接触器断路器继电器的区别与联系

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电气自动化中,断路器,接触器,热继电器,中间继电器以及转换开关之间的关系

电气自动化中,断路器,接触器,热继电器,中间继电器以及转换开关之间的关系

电气自动化中,断路器,接触器,热继电器,中间继电器以及转换开关之间的关系
断路器、接触器、热继电器、中间继电器以及转换开关都是电气
自动化中常用的电器元件。

- 断路器是一种用来保护电气系统的开关装置,当电气系统中发
生过载、短路等故障时,断路器可以迅速切断电路,防止电气设备受
到损坏。

- 接触器是一种电磁开关装置,通过电气信号控制工作电路,用于进
行远距离的电气开关操作。

常用于控制大功率设备的开关操作。

- 热继电器是一种带有热释放元件的电气开关,它根据电流大小和时
间延迟来判断并保护电路。

当电气系统中的电流超过设定值或持续时
间过长时,热继电器会自动切断电路以防止电气设备过热损坏。

- 中间继电器是一种用来进行电路控制和信号转换的设备,通常用作
控制信号放大和隔离,将低电平的控制信号转换成高电平的控制信号,以供其他设备进行响应。

- 转换开关是一种能够在多个电路之间切换连接的开关,常用于改变
电路的通断状态或切换信号源。

总的来说,这些电器元件在电气自动化中扮演不同的角色:断路
器用于保护电路安全,接触器用于远距离的电气开关操作,热继电器
用于保护电气设备,中间继电器用于信号放大和隔离,转换开关用于
切换电路连接。

它们之间有相互补充和配合的关系,共同构成了电气
自动化系统的一部分。

电器元件的名称和作用

电器元件的名称和作用

电器元件的名称和作用
电器元件是构成电路的基本组成部分,常见的电器元件有:断路器、接触器、热继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、熔断器、指示灯、转换开关、行程开关和感应开关等。

- 断路器:用于分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。

- 接触器:由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V几种。

接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。

- 热继电器:用于电动机过负荷保护。

- 中间继电器:用于增加控制电路中的信号数量或改变信号性质。

- 时间继电器:用于延长或缩短动作时间。

- 按钮:用于手动操作开关。

- 熔断器:用于保护电路免受过载和短路损坏。

- 指示灯:用于显示设备是否处于工作状态。

- 转换开关:用于切换不同工作状态。

- 行程开关:用于检测物体位置并发出信号。

- 感应开关:用于检测物体是否存在并发出信号。

空开断路器中间继电器交流接触器区别

空开断路器中间继电器交流接触器区别

空开断路器中间继电器交流接触器区别1 断路器:不仅能够断开额定电流,还能够断开短路电流后再正常运行,用来开断电气设备的供电回路;2 空气开关:断路器中的一种型式,其灭弧原理采用空气综吹或横吹方式,所以称为空气开关。

不仅可以开断额定电流,也能开断回路的短路电流;3 交流接触器:只能开断回路的额定电流,不能开断回路的短路电流。

由于其操作寿命在30万次,一般用其作为回路的操作元件,而将空气开关作为回路的保护元件;4 中间继电器:继电器的一种,带有多对常开和常闭接点,可以将一个信号转换为多个相同的信号。

