时间继电器的结构
空气阻尼式时间继电器的结构及原理

空气阻尼式时间继电器的结构及原理
空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时,它由电磁系统、工作触头、气室及传动机构等四部分组成。
电磁系统:线圈、铁心和衔铁组成,还有反力弹簧和弹簧片。
电磁系统起承受信号作用。
工作触头:是执行机构,由两副瞬时动作触头(一副常开,一副常闭)和两副延时动作触头组成。
气室和传动机构:起延时和中间传递作用,气室内有一块橡皮薄膜,随空气的增减而移动。
气室上面的调整螺钉可调整延时的长短。
传动机构由推杆、活塞杆、杠杆及宝塔形弹簧组成。
空气阻尼式时间继电器结构简洁,价格低廉,但精确度低,延时误差大,因此在要求延时精度高的场合不宜采纳。
空气阻尼式时间继电器结构示意图
空气阻尼式时间继电器有通电延时和断电延时两种类型。
通电延时型时间继电器的动作原理:当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,活塞杆在宝塔形弹簧的作用下移动,移动的速度要依据进气孔的节流程度而定,各延时触头不马上动作,而要通过传动机构延长一段整定时间才动作,线圈断电时延时触头快速复原。
通电延时型时间继电器的动作原理
断电延时型继电器:当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,各延
时触头瞬时动作,而线圈断电时触头延时复位。
通电延时型和断电延时继电器共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时马上动作,断电时马上复位,恢复到原来的常开或常闭状态。
断电延时与通电延时两种时间继电器的组成元件是通用的,从结构上说,只要转变电磁机构的安装方向,便可获得两种不同的延时方式,就是铁芯和衔铁的位置被掉转180度,即当衔铁位于铁心和延时机构之间时为通电延时型,而当铁心位于衔铁和延时机构之间时为断电延时型。
(完整版)10时间继电器资料

(二)空气阻尼式时间继电器
空气阻尼式时间继电器: 利用空气阻尼作用实现延时。
1、空气阻尼式时间继电器的结构和工作原理
通电延时继电器结构和工作原理示意图
常开延时闭
常闭延时开 常闭 常开
时间继电器触头类型
通电 延时
断电 延时
瞬 常闭触点 时 动 作 常开触点
常开
延 通电后
时 延时闭合
动 作
常闭 通电后
晶体管时间继电器的型号
晶体管式系列有:JS20、JS14A、 JS15、JSJ等。
JS20系列延时范围: 0.1~180S、 0.1~300S 0.1~3600S 适用于交流50Hz、电压380V及以下或直流110V。
2、数字式时间继电器
原理:采用计数器或微处理器进行延时。 特点:延时范围宽广、精度高、工作可靠、延时过
延时断开
常闭 断电后 延时闭合
常开 断电后 延时断开
3、时间继电器触头的动作特点
通电延时继电器的触头: 通电时:延时触头不动作,延时一段时间后才动作,
瞬时触头立即动作 断电时:无论延时触头还是瞬时触头都立即复位。
断电延时继电器的触头: 通电时:延时触头、瞬时触头立即动作。 断电时:延时触头不立即复位,延时一段时间后才
程可数字显示、延时方法灵活。 但电路复杂、价格较高。 型号: DH48S、DH14S、DH11S(DH为数显); JSS1、JS14S、JS14P系列。
四、时间继电器的选用:
延时方式、延时范Biblioteka 、延时精度要求、外形尺寸 安装方式、价格因素。
五、时间继电器主要参数
作业:
1、画出延时继电器电气符号。 2、简述延时继电器触点动作特点。
低压电器
时间继电器结构原理

时间继电器结构原理
时间继电器是一种电器元件,用于根据预设的时间延迟或控制电路的开关动作。
