32路继电器输出端子板(1对干接点)

32路继电器输出端子板(1对干接点)
32路继电器输出端子板(1对干接点)

继电器图形符号

6.2.46.2.4 继电器继电器 在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控制的目的。这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类电器元件就称为继电器。 继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开合状态的电器元件。一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量进行比较,当达到整定量时(过量或欠量,中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控制目的。 继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作用,其触点容量较小。所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。这也是继电器与接触器的根本区别。 继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动作原理分为电磁式、感应式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。电磁式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。下面介绍几种常用的继电器。 1. 1. 中间继电器中间继电器中间继电器 中间继电器是用来转换和传递控制信号的元 件。他的输入信号是线圈的通电断电信号,输

出信号为触点的动作。它本质上是电压继电 器,但还具有触头多(多至六对或更多、触 头能承受的电流较大(额定电流5A~10A、 动作灵敏(动作时间小于0.05s等特点。中 间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字 符号用KA 表示。 中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定 电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。 选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控 制电路相一致。 图6.28 6.28 中间继电器的图形符号中间继电器的图形符号 中间继电器的图形符号 2. 2. 电压继电器电压继电器电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大小来决定触点动作。电压继电器的线圈的匝数多而线径细,使用时其线圈与负载并联。按线圈电压的种类可分为交流电压继电器和直流电压继电器;按动作电压的大小又可分为过电压继电器和欠电压继电器。 对于过电压继电器,当线圈电压为额定值时,衔铁不产生吸合动作。只有当线圈电压高出额定电压某一值时衔铁才产生吸合动作,所以称为过电压继电器。交流过

32路差分输入继电器切换交直流电压采集卡使用说明V30,采集卡,直流电压采集卡,交流电压采集卡,全隔离采集卡

3232 d 深 V i T E W E 32路差動入力differenti 圳 c t o r c L :+86E B :-M A 没有ない最高There is 路差分/交/直力リレーal input r 市 h i p e l 6-0755-h t t p I L :有最好,只高の、唯一s no best,/共地输直流电压ースイッrelay swit 晶 凯 e c t r o -83748://w a 33只有更高一のコス only mo 输入继电压采集卡チAC /ch AC/DC V3.0 科 n i c t e 408 FA w w .002高的性价比ト効率のre cost-e 电器/电子卡使用手/ DC のデC data ac 技 c h n o l X :+86v i c t 050比! の良い! effective! 子开关切手册 データ収quisition 有 限 o g y C 6-0755-o r c h i @12切换 収集の手instructio 公 O.,L T -83748p .c 6.c o 順 ons 司 D. 408 o m m

二、 采集卡性能 三、 采集卡接线 四、 采集卡命令 五、 保养维护 六、 质量保证 附录一: 采集卡校准说明 附录二: 采集卡组网示意图 附录三: 采集卡PC通讯界面 附录四: USB到RS485高可靠性磁藕隔离通讯线(采集卡附件)附录五: USBA到Mini 5P带屏蔽RS485专用线(采集卡附件)附录六: RS485接口定义 附录七: RS485链路标准接线

基于全继电器通道切换的32路差分输入交、直流电压采集卡,采用全新的外壳、全新的供电设计、全新的隔离式RS485通讯接口,不折不扣地真正做到了一卡可替代32块高精度(4位半)万用表,也再次刷新了采集卡性价比世界纪录。全继电器通道切换电路的设计彻底告别了IC电子开关通道切换电路存在的采集通道抗高压能力差、抗干扰能力差、容易损坏的顽疾;全新的隔离式电源拓扑结构为采集卡抵御外部电源的干扰和破坏修筑了一道崭新的“万里长城”;全新设计的高速隔离式RS485通讯接口不仅可保证通讯的高质量,更为整个RS485通讯网络建立了一个RS485网络的“世外桃园”,有力地提升了整个采集系统的安全级别。 二、 采集卡电气性能 ①采集电压范围:AC/DC 0V ~ 60V。 ②采集电压精度(有效分辨率): 绝对电压值●优于2mV; AD的有效位●优于16位; 数字表有效位●优于4位半(14.5位)。 ③采集通道数目: 32路。 ④电压采集时间(电子开关切换型): 每通道不大于0.12秒,整板不 大于4秒。 ⑤电压采集时间(继电器切换型): 每通道不大于1秒,整板不大于30 秒。

