继电器的工作原理和特性

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继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理简介当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。

可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。

具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。

广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。

1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。

只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。

当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。

这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。

对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。

一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。

当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。

我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。

释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P02、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。

它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。

热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。

恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理简介当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。

可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。

具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。

广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。

1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。

只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。

当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。

这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。

对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。

一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。

当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。

我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。

释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P02、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。

它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。

热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。

恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

继电器工作原理通俗易懂

继电器工作原理通俗易懂

继电器工作原理通俗易懂
继电器工作原理:
一、继电器的结构:
1、继电器的外壳:继电器的外壳由金属或塑料制成,通过塑料或铝制夹板来固定元件、导线和电阻,以及维护其机械强度和电气断路安全程度。

2、电极:继电器有两个电极,一个叫动极,另一个叫静极,它们分别连接电路的一侧,也叫回路。

3、线圈:线圈是继电器的核心部分,也叫磁场线圈。

线圈就当把动极和静极电极连接起来,形成一个圆环,它能产生电磁感应,影响磁铁的运动,控制开关接触。

4、磁铁:磁铁决定了继电器的位置变化,如果有电磁感应,则会鼓励磁铁运动,否则磁铁会回复原位。

二、工作原理:
1、电路断开:正常情况下,动极和静极的磁场线圈之间没有连接,磁铁在继电器的动极和静极之间形成一个断开的空间,动极和静极的连接断开,电流不能通过,因而断开电路。

2、电路接通:当继电器通电受磁场线圈的磁环感应时,磁铁会接近动极,使动极和静极连接,从而通过电路。

3、断电保持:当断电后,继电器的内部磁铁由弹力装置牢牢固定,当另外一次电源失效或断开时,继电器会恢复到原来的位置,即断电保持的原理。

三、益处:
1、功率特性:继电器能够依靠较低的功率控制电路,从而节约电力并减少浪费。

2、可靠性:继电器能够抵御有害因素,如腐蚀性气体、灰尘等,具有很高的
可靠性。

3、低成本:由于结构紧凑,生产费用低廉,可以大量元件化组装而成。

4、灵敏性:继电器大多控制用在精密装置和机器上,它有良好的反应灵敏性。

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广泛应用于电气控制系统中的电器元件,它可以通过电磁力使其内部的触点打开或闭合,从而控制外部电路的通断。