它通常由驱动电路、计时电路和输出电路组成。
驱动电路是控制时间继电器工作的一部分,它通常由一个电磁铁组成。
当驱动电路施加电流时,电磁铁会产生一个磁场,吸引继电器中的铁芯。
当电流停止时,磁场消失,铁芯会返回其原始位置。
计时电路是控制时间继电器计时的一部分,它通常由一个电容器和一个可调的电阻器组成。
电容器储存电荷,并通过电阻器控制充电和放电的速率。
根据电容器的充电和放电过程,计时电路可以控制继电器的工作时间。
输出电路是时间继电器的开关部分,它通常由一个触点组成。
当继电器中的铁芯被吸引时,触点会闭合;当铁芯返回原始位置时,触点会打开。
通过控制触点的开闭状态,时间继电器可以控制电路的开关动作。
总的来说,时间继电器的工作原理是通过驱动电路控制电磁铁的吸引力,再通过计时电路控制吸引力的持续时间,最后通过输出电路控制电路的开关动作。
这种结构原理使得时间继电器可以按照预设的时间来控制电路的操作。
空气阻尼式时间继电器结构及工作原理

空气阻尼式时间继电器结构及工作原理
空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的。
空气阻尼时间继电器由电磁机构、延时机构、触头系统三部分组成。
延时方式有通电延时和断电延时两种。
对于通电延时型时间继电器,当线圈得电时,其延时动合触点要延时一段时间才闭合,延时动断触点要延时一段时间才断开。
当线圈失电时,其延时动合触点快速断开,延时动断触点快速闭合。
对于断电延时型时间继电器,当线圈得电时,其延时动合触点快速闭合,延时动断触点快速断开。
当线圈失电时,其延时动合触点要延时一段时间再断开,延时动断触点要延时一段时间再闭合。
断电延时型结构及工作原理见下图:当线圈1通电后,衔铁3连同推板5被铁心2吸引向下吸合,上方微动开关4压下,使上方微动开关触头快速转换。
同时在空气室10内与橡皮膜9相连的活塞杆6也快速向下移动,带动杠杆7左端快速上移,微动开关14的延时常开触点立刻闭合,常闭触点立刻断开。
当线圈断电时,微动开关4快速复位,在空气室10内与橡皮膜9相连的活塞杆6在弹簧8作用下也向上移动,由于橡皮膜下方的空气淡薄形成负压,起到空气阻尼的作用,因此活塞杆只能缓慢向上移动,移动速度由进气孔12的大小而定,可通过调整螺钉11调整。
经过一段延时后,活塞13才能移到最上端,并通过杠杆7压动开关14,使其常开触点延时断开,常闭触点延时闭合。
时间继电器结构

时间继电器结构时间继电器是一种特殊的继电器,它是一种能够按照预定的时间来进行开关控制的电器。
时间继电器广泛应用于自动化控制、电力系统、机械加工、制造业等领域。
那么,时间继电器是如何实现预定的开关控制呢?它的结构有哪些特点?一、时间继电器的结构时间继电器由主要由计时电路、继电器驱动电路、继电器等组成。
其中,计时电路是时间继电器的核心部分,它根据预定的时间来进行计时,并在计时到达预定的时间后,触发继电器驱动电路,从而实现开关控制。
计时电路通常采用RC振荡电路、晶体振荡电路或计数器电路来实现。
其中,RC振荡电路的计时精度较低,但是结构简单、成本低廉;晶体振荡电路的计时精度高,但是价格较贵;计数器电路的计时精度也很高,但是由于其计数器电路的复杂性,价格也相对较高。
继电器驱动电路是计时电路计时到达预定时间后,触发继电器开关的关键部分。
继电器驱动电路通常采用晶体管、双向晶闸管等半导体器件来实现。
这些半导体器件具有开关速度快、可靠性高、寿命长等优点。
继电器是时间继电器的最终输出部分,它根据继电器驱动电路的信号来进行开关控制。
继电器的种类较多,常见的有电磁继电器、固态继电器等。
其中,电磁继电器具有开关容量大、价格低廉等优点,但是由于其机械结构较为复杂,寿命较短;固态继电器则具有开关速度快、寿命长等优点,但是价格相对较高。