继电器市场报价

,电子元件,集成电路-资讯-悠牛网电子商务平台。 悠牛网资讯页面 继电器简介: 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。当输入量(如电压、电流)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。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。 一、继电器工作原理 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”。 二、继电器主要产品技术参数 1、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。 2、直流电阻(线圈阻抗) 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。 3、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。 4、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。 5、触点切换电压和电流(触点容量) 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。 三、继电器测试 1、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。 2、测线圈电阻 可用万能表R×10俚挡饬考痰缙飨呷Φ淖柚担佣卸细孟呷κ欠翊嬖谧趴 废窒蟆£

MB80CHS332N2开出插箱

MB80CHS332N2 32路开出继电器插箱 焊接元件表、装配元件表 原理图、使用说明 南京南瑞自动控制有限公司国电自动化研究院自动控制研究所 二 ○ ○ 六 年 四 月 设 计 : 王晓航校 核 : 朱 乐批 准 : 何 云

MB80CHS332N2 32路开出插箱 的构成 MB80CHS332N2 32路开出插箱 装配材料表: 印刷线路板 MB80 DOM 032N2 V1.21 焊接材料表:

MB80CHS332N2 32路开出插箱(负逻辑)原理图1

MB80CHS332N2 32路开出插箱(负逻辑)原理图2 SC_ENB ONLINE +24VDC DP_ENB 直接输出跳线: 顺控输出跳线: 保护输出跳线: PLC 在线跳线: (31#继电器下方) 与FPW-3A 配合时 顺控使能跳线: (30#继电器下方) 与FDPM 配合时 JP31 JA31 JP31JA31 PLC 在线跳线: (31#继电器下方) 顺控使能跳线: (30#继电器下方) 秒灯跳线: (32#继电器下方)

MB80CHS332N2 32路开出插箱(负逻辑)原理图3 说明:本图中奇数继电器为开接点引出,偶数继电器为开/闭接点同时引出。

MB80CHS332N2 使用说明 1. 简要说明: MB80CHS332N2开出继电器插箱是在原MB80CHS332N1基础上增加了开出保护检测电路,在配合开出保护监控回路可实现所有开出信号的防误动作功能。本开出继电器插箱可作为MB80系列PLC开出模件的中间继电器插箱,或作为进口PLC的负逻辑开出模件的中间继电器插箱。 本开出继电器插箱内有32只中间继电器,支持32路开出模件的输出。其中奇数继电器的输出为开接点,而偶数继电器的输出为开/闭接点转换输出。 本开出继电器插箱背后有J1、J2、J3、J4 四个接插件。J1插座通过开出电缆与PLC开出模件相连;J2作为中间继电器的电源输入端;J3、J4作为中间继电器的接点输出端,可引至机柜端子上。 卸下前盖板螺丝后取下前盖板,可看见中间继电器印刷电路板及跳线柱。跳线柱出厂设置:E1-E2短接、所有4联DIP开关的第2位拨置on,其余所有位拨置off,即按照开出顺控使能方式输出设置。 2. 端子定义: 见下一页。 3. 使用说明: 3.1 本开出继电器插箱的32路中间继电器可根据需要通过跳线灵活选择各个中间继电器的输出特性。 3.2 本开出继电器插箱当作为最后一个开出继电器插箱使用时,最后三个中间继电器(R30、R31、R32)不可作为对外输出使用。此时R30(定义为顺控使能)、R31(定义为ONLINE即PLC在线)和R32(定义为秒灯)作为内部输出使用。3.3 如果LCU的开出测点中有需要保持型输出,或机组负荷调节输出时,可在开出继电器插箱中对应的电源跳线 JPn-1(即DIP-1)短接,即选择从J2-4(ONLINE)获取。这些点由于不参与开出保护,因此将对应点的保护跳线JAn(即DIP-4)断开。 3.4 如果LCU的开出测点中有需要开出保护型输出的,可在开出继电器插箱中对应的保护跳线JAn(即DIP-4)短接,同时将对应的电源跳线JPn-3(即DIP-3)短接,选择从J2-5(DP_ENB)获取。 3.5 如果LCU的开出测点按照顺控使能方式时,必须将开出继电器插箱中对应的继电器电源跳线JPn-2(即DIP-2)短接,选择从J2-3(SC_ENB)获取。这些点由于不参与开出保护,因此将对应点的JAn(即DIP-4)断开。

