关信号。
当电磁铁受到控制信号的作用时,继电器的触点状态会发生改变。
3. 电路保护:继电器还可以用于电路的保护。
例如,在高电流情况下,继电器可以通过触点断开电路以避免过载或短路等故障。
三、继电器在电路控制中的应用1. 自动控制系统:继电器广泛应用于自动控制系统中,例如工业自动化和家居自动化。
通过继电器的开关控制,可以实现灯光、电机、风扇等设备的自动开关。
2. 车辆电路控制:继电器在汽车电路中起着重要的作用。
例如,车辆的大灯和雨刷等设备,通过继电器进行控制,实现远光灯、近光灯的切换以及雨刮器的调速。
3. 电力系统保护:继电器对电力系统的保护至关重要。
在电力系统中,继电器可以监测电流、电压、频率等参数,一旦发生异常,继电器将通过触点断开电路以保护电力设备的安全运行。
4. 家用电器控制:继电器也可以应用于家用电器控制中。
例如,通过继电器的开关控制,可以实现电视机、空调、冰箱等家电设备的远程操作,提高生活的便利性与舒适度。
综上所述,继电器是一种非常实用的电路控制元件,能够帮助我们实现各种设备的控制与保护。
继电器讲解

继电器讲解继电器是一种电气控制器件,用来控制较大功率的电气设备的开关。
它通常由电磁铁和触点组成,通过电磁铁的吸合和释放来控制触点的开闭。
继电器在电路中起到了重要的作用,广泛应用于工业控制、电力系统、通讯设备等领域。
继电器的工作原理是利用电磁铁的吸合和释放来控制触点的动作。
当继电器通电时,电流通过电磁铁产生磁场,使电磁铁吸合,触点闭合;当继电器断电时,电磁铁失去磁性,触点打开。
通过这种方式,继电器可以实现对电路的控制,起到开关的作用。
继电器具有很多优点,其中之一是可以实现电气和机械的隔离,保护控制电路和被控设备。
此外,继电器可以实现多路开关控制,使得电路更加灵活多变。
另外,继电器具有较高的可靠性和稳定性,可以长时间工作而不易发生故障。
因此,继电器在工业控制中得到了广泛的应用。
在工业自动化领域,继电器可以实现对各种设备的控制,如电机、灯光、加热器等。
通过编程控制继电器的动作,可以实现复杂的自动化控制系统。
此外,继电器还可以用于电力系统中的保护装置,如过流保护、欠压保护等,保障电力系统的安全稳定运行。
除了工业领域,继电器还广泛应用于家用电器、通讯设备等领域。
例如,家用电器中的定时器、温控器等都是通过继电器实现控制的。
通讯设备中的信号放大器、中继器等也常常采用继电器作为控制元件。
总的来说,继电器作为一种重要的电气控制器件,在各个领域都发挥着重要作用。
它的工作原理简单可靠,具有较高的可靠性和稳定性,广泛应用于工业控制、电力系统、通讯设备等领域。
随着科技的发展,继电器的种类和功能也在不断扩展,为各种设备和系统的控制提供了方便和可靠的解决方案。
5脚继电器工作原理及接法

5脚继电器工作原理及接法一、5脚继电器的工作原理继电器是一种电气控制装置,它通过电磁力将一个或多个开关接点进行吸合或脱离,从而实现对电路的控制。
5脚继电器是一种常用的继电器类型,它由线圈、触点、保护元件等组成。
当外界加上控制信号时,线圈将受到激励,产生磁场,使得触点发生动作。
具体来说,当线圈通入直流电流时,会在绕组中产生磁场。
这个磁场会吸引铁芯上的铁片向线圈方向移动,并带动触点发生动作。
在5脚继电器中,触点通常包括一个常开触点和一个常闭触点。
当线圈受到激励时,常开触点闭合,常闭触点断开;当线圈失去激励时,则恢复原状。
二、5脚继电器的接法1. 常开型接法在这种接法中,将负载与常开触点相连。
当继电器受到激励时,常开触点闭合,负载通路形成。
2. 常闭型接法在这种接法中,将负载与常闭触点相连。
当继电器受到激励时,常闭触点断开,负载通路切断。
3. 双刀双掷型接法在这种接法中,将两个负载分别与常开触点和常闭触点相连。
当继电器受到激励时,常开触点闭合,常闭触点断开;当继电器失去激励时,则恢复原状。
4. 保护型接法在这种接法中,将继电器的线圈安装在负载电路上。
当负载出现故障时,线圈会受到过流或过压等影响而烧毁,从而保护负载不受损害。
5. 时间延迟型接法在这种接法中,使用带有时间延迟功能的5脚继电器。
通过调节时间延迟装置的参数,可以实现对负载进行一定时间的延迟控制。
总之,在实际应用中需要根据具体情况选择不同的5脚继电器接法方式,并结合其他元件(如保护元件、时间延迟装置等)进行组合使用。
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解析继电器触点5种保护方法
看到一张网上的图描述触点的接通时间的过程分析的,非常不错,先放在这里。
我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
常见的直流大的负荷直流电动机,直流离合器和直流电磁阀,这些感性负载开关关闭,数百甚至几千伏的反电动势造成的浪涌会把触点寿命降低甚至彻底损坏。
当然如果电流较小,比如在1A附近的时候,反电动势会造成电弧放电,放电会导致金属氧化物污染触点,导致触点失效,接触电阻变大。
这里要提一下,继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间,因为触点始终会积碳,老化,其表面不如最初那样清洁。
在继电器寿命临近后期时,其接触电阻会迅速增大。
一般常温常压下,空气中的关键电介质击穿电压为200~300V.因此我们的目标一般是把电压控制在200V或更小的电压以下。
我们一般有以下的集中方法来抑制:
标准二极管能显著地延长回动时间,将常规的二极管与齐纳二极管串联并不会过多地影响回动时间。
如果是电感性负载,当触点分开时,较长的回动时间延长电弧产生的时间,并会缩短触点寿命。
例如,一个线圈上连接了二极管的继电器需要9.8ms的时间才能释放触点。
将齐纳二极管与小信号二极管结合在一起,可将时间缩短到1.9ms。
线圈上没连接二极管的继电器的回动时间为1.5ms。
感性负载虽然比阻性负载难处理,但是使用好的保护将会使性能变得更好。
有两种方法是非常糟糕的,千万不能使用的。