继电器被广泛应用于电力系统、电力设备、自动化控制等领域。

本文将详细介绍继电器的工作原理。

一、继电器的结构组成继电器通常由电磁系统、触点系统和辅助系统组成。

电磁系统由铁芯、线圈和永磁体组成。

线圈接通电源时,通过电磁感应作用将铁芯吸引。

铁芯上的吸盘可以使触点发生运动。

触点系统由NC(常闭)触点、NO(常开)触点和公共触点组成。

当电磁线圈未接通电源时,通过弹簧的张力,触点处于常开状态;当电磁线圈接通电源时,电磁力克服了弹簧的张力,触点闭合。

辅助系统由中间继电器、抱闸继电器、定时器等组成,用于实现功能的扩展和电路的保护。

二、继电器的工作原理基于电磁感应和电磁吸引的原理。

当控制继电器的电源接通时,电流经过线圈产生磁场,磁场会使得继电器内的铁芯被磁化并受到吸引。

当铁芯被吸引时,铁芯上的吸盘会产生位移,进而使得触点发生动作。

我们以一个简单的圆通继电器为例来进一步解释继电器的工作原理。

1. 闭合状态:当继电器处于静止状态时,线圈中没有电流通过,触点处于常开状态。

电路中的电流不能通过继电器,所以接通继电器的电路无法通电。

2. 开放状态:当控制继电器的电源接通时,电流通过线圈产生磁场,磁场使得铁芯被吸引。

铁芯的吸引力使得触点闭合,电路中的电流可以通过继电器。

3. 隔离状态:当继电器的电源断开时,线圈中的电流停止,磁场消失,铁芯失去吸引力。

触点恢复到常开状态,电路中的电流再次无法通过继电器。

三、继电器的应用继电器广泛应用于电气控制系统中,在以下领域起到了关键的作用。

1. 电力系统:继电器用于电力系统中的过载保护、欠压保护、过压保护等功能,确保电力系统的稳定和安全。

2. 电力设备:继电器用于电力设备的功率控制、故障检测、变频调速等方面,提高设备的性能和使用效率。

3. 自动化控制:继电器用于自动化控制系统中的逻辑运算、信号转换、序列控制等功能,实现自动化生产过程的控制。

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,用于控制较大电流或高电压的电路。

它由电磁铁和触点组成,通过控制电磁铁的通断来实现电路的开关。

继电器的工作原理可以分为两个方面:电磁原理和机械原理。

1. 电磁原理:继电器的核心部件是电磁铁,由线圈和铁芯组成。

当通过线圈通电时,产生的磁场会吸引铁芯,使其磁性增强,同时触点也会受到吸引力,闭合电路。

当线圈断电时,磁场消失,铁芯失去吸引力,触点弹开,断开电路。

2. 机械原理:继电器的触点有常开触点和常闭触点。

当继电器处于未通电状态时,常开触点处于闭合状态,常闭触点处于断开状态。

当继电器通电时,电磁铁产生磁场吸引铁芯,触点瞬间切换状态,常开触点断开,常闭触点闭合。

继电器的工作原理可以通过以下步骤来描述:步骤一:初始状态继电器处于未通电状态,电磁铁未产生磁场,触点处于初始状态,常开触点闭合,常闭触点断开。

步骤二:通电过程当通过继电器的线圈通电时,线圈中产生磁场,磁场使得铁芯被吸引,触点瞬间切换状态。

常开触点断开,常闭触点闭合。

步骤三:断电过程当继电器的线圈断电时,磁场消失,铁芯失去吸引力,触点再次切换状态。

常开触点闭合,常闭触点断开。

继电器的工作原理可以应用于各种电气控制系统中。

例如,当我们需要通过低电压或小电流控制高电压或大电流的电路时,可以使用继电器来实现。

继电器还可以用于电机控制、自动化系统、电子设备等领域。

继电器的工作原理使得它具有以下特点和优势:1. 隔离性能:继电器可以实现输入和输出电路的隔离,保护控制电路不受高电压或大电流的影响。

2. 放大作用:继电器可以通过小电流控制大电流,实现信号的放大作用。

3. 可靠性:继电器的触点采用金属材料制成,具有较高的耐磨损性和电气性能,使得继电器具有较长的使用寿命和较高的可靠性。

4. 可逆性:继电器的工作过程是可逆的,可以多次开关,无需额外的操作。

综上所述,继电器的工作原理是通过电磁原理和机械原理实现的。

它是一种常用的电控开关装置,具有隔离性能、放大作用、可靠性和可逆性等优势。

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,能够通过小电流控制较大电流的通断。

它通常由电磁系统和开关系统两部分组成。

电磁系统包括线圈和铁芯,开关系统包括触点和弹簧。

1. 电磁系统继电器的线圈通常由绝缘导线绕成,连接在电源电路中。

当通过线圈的电流变化时,会产生磁场。

铁芯是一个可磁化的材料,它会吸引或释放磁场。

当线圈中没有电流时,铁芯不受磁场影响,触点处于断开状态。

当线圈中有电流时,铁芯受到磁场的吸引,触点闭合。

2. 开关系统继电器的触点是一个可打开或关闭的电路。

触点通常由金属材料制成,具有良好的导电性能。

当触点闭合时,电流可以在触点间流动;当触点断开时,电流被切断。

触点的闭合和断开是由电磁系统的工作状态决定的。

继电器的工作过程如下:1. 当线圈中有电流时,电磁系统产生磁场,吸引铁芯。

2. 铁芯被吸引后,触点闭合,形成通路,电流可以在触点间流动。

3. 当线圈中没有电流时,电磁系统不产生磁场,铁芯释放。

4. 铁芯释放后,触点断开,切断电流通路。

继电器的工作原理基于电磁感应和磁性材料的特性。

通过控制线圈中的电流,可以实现对触点的控制。

继电器的工作原理使得它在许多电气控制系统中得到广泛应用。

继电器的特点及应用:1. 电流放大:继电器能够通过小电流控制较大电流的通断,实现电流放大的功能。

2. 隔离保护:继电器可以将控制信号与被控制电路进行隔离,保护控制设备不受被控制电路的影响。

3. 多路切换:继电器可以实现多路电路的切换,具有较高的通断容量和可靠性。

4. 延时控制:继电器可以通过控制线圈的通电时间来实现延时控制的功能。

5. 应用广泛:继电器广泛应用于家电、工业自动化、通信设备、交通系统等领域。

总结:继电器是一种电控开关装置,基于电磁感应和磁性材料的特性工作。

通过控制线圈中的电流,可以实现对触点的控制,从而实现电流的通断。

继电器具有电流放大、隔离保护、多路切换、延时控制等特点,并在家电、工业自动化、通信设备等领域得到广泛应用。

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设备,它能够通过一个电路的开闭来控制另一个电路的开闭。

继电器通常由电磁铁和一对可触点组成。

当电磁铁被激活时,它会产生磁场,吸引可触点闭合,从而使控制电路通电。

当电磁铁没有被激活时,磁场消失,可触点打开,控制电路断电。

继电器的工作原理可以分为两个主要部份:电磁部份和机械部份。

1. 电磁部份:继电器的电磁部份由电磁铁组成,它是由线圈和铁芯组成的。

当通过线圈通电时,线圈会产生磁场,这个磁场会吸引铁芯。

铁芯的吸引力使得可触点闭合。

线圈通电的条件可以通过外部的电路来控制。

2. 机械部份:继电器的机械部份由可触点和触点支架组成。

当电磁铁被激活时,可触点会被吸引到触点支架上,从而闭合电路。

当电磁铁没有被激活时,可触点会回弹到初始位置,打开电路。

继电器的工作原理基于电磁感应和机械运动。

当控制电路的电流流过线圈时,线圈会产生磁场。

这个磁场会吸引可触点闭合,从而使控制电路通电。

当控制电路的电流住手流动时,磁场消失,可触点打开,控制电路断电。

继电器的工作原理使得它在电气控制领域中得到广泛应用。

它可以用于自动化系统、电力系统、通信系统等。

通过继电器,我们可以实现远距离的电路控制,同时保护控制电路和被控制电路。

继电器的工作原理还有一些特点和注意事项:1. 继电器的线圈电流和触点电流是分离的。

线圈电流可以很小,而触点电流可以很大,这使得继电器可以控制高功率负载。

2. 继电器的触点具有一定的寿命。

当触点开关负载电流时,会产生电弧,这会导致触点磨损。

因此,在选择继电器时,需要考虑负载电流和寿命要求。

3. 继电器的动作速度较慢。

由于机械部份需要进行运动,所以继电器的响应时间相对较长。

在某些应用中,需要考虑这个因素。

4. 继电器具有较高的可靠性和安全性。

继电器的工作原理简单可靠,能够提供较高的电气隔离性和安全性。

总结起来,继电器的工作原理基于电磁感应和机械运动。

通过线圈产生的磁场来控制可触点的闭合和断开,从而实现电路的开闭。

继电器的工作原理和特性

继电器的工作原理和特性

继电器的工作原理和特性继电器是一种电控制开关,它可以通过小电流控制大电流的开关动作。

它是由电磁铁和机械触点组成的,通过电磁铁吸合和释放来控制触点开关的状态。