继电器历史

继电器发展历史与前景 继电器是一种器件,利用输入量(或激励量)满足某些规定的条件,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变而工作的一种器件。它分为:(1)电磁继电器(2)固体继电器(3)温度继电器(4)舌簧继电器(5)时间继电器(6)高频继电器(7)极化继电器(8)光继电器(10)声继电器(11)热继电器(11)仪表式继电器(12)霍尔效应继电器(13)差动继电器. 继电器从无到有发展到现在如此多的种类,那就证明了它具有一定的价值。引用哲学中的一句话,存在就是合理。那么,继电器拥有一个怎么样的历史呢,人们又是为什么想到发明继电器来解决工业生产中的问题呢?继电器,它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国的一些学者的倡导下开始进行研究的。60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来的继电保护发展奠定了理论基础。计算机技术在70年代初期和中期出现了重大突破,大规模集成电路技术的飞速发展,使得微型处理器和微型计算机进入了实用阶段。价格的大幅度下降,可靠性、运算速度的大幅度提高,促使计算机继电保护的研究出现了垃圾。在70年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投入到电力系统中试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,并已在一些国家推广应用。90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,它是继电保护技术发展历史过程中的第四代。我国的微机保护研究起步于20世纪70年代末期、80年代初期,尽管起步晚,但是由于我国继电保护工作者的努力,进展却很快。经过10年左右的奋斗,到了80年代末,计算机继电保护,特别是输电线路微机保护已达到了大量实用的程度。我国对计算机继电保护的研究过程中,高等院校和科研院所起着先导的作用。从70年代开始,华中理工大学、东南大学、华北电力学院、西安交通大力自动化研究院都相继研制了不同原理、不同型式的微机保护装置。1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上的新一页,为微机保护的推广开辟了道路。在主设备保护方面,东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和发电机-变压器组保护也相继于1989年、1994年通过鉴定,投入运行。南京电力自动化研究院研制的微机线路保护装置也于1991年通过鉴定。天津大学与南京电力自动化设备厂合作研制的微机相电压补偿式方向高频保护,西安交通大学与许昌继电器厂合作研制的正序故障分量方向高频保护也相继于1993年、1996年通过鉴定。至此,不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全、工作可靠的继电保护装置。因此到了90年代,我国继电保护进入了微机时代。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果,并且应用于实际之中。看到继电器的历史,感觉继电器好像离我们生活很远似的。其实不然,我们平常生活中就接触了很多继电器,只是我们并不知道它是由于继电器的工作原理而产生工作的。举个例子,我们生活中接触的最多的就是电磁继电器。它主要应用在3个领域,分别是汽车领域、家用电器、工业控制继电器。就拿家用电器来说,它主要应用于控制压缩机电动机、风扇电动机和冷却泵电动机,以执行相关的控制功能。继电器无论在生活还是在工业生产中都发挥着巨大的作用,那么他的前景会如何呢?近年来,随着电子信息产业的飞速发展,作为基础元件的继电器被广泛应用在家电、通信、汽车、仪器仪表、机器设备、航空航天等自动化控制领域。最近的统计数据显示,在电子元件产品中,继电器已经成为第一大产品 继电器是自动化控制领域应用中的重要角色,近年来市场竞争日趋激烈,各个继电器企业争相推出最新款差异化的产品,使得继电器已经超出传统意义上简单的时域基础元件的概念,

继电器图形符号

6.2.4 继电器
在机电控制系统中, 虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制, 但 对于稍复杂的情况就无能为力。 在极大多数的机电控制系统中, 需要根据系统的各种状 态或参数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件, 实现自动控制的目的。 这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电 器元件,这一类电器元件就称为继电器。 继电器实质上是一种传递信号的电器, 它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点 开合状态的电器元件。 一般来说, 继电器由承受机构、 中间机构和执行机构三部分组成。 承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较, 当达到整定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从 而实现某种控制目的。 继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件, 主要起到信号转换和传 递作用,其触点容量较小。所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接 触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。这也是继电器与接触器的根本区别。 继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按 动作原理分为电磁式、 感应式、 电动式和电子式; 按动作时间分为瞬时动作和延时动作。 电磁式继电器有直流和交流之分, 它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同, 它们 各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。下面介绍几种常用的继电器。
1. 中间继电器 中间继电器是用来转换和传递控制信号的元 件。他的输入信号是线圈的通电断电信号,输 出信号为触点的动作。它本质上是电压继电 器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触 头能承受的电流较大(额定电流 5A~10A)、 动作灵敏(动作时间小于 0.05s)等特点。中