二、时间继电器的特点时间继电器具有以下几个特点:1.计时精度高:时间继电器采用高精度的计时电路,能够实现较高的计时精度。
2.可靠性高:时间继电器采用半导体器件和继电器等可靠性较高的元器件,能够保证其工作的稳定性和可靠性。
3.应用范围广:时间继电器广泛应用于自动化控制、电力系统、机械加工、制造业等领域。
4.结构简单:时间继电器的结构相对较为简单,易于制造和维护。
5.价格适中:时间继电器的价格相对较低,适合大众化生产和应用。
时间继电器是一种非常实用的电器,它能够实现按照预定时间进行开关控制的功能,广泛应用于各个领域。
时间继电器的工作原理构造

时间继电器的工作原理构造时间继电器的工作原理构造是一种常见的电气控制元件,它可以在电路中实现时间延迟的功能。
时间继电器通常由电磁继电器、时延电子元件和一些辅助元件组成。
时间继电器的主要构造包括:控制电路、触摸系统、接点系统和时延元件。
首先,控制电路是时间继电器的核心部分,它由电源、触点、继电器线圈和时间调节机构等组成。
电源提供工作电压,触点用于接通或切断电路,继电器线圈负责产生磁场,时间调节机构则用于设置和调节时间延迟。
其次,触摸系统是时间继电器的输入部分,它可以是按钮、开关或感应器等,用来控制继电器线圈的通断。
当触摸系统被操作后,电流会通过继电器线圈,产生磁场,从而使继电器的切换状态。
接下来,接点系统是时间继电器的输出部分,它由继电器的触点组成。
继电器触点通常分为常开触点和常闭触点。
当继电器线圈电流通断时,触点会相应地切换状态。
常开触点在继电器线圈通电时闭合,常闭触点在继电器线圈通电时断开。
接点系统可以根据状态的变化来完成相应的工作,如控制其他电气设备的启停、切换电路等。
最后,时延元件是时间继电器的重要组成部分,它用来实现时间延迟的功能。
时延元件可以是机械型时延元件和电子型时延元件。
机械型时延元件通常由机械结构和一些调节机构组成。
它们的工作原理是通过控制机械结构的运动来实现时间延迟。
常见的机械型时延元件有液阻式时延元件、飞航式时延元件和弹簧时延元件等。
液阻式时延元件利用液体的流动来实现时间延迟。
它由一个液体容器、进出口通道、调压阀和一个可调时间控制机构组成。
液体在容器中流动时,根据调节机构的设置,液体通过进出口通道流入或流出,从而控制触点的切换时间。
飞航式时延元件利用飞航结构的移动来实现时间延迟。
它由一个飞航结构、一个固定结构和一个可调时间控制机构组成。
当电流通过继电器线圈时,飞航结构会受到磁力作用而移动,从而控制触点的切换时间。
弹簧时延元件利用弹簧的拉伸和收缩来实现时间延迟。
它由一个弹簧、一个固定结构和一个可调时间控制机构组成。
时间继电器
电气控制图的绘制规则
原理图一般分主电路和辅助电路两部分:主电路就是从电源到电动机大电流 通过的路径。辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路及保护电路等, 由继电器和接触器的线圈、继电器的触点、接触器的辅助触点、按钮、照明 灯、信号灯、控制变压器等电器元件组成。 控制系统内的全部电机、电器和其它器械的带电部件,都应在原理图中表示 出来。 原理图中各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准图形符 号,文字符号也要符合国家标准规定。 原理图中,各个电气元件和部件在控制线路中的位置,应根据便于阅读的原 则安排。同一元器件的各个部件可以不画在一起。例如,接触器、继电器的 线圈和触点可以不画在一起。 图中元件、器件和设备的可动部分,都按没有通电和没有外力作用时的开闭 状态画出。例如,继电器、接触器的触点,按吸引线圈不通电状态画;主令 控制器、万能转换开关按手柄处于零位时的状态画;按钮、行程开关的触点 按不受外力作用时的状态画等。 电气元件应按功能布置,并尽可能按水平顺序排列,其布局顺序应该是从上 到下,从左到右。电路垂直布置时,类似项目宜横向对齐;水平布置时,类 似项目应纵向对齐。 电气原理图中,有直接联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示;无直接联 系的交叉导线连接点不画黑圆点。