使用在二次回路中。

电气设备常用文字符号新旧对照表名称文字符号新旧(一)常用基本文字符号电桥 AB DQ晶体管放大器 AD DF集成电路放大器 AJ印刷电路板 AP抽屉柜 AT旋转变压器(测速发电机) TG CF电容器 C C发热器件 EH RJ照明灯 EL ZD空气调节器 EV过电压放电器件避雷器 F BL具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX具有延时动作的限流保护器件 FR YX具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX熔断器 FU RD限压保护器件 FV RD同步发电机 GS TF异步发电机 GA YF蓄电池 GB XC声响指示器 HA YS光指示器 HL GS指示灯 HL SD瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J接触器 KM C极化继电器 KP JJ簧片继电器 KP延时有或无继电器 KT SJ电感器 L L电抗器 L DK电动机 M D同步电动机 MS TD异步电动机 MA YD电流表 PA I电压表 PV U电能表 PJ Wh断路器 QF DL电动机保护开关 QM隔离开关 QS GLK电阻器 R R电位器 RP W控制开关 SA KK选择开关 XK按钮开关 SB AK电流互感器 TA LH控制变压器 TC KB电力变压器 TM LB电压互感器 TV YH整流器 U ZL二极管 V D晶体管 B晶闸管 KG电子管 VE G控制电路用电源的整流器 VC KZ 连接片 XB LP测试插孔 XJ插头 XP CT插座 XS CZ端子板 XT JX电磁铁 YA DT电磁制动器 YB ZD电磁离合器 YV CLH电磁吸盘 YH CX电动阀 YM电磁阀 YV(二)常用辅助文字符号电流 A L交流 AC JL自动 A,AUT Z加速 ACC JS附加 ADD F可调 ADJ T辅助 AUX FZ异步 ASY Y制动 B,BRK ZD 黑 BK蓝 BL A向后 BW H控制 C K直流 DC ZL紧急 EM低 L D正,向前 FW Q 绿 GN L高 H G输入 IN SR感应 IND Y左 L ZU主,中 M Z手动 M,MAN S 断开 OFF DK闭合 ON BH输出 OUT SC记录 R JL右 R YO反 R F红 RD H复位 R,RST F 备用 RES BY信号 S X起动 ST Q停止 STP T同步 SYN T温度 T W时间 T S速度 V SD电压速度 V Y 白 WH B黄 YE U。

继电器和接触器的区别是什么

继电器和接触器的区别是什么

继电器和接触器的区别是什么?2016-06-12继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。

我们先看两者的共同特征:第一个概念,叫做转换深度:式中的叫做断开或者截止时的电阻,叫做接通或者导通时的电阻,h叫做转换深度对于有触点的开关电器,;对于无触点的电器,。

正是由于有触点的开关电器,它的转换深度比较高,从而保证在接通电路时,开关电器的执行电流电能损耗小,对被控电路的影响也小;断开电路时,有触点的开关电器,其执行电路ide电阻非常高,从而可以保证电器的耐压水平。

相比之下,无触点电器在开断后,它不会产生电弧。

但无触点电器的转换深度比较低,因此其损耗较大,且发热相对要严重得多。

第二个概念,关于电磁式电器的结构电磁式电器的结构包括触头部件、操动系统和线圈等部件,还有灭弧系统及部件。

电磁式电器分为三类,有电压继电器、电流继电器和其它专门功能的继电器(例如温度继电器、时间继电器和热继电器等等)。

接触器也具有这些结构特征。

简单描述:(1)当电磁式继电器的激磁线圈通电后,激磁线圈电流逐渐增加并在电磁系统中产生磁通,其中衔铁与铁心之间气隙中的磁通将作用于衔铁。

随着工作磁通逐渐增加,作用于衔铁上的电磁吸力(转矩)也越来越大。

当电磁吸力大于系统反力时,衔铁将绕其转动轴转动带动其执行部分(触头系统)的动触头C0运动,从而实现常开触头和常闭触头变位。

(2)激磁线圈断电后,激磁线圈电流逐渐减小,电磁系统中的磁通也逐渐降低,工作气隙磁通也随之降低,作用于衔铁上的电磁吸力越来越小。

当电磁吸力小于衔铁反力时,衔铁在系统反力的作用下开始向其初始位置返回,带动动触点C0向其初始位置运动,直至常开触点和常闭触头复位。

第三个概念,叫做电磁式电器的返回特性返回系数是电磁式继电器共同具有的特性,它反应了电器的继电特性明显程度。

通常返回系数小于1。

将继电器的激磁线圈输入端X看成是元件的输入,将触头系统中触点的变位Y 看成是元件的输出,则继电器输入—输出特性就包括返回系数。

电力入门知识—接触器、熔断器、继电器功能及应用

电力入门知识—接触器、熔断器、继电器功能及应用

电力入门知识—接触器、熔断器、继电器功能及应用一、接触器接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。

接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

1.1接触器工作原理接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。

当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。

直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

1.2接触器分类按主触点连接回路的形式分为:直流接触器、交流接触器。

按操作机构分为:电磁式接触器、永磁式接触器。

永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器国内成熟的产品型号:CJ20J、NSFC1、NSFC2、NSFC3、NSFC4、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、NSFMR。

1.3接触器的选择依据根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型;接触器的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压;吸引线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致;额定电流应大于或等于被控主回路的额定电流。

二、熔断器熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。

熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。

熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。

2.1熔断器工作原理利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。

熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。

继电器和接触器傻傻分不清楚,图文为您解释它们的区别!