继电器测试方法

测控技术有限公司 摘要:本文针对电磁继电器的失效模式,介绍了其主要测试参数、筛选项目、方法,探讨了电磁继电器合理应用方面的问题,同时也介绍了相关的测试、筛选设备。 关键词:继电器、失效模式、测试、筛选、应用 电磁继电器(以下简称继电器)是机电结合的电子元件,其断态的高绝缘电阻和通态的低导通电阻使得其它电子元器件无法与其相比。因此在航空、航天、电子、邮电等军用及民用电子装备中得到了广泛的应用。但由于继电器的生产过程(制别是军用继电器)中有很多工序仍采用手工操作,造成质量一致性水平较差,在应用过程中经常出现故障,成为电子元件中可靠性最差的类别之一。因此寻求有效的测试、筛选方法和手段,剔除早期失效的继电器,并解决继电器的合理应用问题,成为急待解决的问题。 一.继电器的主要测试参数 为保证继电器的性能,需对继电器的参数进行全面的测试。继电器的主要测试参数及参数的定义如表1: 表1 电磁继电器的主要测试参数及定义表

为保证继电器的质量,表1所列参数都应严格进行测试,但其中有些参数的测试特别需要引起我们的注意。 1.吸合电压和释放电压 继电器的吸合电压和释放电压的测试方法有两种,一种是直流法,一种是脉冲法。这两种测试方法的绕组加电波形见图1和图2。传统手工测试一般都采用直流法,因其比较容易实现。只需将一直流稳压电源接在被测继电器的绕组上,缓慢调节稳压源电压,同时监视继电器触点的状态(量通路,用指示灯显示,甚至听声音)即可测到吸合电压和释放电压。 由图可知用直流法测试时,绕组电压是渐变上升或下降的,而采用脉冲法测试吸合电压时绕组电压每次是从零电压上跳的,采用脉冲法测试释放电压时绕组电压每次是从额定工作电压下跳的。由于继电器自身的特性,两种测试方法测试会有不同的测试结果,相比之下脉冲法的测试结果严于直流法,同时也更接近实际使用情况。国军标也明确规定当两种测试方法有不同的结果时,应以脉冲法的测试结果为准,以此保证用户的利益。但脉冲法由于测试方法较为复杂,通常需要专用测试设备才能完成。 2.触点接触电阻

博世DS7400XI-CHI参数系列

系统结构 总线制报警主机D S7400X i-C H I-系统图 设备技术参数 报警主机DS7400Xi-CHI RS232接口模块 8 总线驱动器 LCD 键盘 单防区模块 探测器探测器

DX7400Xi-CHI主机基本八个防区,采用双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充至248个防区,提供RS232接口,使用报警中心软件(MTSW-200)直连,可以有效的对本系统进行集成管理,并且该主机还提供电话接口,支持目前大多数联网通讯协议(例如CID、4+2等),能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出,支持本地报警输出,联动相关设备,如联动视频监控系统,LED电子地图,并且可以通过单防区输入/输出模块实现现场联动,驱动声光报警器等。 功能说明: ?双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充240个防区,并且支持系统总线无线防区扩充; ?系统总线长度不少于1500米(使用Ф1.0mm的RVV线); ?总线具有防破坏自检功能,能够识别防区未准备故障以及扩充模块总线通讯故障; ?支持8个独立操作的分区; ?支持15个液晶控制键盘; ?液晶控制键盘总线长度不少于300米; ?有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求; ?防区/系统复位,弹性旁路方式灵活; ?有200组个人操作密码,并且用户码支持多级权限管理; ?有400条事件记录,可以通过键盘直接查询,或通过遥控编程软件下载; ?可选择多种防区扩展模块如:总线式分控键盘、八防区模块、单防区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等; ?提供512个报警输出口,实现与防区报警一对一联动,或者多对一,

一对多等多种报警/输出联动关系;也可通过编程跟随分区及其它报警事件输出; ?总线式分控键盘可以独立管理3个防区; ?具有RS232串口、TCP/IP 网络接口等多种与报警主机通讯的能力; ?支持两个电话报警中心,可以通过电话拨号报告到报警中心,兼容Contact ID、4+2等多种通讯格式; ?支持定时自动布/撤防功能; ?能通过远程遥控操作、键盘、钥匙开关、无线遥控等方式对系统进行布/撤防; ?若主用户码丢失,可以将主用户码复位,无需将报警主机进行返厂维修; ?具有不间断的自动监测系统内部故障并显示功能; ?防高电压、防雷击; ?工作温度:0~49℃ 技术指标 ?输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz ?辅助输出功率:DC12V,max 1.0A ?备用电源:12V,7.0AH ?主机板耗电:静态175mA ?报警状态250mA ?报警输出口:DC12V,1.A ?可编程输出口1 12V 500mA ?可编程输出口2 12V 500mA ?外观尺寸:365×310×85mm ?CCC认证,UL 认证,CE