继电器广泛应用于自动控制、通信等领域,具有以下工作原理和特性:1.工作原理:继电器的工作原理是基于电磁感应定律,当电流通过继电器的线圈时,会生成一个磁场,磁场作用在机械触点上使其闭合或断开。

继电器一般由线圈、铁芯和触点组成。

当通电时,线圈中的电流通过铁芯产生磁场,磁场吸引触点闭合,继电器导通;当断电时,线圈中的电流消失,磁场消失,触点弹开,继电器断开。

通过这种方式,继电器可以控制高功率或高电压电路的开关状态。

2.特性:2.1电磁吸合和释放时间短:继电器的动作速度较快,电磁吸合和释放时间通常在几毫秒至几十毫秒内,可以快速实现对电路的切换。

2.2继电器具有较高的开关容量:继电器由于可以通过小电流控制大电流,使得继电器可以承受较高的负载功率。

常见的继电器的开关容量可以达到几千瓦至几兆瓦。

2.3继电器具有较好的隔离性:继电器的触点具有良好的隔离特性,可以实现高电压、高电流线路的隔离保护功能。

同时,触点的隔离性也减小了电路中电磁噪声、干扰等问题。

2.4继电器具有较好的稳定性和可靠性:继电器的线圈和触点结构精密,材料质量高,因此具有较好的性能稳定性和可靠性。

继电器的寿命可以达到数十万次的开关次数,可以经受较高的工作压力。

2.5继电器可以实现多路控制和复杂的逻辑控制:继电器可以通过多个触点实现多路控制,可以完成复杂的逻辑控制功能。

通过组合不同的继电器和控制组合电路,可以实现多种复杂的控制要求。

综上所述,继电器是一个通过电磁铁吸合和释放来控制触点开关状态的电控制开关。

它具有较快的动作速度、较高的开关容量、较好的隔离性、较好的稳定性和可靠性以及多路控制和复杂逻辑控制等特性。

在自动控制和通信领域具有广泛的应用。

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继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种〃自动开关〃。

故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。

只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。

当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。

这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。

对于继电器的“常开、常闭〃触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为〃常开触点〃;处于接通状态的静触点称为〃常闭触点〃。

热敏干簧继电器的工作原理和特性
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。

它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。

热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。

恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。

固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。

按开关型式可分为常开
型和常闭型。

按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。

继电器主要产品技术参数
额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。

根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。

直流电阻
是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。

吸合电流
是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。

在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。

而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

释放电流
是指继电器产生释放动作的最大电流。

当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。

这时的电流远远小于吸合电流。

触点切换电压和电流
是指继电器允许加载的电压和电流。

它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。

继电器测试
测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。

由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。

测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。

测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。

慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。

为求准确,可以试多几次而求平均值。

测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。

一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10-50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。

继电器的电符号和触点形式
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。

同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号〃J〃。

继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。

另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文
字符号,并将触点组编上号码,以示区别。

继电器的触点有三种基本形式:动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。

以合字的拼音字头〃H”表示。

动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。

用断字的拼音字头〃D〃表示。

转换型(Z型)这是触点组型。

这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。

线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。

这样的触点组称为转换触点。

用〃转〃字的拼音字头〃z〃表示。

继电器的选用
先了解必要的条件:①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;②被控制电路中的电压和电流;③被控电路需要几组、什么形式的触点。

选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。

控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。

查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。

若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。

最后考虑尺寸是否合适。

3.注意器具的容积。

若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。

对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。

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