如何区分继电器与接触器
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。
交流接触器与继电器的区别.doc
交流接触器与继电器的区别
交流接触器跟继电器的区别
1、二者工作原理一样、实现的控制方式也一样。
2、接触器的一般作为控制回路主体执行元件使用,触点分主、辅,触点数量较少,触点容量较大、通断负荷能力大,大容量通常有灭弧罩增强开断能力。除此而外,它也有1-2对辅助触点作为控制用。
3、继电器的常开、常闭触点数量较多,容量小,没有主、辅助之分,一般作为控制回路的中继续转换使用。
4、继电器的触头容量一般不会超过5A,小型继电器的触头容量一般只有1A或2A而接触器的触头容量最小也有10A到20A;5、继电器的线圈有直流和交流之分,而接触器的线圈只有交流;6、接触器的触头通常有三个主触头另外还有若干个辅助触头,而继电器的触头一般不分主辅;7、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,而继电器一般主触头都是常开触头,不会成对设置;8、继电器针对特定的要求,会与其它装置组合设计成时间继电器、压力继电器等等,有附加功能,而接触器一般不会具有附加的功能。电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应该说是一样的。有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。如何区别呢?区别的方法就是看它们具体的用途了。
继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与 主电路 对比)。
交流接触器跟继电器的区别在哪里?
1、代替小型接触器
中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些
小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
2、增加接点数量
这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
3、增加接点容量
接触器 断路器 继电器 之间有什么区别和联系
接触器 断路器 继电器 之间有什么区别和联系
2009年01月22日 星期四 21:00
一、 几类常用开关的国标定义:
1)接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气.可实现远距离控制、频繁通断的负载主要用于电机启动、停机控制.是一种“控制用”开关.
2)负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关.
可实现电流的彻底、安全分断,主要用于负载的安全维护,是一种“维修用”开关.
3)断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器.可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种“保护用”开关.
4)继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路.继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用
断路器和接触器都是用来接通和断开电路的.
一般情况下,断路器的额定电流比接触器大(目前中压接触器最大为630A);断路器具有很好的短路电流开断能力(目前中压系统最大可做到80KA),而接触器需要和熔断器配合才能开断短路电流;接触器的额定电流开断次数要比断路器多(一般都超过30万次),适合频繁操作.
断路器——具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源能力的基本电器叫断路器.它常以能承受较大的负荷及更大的短路电流,并有自动断路功能.
应用:电力线路、用电设备的接通、断开与自动保护.
空气开关——一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关叫空气开关.空气开关也就是空气断路器.
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令.主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用.交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性.交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择.为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环.交流接触器在失电后,依靠弹簧复位.另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短.20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点.交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变.无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位.
机电继电器与接触器的区别,接触器的工作原理
工程师若需要使用小电压信号对相对较高的电压和电流执行隔离式开关操作,通常会选用继电器。传统的低压开关可激活继电器,再由继电器开启大功率电源。机电继电器 (EMR) 成本较低,可以处理相对较高的电压,而固态继电器 (SSR) 则可以消除触头磨损和电弧现象。
