电磁式继电器使用注意事项精编版

合集下载

继电器使用上的注意事项

继电器使用上的注意事项

16
继电器使用上的注意事项
关于线圈输入的注意事项
施加额定电压是使继电器工作正常进行的最 基本的方法。 施加超过吸合电压的电压时继电器虽然可以 工作,但是考虑到电源种类、电压变动、
温升引起的线圈电阻的变化,必须向线圈施 加额定电压。另外,如果超过了最大连续施 加电压会引起线圈的局部短路、烧损等情况,
显下降,请确认在实机上的寿命。
a)动作时间 动 作 b)复位时间 时 c)弹跳时间 间 d)通断频率 机 a)耐振性 械 b)耐冲击性 特 c)使用环境温度 性 d)寿命
a)耐电压 其 b)安装、端子 他 c)大小
d)保护构造
(1)在音频电路等电路中,弹跳时间短的较好。
(1)考虑使用时的振动冲击和性能。 (2)特别是在高温下使用时,应该选择合适高温级别的有绝缘铜线的
●清洗时,请用于密封型。请 使用含酒精的 清洗液,请勿使用超声波清洗。 ●突出式端子的继电器插入部分的插入强度, 请以40~70N(4~7Kgf)为标准。 ●印刷电路板端子的继电器,请不要把端子弯 曲使其成为自锁端子型。因为这样不能保证继 电器的性能。 ●请阅读正文的具体内容后正确使用。
All Rights Reserved © 2012 COPYRIGHT Panasonic Corporation of China
(V)
1 :1
(t)
■线圈电压和动作时间
AC工作时,根据线圈励磁开关为ON时的相位, 快,a触点的反弹也会变大。由于负载的条件 动作时间上有偏差,小型继电器基本以半个周 (特别是冲击电流大的情况或者与额定负载差 期工作。体积略大的继电器颤动变大,动作时 不多的情况)会引起寿命降低或者轻度粘连的 间为7~16ms,复位时间为9~18ms。另外, 情况所以需要注意。 DC工作时,线圈的输入越大动作时间也就越

继电器运用留神事项

继电器运用留神事项

继电器运用留神事项1.要坚持继电器的初始功用,应留神防止继电器的坠落或碰击等机械缺点。

2.在正常运用状况下,继电器设置的外壳不要拆开,不然,将无法确保继电器的初始功用。

3.主张在标准温度、湿度和具有少数尘土、SO2、H2S或有机气体的环境中运用继电器,分外是在富含硅基树脂的环境中,很简略构成触点失误,不然,应思考优选塑封继电器。

4.线圈供电电源应抵达规矩的额外电压方案,直流线圈应以方波驱动,沟通线圈以正弦波驱动。

5.确保线圈接连作业电压不跨过容许的最大接连作业电压。

6.应防止触点电路的通断电压、电流跨过规矩值。

7.具体标准中所列出的额外通断功率及寿数只能作为参看,这是由于触点的物理、化学改动和触点寿数随负载类型和动作条件的改动有很大的差异,因而,运用前应细心检查负载类型及动作条件是不是契合央求,不然应事前声明。

8.不要跨过样本中所列出的环境温度方案。

9.如用于主动焊接,应选用抗焊剂式或塑封式继电器。

十.当对塑封继电器进行清洁时,应运用氟里昂或酒精作为清洁剂。

11.对悉数类型的继电器,都应尽量防止运用超声波清洁,这是由于超声波清洁会损害触点。

12.作为参看,对于活络联接式引出端的继电器,应配用标准的端子,运用的活络设备推力为4~7KGF。

13.有些继电器在出厂时,外壳顶部的排气孔会封有通明胶带,当继电器设备结束并在实习运用之前,应将通明胶带撕去,这么有助于跋涉继电器的运用寿数。

14.这一条分外首要:不能将继电器触点并联来切换大于一组触点切换才调的负载。

由于,触点接通、断开不或许必定同步,这将致使由一组触点接受悉数的负载而加快失效。

15.为确保准确运用继电器,请细心阅览继电用具体标准。

使用电磁继电器时应注意的事项

使用电磁继电器时应注意的事项

使用电磁继电器时应注意的事项前言:电磁继电器是众多控制器件中的一种,常见于一些自动控制电路中。

实际上它就是用于通过低压低电流控制高电压大电流的场合。

不过规格的电磁继电器虽然从外观上看是千差万别的,但是基本结构形式和原理是一样的!这里并不讨论与介绍这些。

在这里,我想跟大家探讨的是,如何用好电磁继电器这个问题!现易卖工控从自己的工作中,作出几点经验总结:1. 关于接触电阻的问题电磁继电器的触头间的接触电阻一般都是毫欧级别的,容量小的电磁继电器一般是不会大于200毫欧的,而大容量的电磁继电器则更小,一般20几毫欧,对于使用环境通风不好的情况下,接触电阻当然要越小越好,这样有助于降低电磁继电器的温升,因为热损耗少!2. 关于吸合释放电压问题这个问题往往会被技术人员所忽略!吸合电压高好呢,还是低好呢,其实很难说,不过你可以通过做实际寿命测试得出结论。

就拿我们公司用过的一款12V的电磁继电器来说吧,我们实测,吸合电压在7.5V-6.9V,这个范围,继电器的寿命确实比其他范围的要好!但是这个结论、数据并不适合任何一款12V的电磁继电器!但是我们起码要重视这个吸合释放电压对电磁继电器实际寿命的影响!3. 关于线包两端的二极管其实这一点谁都知道!提这个是想顺便说说,就是在给线包通电到断电的这一个过程中,线包会感应出一个电动势,这个可能会是一个干扰源,电路板布线要注意,一些隔离手段可能是必须的!4. 关于触头所带负载大小问题触头的负载大小一般按照产品的规格书上使用是没什么问题的。