2020继电器行业现状及前景趋势

2020年继电器行业现状 及前景趋势 2020年

目录 1.继电器行业现状 (4) 1.1继电器行业定义及产业链分析 (4) 1.2继电器市场规模分析 (6) 1.3继电器市场运营情况分析 (6) 2.继电器行业存在的问题 (9) 2.1企业规模较小,经营分散 (9) 2.2企业生产设备陈旧,工艺落后 (9) 2.3供应链整合度低 (10) 2.4基础工作薄弱 (10) 2.5产业结构调整进展缓慢 (10) 2.6供给不足,产业化程度较低 (11) 3.继电器行业前景趋势 (12) 3.1继电器向小型化、高可靠性方向发展 (12) 3.2继电器向智能化方向发展 (12) 3.3应用领域和产品结构发生全面深刻变化 (12) 3.4产业发展从要素驱动、投资驱动更多转向创新驱动 (13) 3.5生产制造向智能化转变 (13) 3.6用户体验提升成为趋势 (13) 3.7延伸产业链 (14) 3.8细分化产品将会最具优势 (14)

3.9呈现集群化分布 (14) 3.10需求开拓 (15) 4.继电器行业政策环境分析 (16) 4.1继电器行业政策环境分析 (16) 4.2继电器行业经济环境分析 (16) 4.3继电器行业社会环境分析 (17) 4.4继电器行业技术环境分析 (17) 5.继电器行业竞争分析 (18) 5.1继电器行业竞争分析 (18) 5.1.1对上游议价能力分析 (18) 5.1.2对下游议价能力分析 (18) 5.1.3潜在进入者分析 (19) 5.1.4替代品或替代服务分析 (19) 5.2中国继电器行业品牌竞争格局分析 (20) 5.3中国继电器行业竞争强度分析 (20) 6.继电器产业投资分析 (21) 6.1中国继电器技术投资趋势分析 (21) 6.2中国继电器行业投资风险 (21) 6.3中国继电器行业投资收益 (22)

接触器的继电器在吸合或分断时火花太大的原因及处理方法

接触器的继电器在吸合或分断时火花太 大的原因及处理方法 火花太大,不仅会导致触头磨损过快,缩短电器使用寿命,还会造成触头粘连故障,对附近的无线电设备和控制系统也会产生干扰,因此必须采取措施加以抑制。最常见的消火花方法有: 1、采用RC回路 在线圈两端并接RC串联回路,将线圈中的磁能转换为电容C的电能,并通过电阻及、电容C和线圈本身的阻抗消耗掉。 电阻R的阻值可取50~200Ω、1~2W,线圈功率越大,取阻值越小,瓦数越大;电容C的容量可取0.047~2μF,耐压大于线圈额定电压,线圈功率越大,取电容量越大。电阻R和电容C元件的参数值通常可由试验来确定。 2、采用二极管 在线圈两端并联一只二极管VD,二极管的方向应当是接触器接通时电流不通过它。这样,当触头断开时,由于放电电流方向而将磁消耗在二极管内阻和线圈的阻抗中。 二极管VD可选择耐压大于线圈的额定电压Z、正向电流大于E/R(R为线圈的直流电阻)的任何二极管,如1N4004(1A/400V)或1N4004(1A/700V) 3、采用压敏电阻 在线圈两端并接压敏电阻RV。氧化锌压敏电阻的阻值对外加电压很敏感,外加电压增大时,其阻值减小,外加电压越大,阻值下降越

显著。当线圈工作时,加在RV两端的电压为线圈的工作电压,RV阻值极大。当线圈断开时,RV两端的电压剧增,其阻值剧减,于是就抑制了浪涌电压的产生,避免了触头火花。 接触器的触头接触不牢靠的原因及处理 方法 触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。造成此故障的原因有: (1)触头上有油污、花毛、异物。 (2)长期使用,触头表面氧化。 (3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。 (4)运动部分有卡阻现象。 处理方法有: (1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。 (2)如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,.可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。 对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理