+24V
J2
KM KT KM
KM1
J1
KM
电机
J1
0V
KM1
J2
KT
电器控制图的基本知识
电气图的符号 为了表达电气控制系统的设计意图,便于分析系统工作原 理、安装、调试和检修控制系统,必须采用统一的图形符号和 文字符号来表达。 电气控制图的分类 电气系统图和框图 电气原理图 电器布置图 电器安装接线图 功能图 电器元件明细表 电气控制图的绘制规则 电气图的读图方法
空气阻尼式时间继电器的结构与工作原理
➢ 教学内容
三、时间继电器的符号
当线圈失电后,电磁机构活动衔铁在反力弹簧作用下压缩宝塔弹 簧,同时推动活塞杆向右移动至右限位,杠杆随着运动,使微动开关 瞬时复位,使常闭触头瞬时闭合,常开触头瞬时断开。
➢ 教学内容
二、空气阻尼式时间继电器的工作原理
2、空气阻尼式断电延时时间继电器工作原理
当线圈通电后,电磁机构活动衔铁克服反力弹簧的阻尼, 与静铁芯吸合,活动衔铁推动推杆压缩宝塔弹簧,推动 活塞杆向右移动至右限位,同时杠杆随着运动,使微动 开关动作,使常闭触头瞬时断开,常开触头瞬时闭合。
一、空气阻尼式时间继电器的结构
时间继电器是由电磁系统、触头系 统、气室及传动机构等部分组成。
➢ 教学内容
➢ 教学内容Байду номын сангаас
二、空气阻尼式时间继电器的工作原理
1、空气阻尼式通电延时时间继电器工作原理
当线圈通电后,电磁机构活动衔铁克服反力弹簧的阻尼,与静铁 芯吸合,释放空间,活塞杆在宝塔弹簧作用下向左移动,空气由进气 孔进入气囊。经过一段时间后,活塞杆完成全部行程,通过杠杆压动 微动开关,使常闭触头延时断开,常开触头延时闭合。
合,活动衔铁推动推杆压缩宝塔弹簧,推动活塞杆向右移动至右限 位,同时杠杆随着运动,使微动开关动作,使常闭触头瞬时断开, 常开触头瞬时闭合。
当线圈断电后 电磁机构活动衔铁在反力弹簧作用下,与静铁芯分
开,释放空间,活塞杆在宝塔弹簧作用下向左移动,空气由进气孔进 入气囊,经过一段时间后,活塞杆完成全部行程,通过杠杆压动微动 开关,使常闭触头延时闭合,常开触头延时断开。
当线圈断电后,电磁机构活动衔铁在反力弹簧作用下, 与静铁芯分开,释放空间,活塞杆在宝塔弹簧作用下向 左移动,空气由进气孔进入气囊,经过一段时间后,活 塞杆完成全部行程,通过杠杆压动微动开关,使常闭触 头延时闭合,常开触头延时断开。
时间继电器工作原理
时间继电器工作原理
时间继电器是一种利用机械传动和电磁力的电气元件,用于控制电路中的时间延时。
它工作的原理如下:
1. 结构组成:时间继电器一般由电磁铁、触点系统、时间调整装置和外壳等部分组成。
2. 电磁铁原理:时间继电器中的电磁铁采用电磁线圈与铁芯相互作用的方式工作。
当电流通过电磁线圈时,产生的磁场会吸引铁芯,使其移动。
3. 触点系统:时间继电器中的触点系统通过机械传动和电磁力来实现时间延时功能。
触点一般由正常触点和延时触点组成。
正常触点用于控制电路的开关动作,延时触点用于控制延时结束后的其他动作。
4. 时间调整装置:时间继电器中一般设有时间调整装置,可根据需要调整时间延时的长度。
需要注意的是,时间延时的范围和调整精度是由时间继电器的设计和制造决定的。
5. 工作原理:当时间继电器通电时,电磁铁激励,吸引铁芯移动,触点动作。
此时,延时触点处于动作位置,保持连通状态,而正常触点处于断开状态。
当电流断开时,电磁铁解除激励,铁芯回归原位,触点恢复到初始状态。