但是,实际使用时的负载类型可能会跟规格书上的不一样,所以要注意!一般产品规格书上说的负载大小是按阻性负载计算的!有些应用场合,可能会是感性的或是容性的,这些场合下,可能要降额使用,以免继电器过早老化损坏!5.关于触头并联使用问题在某些情况下,你会想到用两个或多个继电器并联来扩大整体的容量!实际上,这样做是很危险的!如果是电子式的开关器件,并联使用是可以的,因为它们的开关时间是纳秒级别的!而电磁继电器,都有一个吸合释放时间,并且与电子式的开关器件相比,相差很大!电磁继电器的吸合释放时间一般都是毫秒级别!假如并联使用,有些继电器先吸合/释放,有些慢,快的,就会有可能严重过载,进而损坏!6.关于常开触头与常闭触头寿命的差异就我使用过的继电器来看,同一个继电器,在带相同负载的情况下,其常开触头要比常闭触头寿命长!这一点大家可以做做实验看看!7.关于抗摔性能在实际运输,安装电磁继电器的过程中,要注意不要让电磁继电器从高处掉落,或剧烈的振动,因为那样会导致内部结构出现越位,影响正常的工作参数!8.关于继电器吸合释放过程的抖动问题从继电器实际的结构来看,触头的切换,并不是一蹴而就的。

继电器使用的一般注意事项

继电器使用的一般注意事项

1.要保持继电器的初始性能,应小心避免继电器的掉落或撞击等机械故障。

2.在正常使用情况下,继电器设置的外壳不要拆开,否则,将无法保证继电器的初始性能。

3.建议在标准温度、湿度和具有少量灰尘、SO2、H2S或有机气体的环境中使用继电器,特别是在含有硅基树脂的环境中,极易造成触点失误,否则,应考虑优选塑封继电器。

4.线圈供电电源应达到规定的额定电压范围,直流线圈应以方波驱动,交流线圈以正弦波驱动。

5.确保线圈连续工作电压不超过允许的最大连续工作电压。

6.应避免触点电路的通断电压、电流超过规定值。

7.详细规范中所列出的额定通断功率及寿命只能作为参考,这是因为触点的物理、化学变化和触点寿命随负载类型和动作条件的变化有很大的差异,因此,使用前应仔细检查负载类型及动作条件是否符合要求,否则应事先声明。

8.不要超过样本中所列出的环境温度范围。

9.如用于自动焊接,应选用抗焊剂式或塑封式继电器。

10.当对塑封继电器进行清洗时,应使用氟里昂或酒精作为清洗剂。

11.对所有类型的继电器,都应尽量避免使用超声波清洗,这是因为超声波清洗会危害触点。

12.作为参考,对于快速连接式引出端的继电器,应配用标准的端子,使用的快速安装推力为4~7KGF。

13.有些继电器在出厂时,外壳顶部的排气孔会封有透明胶带,当继电器安装完毕并在实际使用之前,应将透明胶带撕去,这样有助于提高继电器的使用寿命。

14.这一条特别重要:不能将继电器触点并联来切换大于一组触点切换能力的负载。

因为,触点接通、断开不可能绝对同步,这将导致由一组触点承受全部的负载而加速失效。

15.为保证正确使用继电器,请仔细阅读继电器详细规范。

MINILEC米尼莱克继电保护装置包括:断相继电器、电压监控继电器、电机/泵保护继电器、液位控制器、延时继电器、绕组保护继电器、系统保护继电器、电压扫描器和控制器、泵控制系统、警报装置、电机保护继电器、变频AC驱动装置、软起动启动器、逻辑控制器、电源变换器等。