智嵌物联继电器板

智嵌 ZQWL-IO-1CNRC8-I使用手册版本号:V1.2 拟制人:智嵌物联团队 时间:2016年04月13日

目录 前言 (3) 1产品快速入门 (3) 1.1硬件准备 (4) 1.2使用网络控制软件 (4) 1.3使用网络调试助手控制 (7) 2硬件功能介绍 (8) 2.1网络特性 (8) 2.2硬件特点 (8) 3模块硬件接口 (9) 3.1模块接口及尺寸 (9) 4模块输入接线 (10) 4.1模块电源输入 (10) 4.2模块开关量输入 (10) 5模块输出接线 (11) 6模块参数配置 (12) 6.1智嵌网络IO配置软件 (12) 6.2网页参数配置 (13) 7模块通讯 (18) 7.1RS485通讯 (19) 8模块复位以及固件升级 (19) 8.1模块复位 (19) 8.2模块固件升级 (19) 9模块通讯协议 (19) 9.1自定义协议 (20) 1、控制指令 (20) 2、配置指令 (22) 9.2Modbus rtu协议 (23) 9.3Modbus rtu 指令码举例 (24) 9.4Modbus TCP协议 (26) 10附录--智嵌物联IO系列产品选型表 (28)

前言 智嵌物联系列产品命名规则一览: 产品类型 IO:IO 控制板系列 EthRS:串口服务器系列SS:传感器系列 AN:模拟量板卡系列 GP:GPRS dtu & GPS 系列ECAN:can 转网络系列RF:射频识别系列ZB :zigbee 通讯系列 智嵌物联 IO 控制板系列 产品命名规则如下: 输入类别码输出类别码外壳选项 通讯方式路数 如: ZQWL-IO-1CNRC16-I 12V 供电/带外壳/NPN 输入/10A 电流/网络+串口/16路输出/通讯隔离 B :不带 C :带外壳N:NPN 输入P:PNP 输入X:兼容N 和P T:TTL 模块A:模拟量输入 S:固态继电器输出R:电流10A T:晶体管输出L:TTL 模块0:电流16A 3:电流30A 5:电流50A E:网络W:wifi A:串口+CAN C:网络+串口D:网络+wifi Z:网络+串口+wifi G:GPRS+串口 8:8路输出16:16路输出32:32路输出供电电压 1:12VDC 2:24VDC -I :通讯隔离 3:3.3VDC 4:220VAC 1 产品快速入门 ZQWL-IO-1CNRC8-I (以下简称控制板)是一款8路NPN 型光电输入、8路继电器输出的工业级IO 控制板。控制板具有1路以太网口和1路RS485通讯接口,可以通过Modbus TCP/RTU 或自定义协议实现对该控制板的控制,也可以通过本公司开发的上位机控制软件控制。本控制板具有串口服务器功能(网络和RS485数据互相转换)。 本节是为了方便用户快速对该产品有个大致了解而编写,第一次使用该产品时建议按照这个流程操作一遍,可以检验下产品是否有质量问题。 注意,测试前请务必检查电源适配器是否与控制板型号相符合:ZQWL-IO-1CNRC8-I 为12V 供电;ZQWL-IO-2CNRC8-I 为24V 供电。如果没有特别注明,本文档均以ZQWL-IO-1CNRC8-I 为例说明。 所需要的测试软件可以到官网下载: https://www.360docs.net/doc/b111389959.html,/

2017年中国继电器行业现状及发展趋势分析

2017年中国继电器行业现状及发展趋势分析

2017年中国继电器行业现状及发展趋势分析 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 1、家电行业回暖,国外企业退出,通用继电器重返增长 继电器是一种当输入量(电、磁、声、光或热等信号)达到一定值时,输出量将发生阶跃式变化的自动控制器件。通俗地说,继电器就是一种“开关”。只不过它不是由人直接操作,而是一种自动、远程控制开关,用于弱电控制强电的自动开关。 继电器在家电产品中的应用

数据来源:公开资料整理 家用空调生产量季度量 数据来源:公开资料整理 2、受益全球智能电网建设,电力继电器继续发力

智能电网能够极大提升电网接纳新能源的能力,实现大范围的资源配置,满足用户多样化的用电需求。所以,智能电网的发展已成为世界各国电力工业应对未来挑战的共同选择,是21 世纪电力系统的发展方向。 智能电表是智能电网数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。 智能电表外观 数据来源:公开资料整理智能电网一旦进入建设阶段,短期内对智能电表会产生巨大的市场需求。我们认为,就目前各国智能电网的建设情况来看,智能电表的市场需求还是很大的,主要表现为国内市场需求下降后保持稳定和海外市场的新增建设需求。