6. 使用方法:时间继电器接入电路后,根据需要设置时间延时长度。
通常情况下,时间继电器用于定时控制电器设备的启动
和停止,以及在电路中实现各种时间延时操作。
综上所述,时间继电器的工作原理主要是基于电磁铁的吸引和释放,通过触点系统的机械传动和电磁力来实现时间延时功能。
时间继电器的结构
时间继电器的结构时间继电器是一种常用的电气控制器件,它可以根据预设的时间延时来控制电路的通断。
时间继电器的结构设计精巧,下面将详细介绍其结构组成及工作原理。
时间继电器的主要结构包括:触点组、电磁铁、控制电路和延时调节装置。
首先是触点组,时间继电器的触点组由固定触点和动作触点组成。
固定触点固定在继电器的静态部分,而动作触点则连接在继电器的动作部分。
当电磁铁通电时,动作部分会受到吸引力,使得动作触点与固定触点闭合或断开,从而实现电路的通断控制。
其次是电磁铁,电磁铁是时间继电器的核心部件之一。
通电时,电磁铁内部会产生磁场,从而吸引或排斥动作部分,使得触点组发生动作。
电磁铁的设计合理与否直接影响到继电器的稳定性和可靠性。
控制电路是时间继电器的另一个重要组成部分。
控制电路通过对电磁铁加电或断电来控制继电器的工作状态。
控制电路设计的好坏将影响到继电器的响应速度和精度。
最后是延时调节装置,延时调节装置用来设置时间继电器的延时时间。
通过调节延时装置,可以灵活地控制继电器的动作时间,以满足不同的控制需求。
时间继电器的工作原理如下:当控制电路给电磁铁加电时,电磁铁产生磁场,吸引动作部分使得触点闭合,电路通电。
延时调节装置开始计时,当设定的延时时间到达时,延时装置将断开电路,动作部分受力减小,触点打开,电路断电。
这样,通过延时装置的作用,时间继电器可以实现按照设定的时间延时控制电路的通断。
总的来说,时间继电器的结构设计合理,各部件协作密切,能够稳定可靠地实现电路的延时控制。
在电气控制系统中,时间继电器扮演着重要的角色,广泛应用于各种自动化设备和控制系统中,为生产和生活带来了便利和效率。
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时间继电器的结构
时间继电器是一种能够在一定时间内控制电路开关的电器,它的结构主要由以下几部分组成:控制电路、驱动电路、计时电路、输出电路和电源电路。
控制电路是时间继电器的核心部分,它通过接收外部控制信号来控制时间继电器的开关。
控制电路通常由继电器和控制电路板组成,其中继电器的触点作为开关控制输出电路的通断。
控制电路板则负责接收控制信号、解码控制信号并控制计时电路、驱动电路和输出电路的工作。
驱动电路是时间继电器中的另一个重要部分,它通过控制电路发送的信号来控制继电器的闭合和断开。
驱动电路通常包括驱动电源和驱动电路板两部分,其中驱动电源为驱动电路提供所需的电力,驱动电路板则负责接收控制电路发送的信号并控制驱动电源的工作。
计时电路是时间继电器的核心部分之一,它通过内部电路来实现时间计数和计时控制。
计时电路通常由计时器、计时芯片和振荡器组成,其中计时器通过控制芯片和振荡器的工作来实现时间计数和计时控制。
输出电路是时间继电器中用于控制外部电路的部分,它通过接收驱动电路发送的信号来控制输出电路的通断。
输出电路通常由输出继
电器和输出电路板两部分组成,其中输出继电器的触点作为开关控制输出电路的通断,输出电路板则负责接收驱动电路发送的信号并控制输出继电器的工作。
电源电路是时间继电器中用于为其他电路提供电力的部分,它通常由电源模块和电源电路板组成,其中电源模块为电源电路提供所需的电力,电源电路板则负责接收电源模块的输出并为其他电路提供稳定的电力。
时间继电器的结构主要由控制电路、驱动电路、计时电路、输出电路和电源电路组成,每个部分都具有不同的功能和作用,它们共同协作完成时间继电器的工作。