继电器在使用时的注意事项

继电器在使用时的注意事项

继电器在使用时的注意事项今天咱们来聊聊继电器使用的时候要注意些啥。

继电器就像是一个小管家,在电路里可重要啦。

先来说说电源这方面。

你看,继电器就像一个小工人,它工作是需要能量的,就像我们人要吃饭一样。

要是给它的电太多或者太少,那可就麻烦了。

比如说,我有个小玩具车,里面就有类似继电器的小零件。

有一次,我不小心把电池装错了,电压变得特别高,结果小玩具车就不动了,就因为里面的小零件像继电器这样的,被过高的电压给弄“晕头转向”了。

所以啊,一定要按照继电器说明书上要求的电压来给它供电,可不能乱接电源哦。

再讲讲连接的问题。

继电器的连接就像是搭积木,要搭得稳稳当当的。

电线要接得牢固,如果松松垮垮的,就像我们走路的时候鞋带没系好,老是掉,那继电器就不能好好工作啦。

我邻居家的大哥哥在做一个小电路实验,他用继电器来控制一个小灯。

可是他接电线的时候没有拧紧,结果小灯一会儿亮一会儿不亮的,就像在眨眼睛,可调皮了。

这就是因为连接不牢固呀。

所以我们在连接继电器的时候,一定要把电线紧紧地插在对应的地方,或者用螺丝拧紧。

还有哦,周围的环境对继电器也有影响呢。

如果继电器在一个特别热或者特别潮湿的地方,它就会很不舒服。

就像我们人在又热又湿的天气里,会觉得浑身难受。

我爷爷有个收音机,里面也有一些小零件类似继电器。

有一次,收音机被放在了厨房旁边,厨房做饭的时候有水汽,而且还挺热的。

结果收音机就开始出毛病了,声音一会儿大一会儿小。

这就是因为那些小零件不喜欢那样的环境呀。

所以我们要把继电器放在干燥、温度合适的地方,这样它才能好好工作。

另外呢,小朋友们要小心,不要让继电器受到撞击。

继电器是很脆弱的,就像一个小瓷娃娃。

我有一次不小心把一个小电器摔了一下,里面的继电器就坏掉了。

那个小电器就再也不能像以前那样正常工作了。

所以我们在使用有继电器的东西时,要轻拿轻放,不要让它磕着碰着。

最后呀,我们要定期检查继电器。

就像我们要定期检查自己的小玩具有没有坏掉一样。

继电器的使用和操作技巧

继电器的使用和操作技巧

高效化发展趋势
提高继电器的响应速度和使用寿命 降低功耗和发热量 提高可靠性和稳定性 集成化设计,实现多功能一体化
微型化发展趋势
随着电子技术的发展,微型化趋势越来越明显 微型继电器具有体积小、重量轻、功耗低等优点 微型继电器在航空航天、通信、医疗等领域有着广泛的应用前景 微型继电器的发展需要克服技术难题,如可靠性、耐久性等
湿度:避免过高湿度导致继 电器内部短路或腐蚀
环境温度:适宜继电器正常 工作的温度范围
电磁干扰:远离强电磁场, 防止干扰继电器正常工作
机械振动:避免剧烈振动导 致继电器内部结构损坏或接
触不良
继电器使用安全规范
确保继电器的额定电压和电流与实际使用环境相符 避免在潮湿、高温、腐蚀性环境中使用继电器 操作继电器时,务必遵守安全操作规程,确保人身安全 定期检查继电器的接线端子,确保连接牢固可靠 继电器出现故障时,应及时更换或维修,避免影响设备正常运行
20XX
THANK YOU
汇报人:XXX
继电器在智能电网中的应用
家用电器领域应用
洗衣机:继电器用于控制电机和进水阀 电冰箱:继电器用于控制压缩机和风扇 空调:继电器用于控制压缩机和风扇 微波炉:继电器用于控制磁控管和定时器 电热水器:继电器用于控制加热器和水温 电视机:继电器用于控制电源和频道切换
汽车电子领域应用
汽车电子系统中继电器的作 用和功能
20XX
继电器使用和操作技巧
汇报人:XXX
目录
01
继电器基础 知识
02
继电器使用 注意事项
03
继电器操作 技巧
04
继电器应用 案例分析
05
继电器发展 趋势与展望
01
继电器基础知识