继电器和接触器傻傻分不清楚,图文为您解释它们的区别!

继电器和接触器傻傻分不清楚,图文为您解释它们的区别!继电器和接触器作为电路中常用的元器件,两者有很大不同,需要作用在不同的电路中,当然有时候又可以混用,但是不能够搞错了。

继电器和接触器的相同之处在于都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。

继电器和接触器都是属于有接点电器,当然线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。

继电器和接触器结构继电器继电器是一种电控制器件。

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)之间的互动关系。

通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“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。

继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。

如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。

一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过适当的接法还可以实现某些特殊功能,如逻辑运算等。

空气式时间继电器的工作原理当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,继电器使被控制的输出电路导通或断开。

输入量可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)及非电气量(如温度、压力、速度等)两大类。

接触器接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。

接触器利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。

其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。

当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。

继电器和接触器的区别继电器和接触器的本质区别就是承受的载荷不同,电流容量大的是接触器,小的是继电器,还有区别使用在主回路的用接触器,控制回路用继电器。

断路器、接触器、继电器,一句话教你认清他们的本质

断路器、接触器、继电器,一句话教你认清他们的本质

断路器、接触器、继电器,一句话教你认清他们的本质
首先说相同
首先,断路器、接触器、继电器都是一种开关电器。

既然叫开关,那就很容易理解了,能完成一开一合动作的,都是开关,因此,这几个都是开关。

再说不同
所谓的不同,也就是开关所肩负的责任不同
这样一说,大家是不是就很容易理解了?
一、断路器
它的定义,很简单:是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

通常来说,他是负责用电负载电源断开和闭合的主开关,并兼具一些保护功能。

二、接触器
接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电气元件。

简单来说,它是通过控制电路的指令来执行断开和闭合的,从而控制用电负载。

三、继电器
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。

简单来说,继电器通常之存在于控制电路,和用电负载并没有直接联系。

从上面的图片中,你应该看到,前两者的块头要大很多,所能承载的电压和电流也比继电器要大;其次断路器和继电器是用在电气一次回路的,可以通断大电流,而继电器则是用在电气二次回路的,触点很小,只能通断小电流。

给大家一个典型应用的接线图,一切就都明白了!
上图是一个中间继电器控制接触器的自锁接线图。

其实,无论多么复杂的电路,我们都可以化繁为简,归结到电源、开关、导线、负载,初中都学过的电路构成的四个要素里!
注:(本篇由小编进行网络整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系本人,本人会第一时间删除处理!)。

接触器,断路器,继电器 三者的区别

接触器,断路器,继电器 三者的区别

用它实际控 制电机的开 、停
这要在线路的出 口安装断路器,当电机出 现问题时及时跳闸,
用继电器组成5分钟 延时电路
事故 不能 跳闸
控制单一 适合频繁 设备 动作

用在一次回路中
2. 继电器,接触器应该说 是同一类型的器件,但是因为承 受的电流不同,被运用在不同的
二、流程图 控制 在电机的电源入口处串入接 接触器 控制
接触器则根据不同 的启动信号,接通 事故 线圈以后来控制电 不能 机的工作 跳闸
控制单一 适合频繁 设备 动作
事故 能否 跳闸
可 以 通 过 大 断路器起到了保护 事故 电流 电气过电流、过电 能跳 压等作用 闸 继电器比较 小不能直接 拖动大的负 载; 接触器工作 的电流比较 大电压比较 高,一般用于 强电;
能控制单 一设备/ 又可控制 多个设备 能控制单 一设备, 又可控制 多个设备
适合/不 适合频繁 动作 不适合频 繁动作
接触器,断路器,继电器 三者的区别
一、接触器,继电器、断路器是电动机控制回路中的三大件
用 在 主 触点大小 用在一次回路中 / 用 电路系 在二次回路中 统上/辅 助电路 上的 大 用在一次回路中 断路器 断路器就是通常说的自动 用 在 主 电 路 系 开关,是一种开关器件,它具有 统上 分断负载电流的作用 。 继电器 1. 通过控制线圈的有电或无电 辅 助 电 来驱动触头的开闭,以断开或接通电 路上的 路。 2. 继电器,接触器应该说是同 一类型的器件,但是因为承受的电流 接触器 1. 通过控制线圈的有电或 用 在 主 无电来驱动触头的开闭,以断开 电 路 系 统上 或接通电路。 小 用在二次回路中 可以通过大 电流/可以通 过小电流 作用
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一、接触器、断路器和继电器的区别:
1、作用不一样:
继电器的首要作用是信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。