(一)国内市场 中国国家电网2009 年启动“坚强智能电网”建设,分三个阶段逐步推进:2009-2010 年是规划试点阶段;2011-2015 年是全面建设阶段;2016-2020 年是引领提升阶段,将全面建成统一的智能电网,技术和装备达到国际先进水平。2016 年国网三次招标一共新增6718 万只智能电表,同比2015 年减少26.2%。目前,计划已经过了全面建设的阶段,国网已实现全覆盖,新增的需求减弱。在国网2016 年底工作会议上,各省局上报的2017 年电表招标计划总量2000 多万台。我们认为,国内市场很难再维持在6 千万台以上的高市场需求,未来几年很可能下降到3~4 千万台。根据国家电网公司智能电表技术规范要求,智能电表的寿命必须大于10 年,而由于使用环境的不同,供电公司一般会在8 年左右会开始进行更换,所以从2017 年开始会有替换需求的市场。所以,总体上,我们认为国内市场的需求会是“L 型”的一个变化,总需求肯定会下降,然后保持稳定。国家电网历年各类智能电表招标数量(百万)

时间继电器图形符号

时间继电器: 时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。 时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制。时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。其特点是,自吸引线圈得到信号起至触头动作中间有一段延时。时间继电器一般用于以时间为函数的电动机起动过程控制。 时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。 随着电子技术的发展,电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,采用大规模集成电路技术的电子智能式数字显示时间继电器,具有多种工作模式,不但可以实现长延时时间,而且延时精度高,体积小,调节方便,使用寿命长,使得控制系统更加简单可靠。 选用时间继电器时应注意,其线圈(或电源)的电流种类和电压

等级,按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。 分类: 按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。 空气阻尼式时间继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时。其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。电磁机构为双口直动式,触头系统为微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。 电子式时间继电器 电子式时间继电器是利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时的。 特点:延时范围广,最长可达3600 S,精度高,一般为5%左右,体积小,耐冲击震动,调节方便。 电动机式时间继电器 电动机式时间继电器是利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。 特点:延时范围宽,可达72小时,延时准确度可达1%,同时延时值不受电压波动和环境温度变化的影响。 电动机式时间继电器的延时范围与精度是其他时间继电器无法比拟的,其缺点是结构复杂、体积大、寿命低、价格贵,准确度受电源频率影响。 电磁式时间继电器。电磁式时间继电器是利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作

各种继电器图形符号与作用、特点

6.2.4 继电器 在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控制的目的。这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类电器元件就称为继电器。 继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开合状态的电器元件。一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较,当达到整定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控制目的。 继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作用,其触点容量较小。所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。这也是继电器与接触器的根本区别。 继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动作原理分为电磁式、感应

式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。电磁式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。下面介绍几种常用的继电器。 1. 中间继电器 中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。他的输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流5A~10A)、动作灵敏(动作时间小于0.05s)等特点。中间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字符号用KA表示。 中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控制电路相一致。 图6.28 中间继电器的图形符号 2. 电压继电器 电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大

继电器术语解释及使用指南(内训教材)

继电器术语解释及使用指南 我们非常高兴和感谢您选用宏发继电器。在此我们将就产品说明书和继电器的有关事项进行说明,请打开您关注的相关章节。 前言……………………………………P1 一、继电器的一些基本术语…………P2 二、继电器的选用原则………………P7 三、继电器使用上的注意事项………P12 四、失效原因速查表…………………P30 五、订货标记…………………………P31 六、环境保护…………………………P31 前言 继电器是当输入量达到规定条件时,其一个或多个输出量产生预定跃变的元器件。对于电磁继电器、固体继电器和组合式继电器,可简单的理解为:在输入端施加规定的电信号,其输出端接通和断开被控制电路的一种开关。 继电器的分类方式有很多种,宏发采用的是表1的分类方式。 表1 根据继电器的分类,宏发的继电器说明书分为通用继电器分册、汽车继电器分册、固体继电器分册和密封继电器分册。其中通用继电器分册,包括了通讯继电器、和通用继电器,汽车继电器分册包括了汽车继电器和组合式继电器。同时宏发也提供配套继电器的插座,参见插座分册。 本文就电磁继电器的一些基本信息进行说明,同时列出一些电磁继电器的选用原则及使用注意事项。 除非另有说明,一般宏发产品说明书所列参数均是在标准状态下测得的初始值。标准状态是: 1)温度:15℃~35℃; 2)相对湿度:25%~75%; 3)大气压:86kPa~106kPa。 除非另有说明,一般宏发提供的图纸均使用第一象限投影方式,如图1。 图1