继电器使用方法及注意事项

继电器使用方法及注意事项

继电器使用方法及注意事项继电器是一种常见的电气元件,在电路中起到控制信号的放大、转化和隔离的作用。

以下是关于继电器的使用方法和注意事项的详细介绍。

一、继电器的使用方法:1.选择合适的继电器:在选用继电器时,需要根据所控制的电流、电压和负载类型等因素选择适合的继电器型号。

继电器通常标有最大允许的电流和电压。

2.接线方式:-继电器线圈接线:继电器的线圈有两个线头,通常标有“+”和“-”,分别代表正极和负极。

为了保证继电器的正常工作,通常线圈的负极与电源的负极相连,而正极通过控制信号开关控制。

-继电器触点接线:继电器的触点有通常有两组,分别是常闭触点和常开触点。

常闭触点在继电器没有接通时闭合,而常开触点在继电器没有接通时断开。

根据所需的电路接线方式,可以选择使用常开触点或者常闭触点。

3.控制信号的输入:根据继电器的种类不同,控制信号的输入方式也会有所不同。

常见的控制信号输入方式包括:直流控制信号,交流控制信号,数字控制信号和模拟控制信号等。

4.设置工作参数:根据所需的功能,可以设置继电器的工作参数。

例如,设置动作电压、动作时间延迟等。

5.加入保护电路:为了保护继电器和其控制电路,通常需要在继电器的线圈和触点之间加入保护电路。

常见的保护电路有瞬态电压抑制器、二级保护电路等。

二、继电器的注意事项:1.选择适当的继电器类型:不同的继电器类型适用于不同的应用场景,因此需要根据具体的应用需求选择合适的继电器。

例如,需要控制高电压或高电流的负载时,应选择能够承受相应电压和电流的继电器。

2.正确接线:继电器的线圈和触点接线都需要正确连接。

接线错误可能会导致继电器无法正常工作或损坏。

应仔细查看继电器的线圈和触点电路图,并根据线路图正确接线。

3.适当控制信号的输入:继电器的控制信号通常需要满足一定的输入电压或电流范围才能正常工作,因此需要适当控制信号的输入。

过高或过低的信号可能会导致继电器无法正常工作。

4.注意电源的稳定性:继电器对电源的稳定性有一定的要求,如果电源波动过大,可能会导致继电器频繁开关或不稳定的工作。

正确使用电磁继电器

正确使用电磁继电器

正确使用电磁继电器航天器工程ACECRAFTENGINEER【NG\bl.9Nol2000年3月正确使用电磁继电器许汉------ ,,,(北京空间飞行器总体设计部)摘要电磁继电器广泛应用于空间飞行器的能源供配电控制和控制电路.由于继电器的特殊作用,它的质量问题倍受关注据五院可靠性中0继电器失效统计分析表明,属于不正确使用的占60%以上.文章从介绍继电器的工作原理八手,着重从继电器的激励,闭合,断开,负载瞬问动态特性诸方而分析,提出使用继电器应注意的若干问题•笔者结合三十多年的使用实践,提出扬长避短正确使用继电器的一些并介绍几十故障事倒,方法.扰,寿命,可靠性等方而不如固态继电器.但是只要我们正确使用.电磁继电器的可靠性还是能满足航天器需要的.根据中国空间技术研究院可靠性中心对继电器的失效统计分析表明,属于使用不当的占60%以上.因此,如何扬长避短正确使用继电器是个值得研究的重要课题. 继电器惹人烦•如果火箭或卫星上天发生工作不正常,在分析故障时.通常首先从供电查起.由于继电器是高倍数功率放大器件,在电路中处于特殊地位:它的输入端是决定生杀大权的指令驱动设备;它的输出则是指令的执行对象,输出功率较大不出问题则然.一出问题就影响成败,举足轻重.如果发生某设备供不上电,究竟是驱动指令,投给出还是设备自己不正常,或者设备关不了机,同样有可能是指令和负载设备的问题,反正继电器夹在中问,处在如此收稿H 期:2oo0—01 — 04I期许汉成:1确使用电磁继电器还,不管是否是继电器器件自身的质量问题,因此.重要而尴尬的岗位是电路设计问题,或者指令•或者负载问题,往往要涉及继电器若卫星平安无事继电器默默无闻;若出问题•继电器“坏名远布”笔者三十多年来一直从事能源供配电,卫星搭载试验工作,接触到很多种继电器.从70年代第一批卫星用继电器下任务书开始,一直为能得到一批满足卫星使用的产品,经常在工厂,环境试验室一呆就是几个礼拜,筛啊筛,沙里淘金•百里挑一.对继电器自身的质量问题.使用中的问题•遇到很多,识多见广,积累了经验•多年来兄弟单位发现问题后也时常来共同切磋,我从中了解到的一些事例.进行分析总结,就如何正确使用继电器提出一些看法,形成木文,供有关同事参考.这些事例中的设计师思想压力大,心急如焚,苦不堪言.如果你工作中需要用到继电器,但对继电器又不熟悉,你不妨读一读这篇文章,也许可以少走一些弯路,少着些急.2继电器结构及原理要避免电磁继电器使用不当,了解电磁继电器的结构原理是很有必要继电器主要由.的.线圈,衔铁,簧片(动触点),外壳四部分组成.其工作原理:线圈加额定电压,激励线圈使铁芯产生磁力.吸动平衡式衔铁,使其转动,衔铁上的玻璃绝缘子拨动簧片(动触点),使簧片离开常闭触点,由接通变为断开状态,与动合触点(亦称常开触点)接通.当激励电压撤除,电磁铁的磁力消失.在弹簧力的作用下,衔铁和簧片恢复到初始状态,簧片与常闭触点接通•磁保持继电器工作原理与电磁继电器大同小异.不同点是磁路里的铁芯是永久磁铁,当线圈通电激励后,产生新的磁场,它与永久磁场产生作用,使衔铁动作,实现触点转换. 激励撤除后,磁力不会消逝,簧片触点的接通状态不会改变.驱动磁保持继电器的指令是个脉冲,航天器用的继电器动作灵敏度一般小于30ms.为提高可靠性,驱动指令标准脉冲宽为100ms.