接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。

主电路是指一个电路工作与否是由该电路是不是接通为标志。

主电路概念与控制电路相对应。

一般主电路通过的电流比控制电路大。

而继电器的触头一般不分主辅;继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器关于特定的需要,会与其它设备组合规划成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功用,而接触器一般没有。

2、触头开闭不一样:
另外接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可以带有连锁接点以表明主触头的开闭情况。

而继电器一般用在电器控制电路中,用来扩展微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。

如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。

一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过恰当的接法还可以完结某些格外功用,如逻辑运算等。

二、接触器、断路器和继电器三者从结构和工作原理上无任何联系。

扩展资料:
接触器电性能测试技术现状
对接触器等有触点开关电器动态检测技术研究主要集中在以下几个方面:
1、以计算机作为上位机,A/D采样板或DSP作为下位
机的触头参数自动检测系统
采用自行研制的继电器电寿命计算机检测与控制装置在继电器电寿命试验的开始、中间、结尾三个不同的时段对过电压信号进行采集。

采用自行研制的A/D采样板或以DSP为核心的高速数据采集卡,对触头接触压降、断开触头间电压、主回路电流等触头电气参数进行采样。

控制部分采用数字I/O板通过控制固态继电器来驱动接触器或继电器通断。

软件方面采用VB编程,中断处理程序实现数据采样、逻辑控制等功能。

文献中的数据处理方面主要针对电网频率、功率因数的计算。

通过对采集到的电压信号的分析,利用快速傅里叶变换将时域信号变换为频域信号,将变换的结果分别放在实部与虚部的数组中,出现峰值的位置为电网频率,利用公式计算出电网频率。

将采集到的数据进行傅里叶变换,将时域信号变换为频域信号,从而计算出电压和电流的相位,进而求得功率因数。

2、基于单片机控制技术的继电器参数检测技术
随着电器检测自动化水平的不断提高,单片机越来越多的应用到各类电器的检测与控制中。

通过改进传统交流接触器接通与分断实验装置,采用单片机作为试验装置的控制模块控制交流接触器通断,触头电气参数的检测主要通过电压、电流互感器、数据采集卡及PC机完成。

该装置可以实现对接触器接通与分断过程触头电压、电流等动态波形进行实时数据采集,相比于传统的示波器检测,其触头电弧燃弧电压波形记录准确。

采用Visua1C++6.0软件开发采集程序与人机界面,数据处理程序可以对数据进行实时自动处理,减小了人工处理波形数据而产生的误差。

该试验方案简单可行,能够实现对交流接触器接通与分断动
态过程中触头电压、电流波形的分析。

文献中张强等人研制的继电器电参数测试装置以增强型89C51单片机为核心,配置交、直流电压源及触点检测电路可以对多种型号交直流电压继电器的动作时间、动作电压、接触电阻等电气参数进行测试。

在动作时间的测试上,将被测继电器的常闭触点接高电平、常开触点接地,在检测线圈的额定电压的同时启动计时器开始计时,搭建触点电平检测电路实时监测触点电平的变化。

根据触点电平变化情况判断触点动作状态。

当电平由高变为低时立即停止计时,此时可以读出计时器的计时,此时间即为相应的吸合时间。

同理可以得到继电器的释放时间。

同时试验装置还可以监测触点的接触电阻。

该装置性价比高,对于本课题试验装置的研制具有很重要的参考价值。

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