一、继电器的一些基本术语 继电器基本术语的排列大致按照宏发产品说明书的布局进行描述,以便于您的参考和对照,分为以下几部分: 1、触点参数(继电器的输出)…………P2 2、性能参数……………………………P3 3、线圈参数(继电器的输入)…………P4 4、安全认证……………………………P4 5、订货标记……………………………P5 6、外形图、接线图和安装孔尺寸……P5 7、性能曲线……………………………P5 8、单稳态、磁保持、极化继电器……P5 1、触点参数: 1.1 触点形式:继电器触点的配对形式,表2给出一组触点对时的配对形式,多组触点可依 此类推。 表2 1.2 接触电阻:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。一般以mΩ表示。 除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。 1.3 接触压降:一般指在负载电路中,接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。一般以规定电流下的电压降值表示,如50mV(10A下测量)。 1.4触点材料:触点使用的材料,一般以化学式表示,如AgNi表示银镍合金触点。继电器上通常使用的材料,及其特性和适用环境请参见第二章“继电器的选用原则”的1.2条“触点材料”。 1.5 触点额定负载:一般指在一定的规定条件下触点能可靠切换的负载,一般以电压和电流的组合表示。除非另有说明,说明书所列的负载一般为阻性负载。 1.6 最大切换电压:继电器触点所能切换的最大负载电压。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.7 最大切换电流:继电器触点所能切换的最大负载电流。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.8 最大切换功率:继电器触点所能可靠切换的最大负载,一般对交流以“V A”表示,对直流以“W”表示。

使用手册课件_31

AC6412 使用手册 wwlab 2002/4

目录一、简介 ?介绍 ?性能 ?原理说明 二、安装与设置 ?安装 ?开关选择 ?随机端子板ACS641 ?其他配套端子板 ?常用信号的连接、处理。 三、编程 ?软件安装 ?开关量 ?计数器 ?中断处理 四、I/O功能说明 五、附录 ?DB68插座、DIO插座 ?AC6412示意图

一、AC6412说明 AC6412板简介 AC6412是一款通用光电隔离I/O板,具有32路输入、32路输出、二路16位计数器。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6412的32路输入支持5-24伏输入,同时输出为大功率集电极开路输出(OC输出),可以方便的驱动继电器、LED等负载。输出级同时提供了上拉电阻,借用外部电源可以直接输出电压。 AC6412输入通道“0”支持中断,中断号由PCI自动分配。输入通道“28、29” 可以应用为计数器通道“0、1”,计数器长度为16BIT,减法计数器。计数器具有初始化、计数溢出标志。 主要特点、性能: ?32路隔离输入、32路隔离输出。输入、输出采用高密度68针插座,输入、 输出全部在一个插座接线。 ?最大隔离电压大于:500伏。 ?输入、输出共地。 ?输入范围:5-24伏,对应输入吸入电流:2-12毫安。 ?输入响应时间:50微秒,最大输入频率:10KHz。 ?32路输出为集电极开路输出, 性能:最大输出电流(下拉):100毫安/路,耐压:30伏 输出压降:1伏 输出建立时间小于50微秒,最大输出频率10KHz。 输出级为达林顿输出,末级采用MC1413或等同芯片。

?输入通道“0”支持中断。中断低电平有效。 ?输入通道“28、29”可以作为计数器输入通道“0、1”。计数最大频率10KHz, 计数器为:16位减法计数器,支持初始化计数数值、计数溢出标志。计数器为下降边沿有效。 ?PCI总线,符合PCI 标准 ?AC6412占用64个I/O选通空间(自动分配)。 附表: 项目数量范围速度描述 开关量输入32 5-24伏10KHz 开关量输出32 3-24伏10KHz 开路输出 计数 2 5-24伏10KHz 公用通道28、 29,下降边沿 有效 中断 1 5-24伏10KHz 公用通道0,低 电平有效 随机部件: ●AC6412卡、说明书、驱动光盘。 ●1米长DB62连接线。 ●ACS641转接卡。

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