若要改变磁保持继电器的触点接通状态,在原来线圈加上极性相反的驱动电流,使磁钢的磁力极性”调头即可•使用时为了控制方便,提高可靠性,磁保持继电器有两个线圈,它们功能一样,称为双线圈磁保持继电器.开机时线圈A加开机指令激励,关机时线圈B加关机指加激励时要•令激励.注意线圈的极性标识.继电器的主要技术参数有:a.线圈额定工作电压(一般为28V,12V,6V,容差±10%),阻值,吸合电压和释放电压;b.触点的转换对数,额定负荷电流和电压,接触电阻,绝缘电阻,抖动时间,寿命次数;c.继电器的重量,安装形式,密封性和使用环境条件(包括力学条件,温度和湿度,耐辐照和气压等).3继电器的弱点分析与使用对策3.1线圈分析在激励继电器线圈的瞬问,线圈就会产生反电动势.用示渡器(30MHz 以上)可以测量出这个反向电脉冲,幅值可达几十伏.大功率继电器甚至达100V以上.这么高的反电动势,如果不加以遏制,会产生传导干扰,损坏指令接口电路.为此,继电器的线圈必须并联消反二极航天姑工程9卷管,为防止二级管击穿短路,造成激励失效,采用二极管串联一个小电阻.根据我院的程控遥经过多年实际,的继电器28V3V对额定激励电压,控指令的驱动能力使用,电阻选PY— 1/4W 一75□.二极管选2CK81D即可.效果很好.这里必须指岀,这个电阻也可以适当选阻值大些•原则是当二级管短路时•电阻和继电器的总负载电流不要超过指令的驱动能力•但也不必留余量,理由两点:指令脉宽一般80〜200ms激励时问很短;若阻值太大对遏制反电动势,消除干扰不利.在俄罗斯相机继电器控制电路中,没有串联电阻,而是采用4只二极管,两串两并提高可靠性的.如果电路板有位置的话,这种方法是比较好的.32避免磁性干扰继电器是靠电能转换成势能.因此,继电器应避开磁场和铁磁物质使用.继电器的安装支架和仪器的安装支架都不能用铁磁材料•因为航天器在高速运行期间,要切割地球磁场,钢铁材料会被磁化,产生附加磁场影响继电器的固有磁场•另外•设备做力学振动试验时,因为振动台有一定漏磁,支架容易磁化,同样会对继电器产生磁性干扰. 因为继电器厂家在继电器外壳选材时,考虑到有一定隔磁屏蔽作用,如中大功.用掾合金.率继电器的安装紧固件,如果无特殊要求的,可用钢质紧固件.否则要选用钛螺钉.3.3线圈工作电压不能降额在电路设计选择线圈工作电压时,有两种错误:第一,降额.有人把降额使用原则错误地搬到线圈工作电压来.特别提醒使用者,线圈工作电压一定要满足产品额定要求,一定不能对线圈工作电压降额使用!而且,激励电压要跃变,一下加到额定值.第二, 把吸台电压误认为是线圈工作电压,这也是不对的.例如,线圈额定工作电压28V±3V的继电器,表明线圈驱动电压最低必须加25V•才能达到磁饱和,产生最大的矫顽力.使产品达到使用环境力学条件要求,力学试验时触点才能保持接触良好;另外要求线圈最高只能加电压31V,再提高电压不会增加触点吸力,不仅没有必要,还会增加功耗,使线圈发热.还必须说明一点,吸合电压仅仅是电磁力增加到刚刚能把触点转换的最小电压值,并非己经磁饱和达到最大的矫顽力.在测量转换(吸台或释放)电压时,每次开始时,必须先对线圈加额定工作电压后再测试.正确的操作必须从. 慢慢增加驱动电压0V.当达到触点转换吸合时,这就是吸台电压(或转换电压);然后,继续增加驱动电压.使其达到额定值,然后再从额定值慢慢降低电压直到触点释放.这就是释放电压值. 那种不从额定驱动电压回调,而是从吸台电压值开始回调,测量释放值是错误的.3.4双线圈磁保持继电器磁保持继电器是一种脉冲继电器.它具有许多优点:微功耗,吸台力持久可靠,使用方便,个继电器可以当两个用•双线圈磁保持继电器在航天器上得到广泛应用.但是在使用时要注意如下几点:a.线圈的驱动脉冲宽度要宽一些,脉宽是继电器转换时间的3倍以上. 通常取80ms〜2001DS;b要避免对线圈长期施加激励:c. 一般两个线圈不要同时加电激励.更不要对两个线圈加极性相反的激励,这会使驱动机1期许汉成:正确使用电磁继电器构触点无可适从产生触点工作状态不定触点35.小小继电器涉及电,磁,表面物理许多知识与技术.所以高可靠继电器很难搞.正因为它原理比较简单,零件也不多.可供调节的参数少,必须在计算,设计,加工, 装配各个环节更加精确;另外,继电器内部的衔铁,簧片部是活动部件,这种结构形式存在固有的弱点,就是振动,冲击力学环境试验不好通过•在振动,冲击,噪声等力学环境条件下,为了使保持触点接触良好,簧片与触点之间不能产生抖动(即接通的保持不断开,断开的不会抖动接通)•通常采用调节衔铁上的绝缘子(拨动杆)的角度,当簧片切换时.簧片矫顽过正,使触点压紧•根据继电器环境条件和负载能力调节触点压力的大小.例如,10〜2000Hz, 10g,冲击100g的3A 继电器,其簧片对触点压力达0.1〜0.2N.触点是继电器控制输出,带动负载的零件,使用时应该注意如下几个问题:a.额定负载容量.产品手册有详细说明,但是要注意它给出的是在某个电压下,阻性负载时允许通过的最大电流.为此,选用时必须注意应用场合,切换的电压不能比产品规定值高,,其次是要根据阻性;断开时容易拉弧损坏触点,因为触点负载电压高.容性,感性不同负载和降额使用准则选择继电器•这方而有航天器用器件降额使用的专门标准(GJB/Z35—93 元器件降额准则>.b.触点过负载能力根据继电器设计总规范规定.触点具有瞬时过载能力,一般为额定负载的4倍.动作50〜100次.c客性负载.在不正确使用继电器的事例中.由于容性负载而造成触点损坏最多.原因是设计者提供功耗值大都是长期稳定功耗忽略瞬态负载.实际上许多单机或者单元电路的输入端都并联滤波电容,在供电的瞬间电容的内阻很小,充电电流很尢如果所并联的电容不太,通常为几十微法,负载电压不高,由于电源有内阻,加之供电线电阻和电连接器接触电阻,充电电流不会无穷大,充电时间很短,毫秒级,这样的过载继电器触点是能经受的.但是,如果同时供电的设备多•而且都并联大容量电容,瞬时电流超过触点过载太多,就会造成触点严重损伤,如粘连,簧片开裂乃至烧毁.d.感性负载.给感性负载加电是比较麻烦的.启动电流峰值比常载电流倍10可达.大得多以上;感性负载会产生传导干扰.因此,带有滤波电容,使供电负载既有容性又是感性,总体若不对其启动电流加以控制,往往会造成触点严重超载,发生故障.这方而的例子将在后而加以介绍..触点的切换并非一蹴而就.当动触点(簧片)在转换与固定触点(静台触点和动合触点)接通时.由于簧片有弹性.因此,在接触的瞬间会发生回跳,通过示波器可以观察到这个震荡过程,会产生一串脉冲.这个回跳时问在继电器总规范中有规定.由于继电器存在这个固有缺点,会对电路产生干扰•所,继电器不能用来切换数字信号•计数器和触发电路的输入端也不能用继电器控制•这也是设计者必须注意的事项.f.触点的同步性.有多对触点的继电器在转换时,由于触点簧片物理特性和行程的不一致性,所有触点不可能同步接通或断开.为此,在选择继电器时必须根据单个触点容量和降额规定确定•不能用并联触点的方法增加负载容量.否则,先接通或最后断开的触点会发生严重超载.g关注绝缘问题为了保证继电器g,j部有好几个活动部件,触点表而不航.氧化,受污染.天器使用的继电器都要求它外壳严格密封.内部充干燥(露点优于一55” C)高纯氮气.泄露率非航天器工程9卷常小.继电器的线圈和触点的引出杆是可伐玻璃封装.各引出杆周围有一圈玻璃绝缘子•所以对继电器应轻拿轻放,运输包装时应有减振措施.引线焊接时应注意几点:第一,不要掰动引出杆,以免绝缘子开裂,造成漏气;第二,焊接过程中要保持绝缘子表而清洁,避免污染降低绝缘;第三,导线焊接点要与绝缘子保持一定距离,不要太靠近引出杆根部.应距离根部不小于lmmi第四,严格控制多余物.另外整机测试和绝缘检查台格后要喷三防漆.喷三防漆的好处是使裸露的焊点和继电器表而敷上绝缘层,没有检查出来的游离多余物被固定,避免在力学环境中造成短路.h线圈并联.在电路设计中.往往要求一个指令同时切换好几个负载,一个继电器的触点转换对数不能满足需要,可以采用一个继电器的触点带动另一个继电器,也可以两个继电器并指令的驱动电流必须:必须注意如下几点,若采取继电器并联使用.联.满足;每个继电器要分别并联消除反动势电路;两个继电器的型号规格要求相同.i.关于消除触点拉弧问题•有不少专业书提到这一点,也介绍了一些方法,而对于卫星应用来讲必须慎重,没有特殊要求,卫星使用的继电器可以不采取附加器件灭弧.理由是:卫星上继电器触点切换的电源电压比较低,一般小于50V这是第一点;第二点卫星用继电器都是金属密封外壳,屏蔽性好;第三点,消弧电路往往要用电容器,根据可靠性设计要求必须采用4只串并联,体积重量增加太多;第四点,附加灭弧电路会影响触点动作灵敏度.第五点,通常可以通过继电器的外壳接地解决如安装在金属支架,支架与卫星”地”连接,一般可以满足要求36继电器的安装继电器的安装必须注意以下几个问题:a.强烈的振动冲击会使继电器的触点抖动,产生接触不良,甚至不该接通的接通等误动作•选用继电器时,除了必须注意继电器的使用力学环境条件,不要超标使用,还必须注意继•振动量级就会超过器件的使用条件,如果发生谐振•电器的安装要求.超规范使用,可靠性自然大大降低•继电器的安装支架或者电路板刚性要强些,每个紧固件(包括继电器的紧固螺钉)都要拧紧,仔细检查•任何松动都会使振动量级放大;顺告读者,根据减震理论,对于激励频率10-2000HZ来说採用减震器是无法达到减震效果的.原因很简单,一种减震器只能对某个激励频率有效果,对卫星环境条件如此宽的频带,若采用减震器必然某个频点达到减震.而在其他频点上发生谐振,特别是70Hz以下低频必然严重谐振放大.b.继电器应避开电磁场干扰.要注意继电器周围电磁环境,如变压器,电感器件,电机,扼流圈,磁控部件,动量轮等器件(部件)对继电器的影响不仅要考虑同一块电路板还要考虑周围其他电路板或部件有无铁磁器件•在电源变换器的电路板上,磁性器件比较多,排版和布线时都要认真考虑磁性器件对继电器的干扰.另外,继电器本身也是磁性器件,它们之间也会产生电磁干扰•所以,继电器试装后,在没有焊线之前,要对每个继电器进行激励,检查它对周围继电器有无影响•特别是大功率继电器和小型灵敏继电器混装时更要它们之闻保持一.注意定距离.这在院标(继电器选择与应用)中有规定.4故障事例以下故障事例有些是笔者亲身经历过的•大部分是兄弟单位的同志向笔者咨询时所了解呻肮夭嚣工程1期许汉成:J确使用电磁继电器的.这些事例很有代表性.介绍出来给大家借鉴.4.1触点严重过载不能用并联触点增加负荷.某地空武器使用4JRB — 1磁保持继电器(触点额定值28\;3A)作为内外电切换,发生触点烧毁.分析原因是带负载切换,当地面电源启动•给弹上设备加电时,由于设计师担一tL,电源传导干扰自己的设备,许多设备电源输人端并联大电容,使瞬时负载电流超过触点额定值;其次是配电器设计者使用不当,以为用4对触点并联就能增大继电.器的负载能力•这里必须注意,触点的额定负载是针对每对触点的,因为多对触点在转换(切换)时不可能同步.因此,总规范中规定要求军用继电器一般同步时间小于1ms.多对触点并联使用只能增加切换可靠性,不能用来增加触点负荷.否则,动作灵敏度高的触点会由于严重超载而损坏.大电容使触点发生粘连.1992年某型号卫星配电器使用4JG 一4大功率继电器(触点额定值28V,15A)控制相机开/关机,发现延迟释放.经分析相机电路有三处电源输入端分别并联600.UF滤波电容,共1800t〜F.经过测量相机开机瞬问.小于0.5s的脉冲负载电流达56A.稳定负载7A.继电器开壳检查,发现触点表面有烧熔痕迹,可见是由于滤波电容太大引起的后来把滤波电容减少为600,更换继电器后工作一切正常..uF4.2触点负载太轻触点负载不能超载,但也不是负载电流越小越好.严格说来继电器的触点的接触电阻与负载电流大小有关系•因为触点断开电源时有轻微拉弧现象,拉弧能使触点表而不会氧化,保触点必须,要保障良好接触.特别是对超小型继电器.持触点良好接触.毫安级以上电流.也许有人会问,那为什么还要求降额呢?如果继电器在地面使用,触点通过额定电流,接触是最可靠的•然而,航天器器件工作在高真空失重环境,即使有的结构密封,可是因为空气不会对流,散热条件远不如地面,所以触点负载电流要降额使用;还有另一个原因,适当的降额使用可以减少触点的磨损,延长触点寿命•从使用经验情况看,中大功率继电器触点接触而积比较大,即使通过电流小一些,仍能保持良好接触;但是对超小型微功率继电器就必须注意,它的触点接触而积很小,如果没有电流维持,接触电阻会变大,甚至接触不良. 1992年夏天,某型号在洒泉基地.相机速高比控制电路有两种状态:自动速髙比和程控速高比.控制电路输人端状态由一只2JB0.5—1磁保持继电器控制.其中自动速高比是通过动片接地取零电位锁定,触点负载电流几乎为0.测试时发现自动速高比状态设置有时好,有时坏•设计师折腾两天两夜没合上眼,天气又热•可着急呀!后来把我找去,我认为有两个可能,接,没维持电流”二是);合丹即似闭合非”(中闽状态”是继电器木身有.触不良”.征得同意,我用手指轻轻弹继电器外壳,触点转换正常了,原因找到,是继电器”中闽状态”故障.不过这样使用也是不好的一一没有维持电流.4.3避开磁性干扰2JB0.5—1是一种超小型继电器,两对触点转换,触点额定负载28V,05A,线圈电阻3.1KO这种继电器有许多优点,但在使用中发现它比较娇气.1995年飞船的一个接口箱安装使用这种继电器,在进行振动试验时发现有些继电器状态自动转换.试验只好停下来,设计师以为继电器出问题,找我咨询•听了他详细介绍以后,我告诉他:没关系,不是继电器试验通不过.这航天器工程9卷是由于振动台漏磁引起的.1999年8月兄弟单位的同事告诉我:不知道为什么某接收机电路板上的一只2JB0.51继电器有时莫名其妙就转换,断电了.切换时闻也没有规律,有时一开机就自动关机,有时是发生在开机十几分钟,几十分钟后莫名其妙自己就关机了.已经折腾几.个星期了没找出原因.我看了电路板后认为故障原因出在继电器安装位置同扼流圈靠得太近.印刷电路板的左半边布置的是Dc/DC变换器,继电器是控制27v输入电源的扼流圈(2501I1H)是用于变换器的电源输入端滤波的•电路的工作电流在170niA和270111A之间变化,扼流圈周围的磁场也随着变化,对继电器干扰使触点转换.后来继电器重新布板布线,再也没有出现自动关机现象.4.4触点回跳产生干扰信号某型号综合电测试时发现遥测波形不对,经分析是由于信号输入电路采用继电器触点切换,由于触点回跳引起的.5提高继电器应用安全性的一种措施关于卫星电路可靠性和安全性设计的措施很多,这里仅就电磁继电器如何避开强烈力学环境,提高电路可靠性安全性的分时供电措施作一简述.绝大多数的航天器在主动段是不启动工作程序,无指令输出的,火工品, 轨道控制和调姿燃料点火控制电路都不工作•因此,可以通过在临射前把危险品的有关供电母线断开,等到人轨后,或者危险品启动前再接通一一用磁保持继电器分时接通供电母因为线圈和触点都•线没有加电,即使万一触点发生抖动也起不了作用.人轨母线的接通虽然也是靠继电器完成,但危险品多了一道安全控制. 由于继电器触点抖动(动片离开闭合触点,断开时间)时间很短(微秒级),控制母线的继电器和控制火工品点火的电磁继电器型号不同,环境试验表明,同时抖动的概率很小.多个型号的火工品点火电路都采用这种设计方法,实际使用效果令人满意.这是一种提高安全性设计的方法,并不是说可以降低继电器力学性能的应用要求.6结束语经过用户和研制单位将近40年的不懈努力,我国航天用继电器从无到有,己经建成了象桂林电机厂(即165厂)这样的具有很强的设计和批生产能力的主力军己经开发出从微小功率到超大功率近百种高可靠电磁继电器,磁保持继电器和延时继电器满足我国航天技术需要.通过近年来对进口继电器检验测试结果表明,国产继电器主要指标和质量状况不亚于进口货.也发现进口继电器切换失灵(有多余物),振动条件没通过等问题.特别指出的是,我国己经制继电器选择与应用方面的院标和,定了较为完整的继电器设计总规范. 国军标等指导性标准这些标准都是设计人员几十年的总结.针对目前继电器发生的许多问题,究其原因大都与使用密切相关•如果使用继电器的设计人员先熟悉这些标准,先思而后行,你将有所收获,可以减少不必要的着急和损失,因为那种着急滋味很难受,那种损失往往无法挽回.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电磁式继电器使用注意事项
电磁继电器的使用
1 触点通断时线圈两端会感应出较大的电动势,如果不加隔离,便很容易通过地电势将干扰引入板上其它电路,导致单片机复位。

线圈控制端加光耦隔离,线圈的电源与板子的电源隔离。

另外线圈两端要加续流二极管(见后说明),可选常用的1N4007或,1N4148,1N5403等
2 触点两端并接去火花的RC电路,R用来抑制触点闭合时的短路电流,C用来抑制触点断开时的放电。

R取值几十到几百欧姆之间,C取值0.1uf-0.3uf左右,对具体应用电路最好先做实验选定最佳参数值。

3 电磁继电器肯定会产生射频干扰,只不过是干扰大小的问题,在继电器电路本身采取足够措施后还需要增强板子的抗干扰能力(软件硬件均要考虑抗干扰措施),如果干扰严重需要考虑采取屏蔽措施
4 各种不同负载的特点:
白炽灯----由于白炽灯钨丝冷态电阻很小,接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流15倍。

如此大的浪涌电流会使触点迅速烧蚀,甚至产出熔焊失效。

一般可串入限流电阻来减少浪涌电流
继电器线圈(以直流继电器为例)是感性负载,在电源断电瞬间会产生瞬变电压,有时高达几kV,如此高的电压足以损坏相关元器件;不仅如此,由于其含有丰富的谐波,可通过线路间的分布电容、绝缘电阻侵入控制系统,导致误动作。

为防止元器件损坏、电路误动作等,就必须采取抑制措施,由于断路产生的瞬变电压能量大、频谱宽,仅仅采用滤波或隔离措施难以凑效,抑制瞬变干扰,通常采用如下几种常见的方式:
(1)并联电阻
图1为并联电阻抑制瞬变干扰电路,在图1中,K为电路的控制开关,L为继电器线圈的电感。

该抑制电路的关键是正确选择所并联的电阻值,阻值过大起不了作用,过小增加功耗,且易烧坏开关触点。

例如,48V直流继电器以并联1kΩ/5W电阻为宜,连接不必考虑电源的极性。

(2)并联二极管
图2为并联二极管抑制瞬变干扰电路,电源与二极管极性的相对关系不可任意改变。

采用这种方式,能量损耗小,瞬变电压低,但是这种方式延长了放电时间,导致继电器线包延时释放,降低了动态响应性能。

二极管峰值耐压应为负载电压的3倍以上。

(3)并联RC支路
并联RC支路如图3所示,这种方式抑制效果较好,但元器件较多,R、C数值的选择与线圈的电感及内阻有关,与电源极性无关,通常R在10~100欧姆之间,C在0.1uF~0.5uF之间,选用无极性电容器,且耐压应高于电源电压的峰值。

(4)其他方式
另外,还有并联电阻+二极管支路方式(如图4)和并联双向二极管或稳压管方式(如图5),并联电阻+二极管支路方式中,电源与二极管的极性不能颠倒,采用这种方式能减少释放时间,提高动态响应性。

并联双向稳压为机关方式不必考虑电源极性,延时时间短,但必须保证稳压二极管的耐压至少是电源电压的两倍。

2,开关触点干扰的抑制
断开继电器负载时,为防止开关触点产生火花放电,除了在线圈两端加能量释放通路外,也可在开关触点两端增加并联保护网络,一般最常用的是
RC保护网络。

该保护网络可延长接点的耐久性,防止噪音及减小电弧引起接点烧毁。

图6为继电器开关触点干扰抑制的典型电路。

在图6中,R、C串联后跨接在开关触点两端,当开关断开时电感性负载中存储的能量通过RC网络放电,避免了触点间产生放电。

R、C的选择应根据接点的电流和电压来确定,电阻R相对于接点电压为1V时,通常选择0.5~1Ω;电容C相对于接点电流为1A时,通常选择
0.5~1μF。

但是由于负载的性质和离散特性等的不同,必须考虑电容C具有抑制接点断开时的放电效果,在一般情况下使用200~300V的电容器耐压。

电阻的选择应考虑两个方面的因素,一方面,在开关断开瞬间,希望R 越小越好,以便电感上存储的能量变成电容器上的能量;另一方面,当开关闭合时,希望
R尽可能的大,以免电容器上的能量通过开关触点放电时电流太大而烧毁触点。

一般情况下,开关触点间存在两种形式的击穿电压,即气体火花放电和金属弧光放电。

要防止气体火花放电,应控制触点间电压低于300V;要防止金属弧光放电,应控制触点间的起始电压上升率小于1V/μs,并把触点间的瞬态电流控制在
0.4A以下。

3. 图7为一种改进型的抑制电路,即在电阻R上并联一只二极管D。

在开关断开时,电感中的能量通过由R、C、D组成的电路释放,由于二极管正向导通,内阻很小,
能量很快释放;当开关闭合时,充满电的电容C通过电阻R和开关触点放电,由于二极管是反向偏置不导通,释放电流仅从电阻R上流过,如
R选取足够大,就不会引起触点烧坏。

另外,还可采用在开关触点两端并联稳压二极管的抑制电路,如图8所示。

在图8中,当开关触点断开时,触点两端出现高电压形成火花放电,由于稳压管的稳压特性,使触点两端的电压不会大于电源电压的1.5
倍,从而抑制了瞬变电压和火花。

这种电路由于仅用一个元件,电路简单而且效果不错。

一般情况下,电感性负载比纯阻性负载更容易产生气体火花放电和金属弧光放电,只要选择适当的抑制电路,可以达到和纯阻性负载相同的效果。

什么叫续流二极管
我们通常所说的“续流二极管”由于在电路中起到续流的作用而得名,一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为“续流二极管”,它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动
势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。

续流二极管经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。

电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用。

在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。

这个电路与变压器原边并联。

当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。

一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势通过电流的形式消耗掉,可见“续流二极管”并不是一个实质的元件,它只不过在电路中起到的作用称做“续流”。

相关文档
最新文档