但是,在处理几百伏和几十安培及以上的频繁开关操作时,这两种类型都会遭遇挑战。这类高负载下的电弧现象会迅速磨损 EMR 的触头,而 SSR 中的漏电流则会导致过热。设计人员需要为这些高要求的应用找到替代选择。
相对冷门的机电接触器 (EMC) 提供了坚固耐用的继电器替代品。这些器件采用经过验证的技术,而且多家信誉良好的供应商都有现货供应。由于有数十种选择,如果对 EMC 的操作没有详细的了解,选择过程很快就会陷入混乱。
本文简要说明 EMR 与接触器之间的区别、接触器的工作原理,然后重点介绍作为实现成功设计的第一步,给定的应用对产品的选择有何影响。设计的选择将通过参考 IE3 电机实施中使用的 Siemens SIRIUS 3RT 系列电力接触器加以说明。
机电继电器与接触器的区别
由于开关在闭合后会暴露在全电路电流中,因此使用开关来开启和关闭大型三相电机这类大功率设备并不现实。开关在翻转时会产生危险的电弧,在工作中还会导致过热。这一问题的解决方案是使用由传统开关开启和关闭的低功率电路来触发大功率电路。这便是使用 EMR 的目的。
EMR 使用由低功率电路供电的线圈来形成磁场,然后再由磁场向可动铁芯提供脉冲,继而打开或闭合(常闭型 (NC) 或常开型 (NO))触头。EMR 可以开关不超过其最大额定值的交流或直流负载。EMR 的主要优势在于低成本,以及在任何低于器件介电额定值的施加电压下均能保证隔离。(请参阅《如何使用特种低噪声固态继电器抑制 EMI 并满足关键标准》)。 不过,EMR 能够处理的功率有限。例如,当负载是功率超过几千瓦 (kW)
一、中间继电器和交流接触器有何异同点15题知识点
一、 中间继电器和交流接触器有何异同点
中间继电器
将一个信号变成多个输出信号或将信号放大,起到信号中转作用,通常用于传递信号和同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。
交流接触器
特点:交流线圈、有短路环、常采用双断口桥式触点。交流接触器的主要部分是:电磁系统、触点系统、灭弧装置。
中间继电器和接触器的结构和工作原理大致相同,主要区别在于:
接触器:用于主电路、电流大,触电数量较多,动作灵敏,一般只能在一定的电压作用下动作。
中间继电器:用于控制电路,电流小(继电器触头容头量较小,不大于5A ),无灭弧装置,可在各种电量或非电量的作用下动作。
二、 热继电器有何作用?如何选用热继电器?如何整定热继电器的保护值
热继电器用途:热继电器是利用电流的热效应原理工作的保护电器,在电路中用作电动机的过载保护和断相保护。
热继电器的选用:
1星形联结的电动机可选用两相或三相结构的热继电器;三角形联结的电动机应选用带断相保护的三相结构热继电器。
2在长期工作制或间断长期工作制下,按电动机的额定电流来确定热继电器的型号及热元件的额定电流等级。
3在不频繁起动的场合,要保证热继电器在电动机起动过程中不产生误动作。
4对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,必要时可选用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护
整定保护值:
额定电流应接近或略大于电动机的额定电流,电动机启动频繁或电动机启动时间超过5s,额定电流为1.1-1.5倍。
先将电流调至比电动机额定电流小,然后让电动机正常负载运行,待热继电器过载保护以后,再将整定电流调大一些,直到电动机正常负载运行,刚好不动作位置。
三、 单相交流接触器线圈得电后如果出现异响,有可能是什么原因
四、 交流接触器的铁心为什么要加短路环
由于交流电磁铁的磁通是交变的,线圈磁场对衔铁的吸引力也是交变的。当交流电流过零时,线圈磁通为零,对衔铁的吸引力也为零,衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势,这就使动、静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化,从而产生振动和噪音,加速动、静铁心接触面积的磨损,引起结合不良,严重时还会使触点烧蚀。为了消除这一弊端,在铁心柱面的一部分,嵌入一只铜环,名为短路环 。
交流接触器与继电器的区别
首先说明交流接触器一般有主触点和辅助触点之分,主触点是用来接通和断
开低压电气设备主电源回路中的, 相对来说触点容量较大。 而辅助触点则是用在控制回路中, 有常开和常闭之分, 由于控制回路中的电流相对要小, 因此相对于主触点来说其容量要小许多。
而继电器则只应用在控制回路和保护回路中, 但可以在回路中实现用小电流、 低电压来控制大电流、 高电压设备的功能, 在接点容量和数量不足时还能起到扩容的作用。根据继电器功能不同, 在控制回路中可以起到不同的作用, 如:时间继电器、电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器等等。继电器的线圈 有电压、电流、直流、交流等之分,根据回路的要求分别用于不同的回路中,由
于这些回路的电流一般都比较小因此继电器的接点容量也都相对较小, 因此不能直接用于主电源回路中。
工作原理:接触器的线圈是接于低压设备的控制回路中, 当线圈两端电压达到额定值的 70%以上时,使铁心磁饱和吸合衔铁, 同时带动其主触点接通主电源至电气设备,当接触器的线圈失电后衔铁释放,主触点断开切断设备主电源。
继电器的线圈根据直流、 交流、电流、电压的不同接于相应的回路中, 当满足线圈吸合的条件时, 吸合衔铁,带动其常开常闭接点相应动作, 在回路中起到不同的作用,有些继电器可长期带电, 有些则不能, 所以回路中有些继电器即便失电也不会造成电气设备的停运,而有些继电器即便得电业不会造成设备的启动运 转。
继电器主要用于控制回路中 ,电流比较小 ,动作比较频繁的场所 .一般继电器的体积比较小 .
接触器大多用于主回路中 ,用来控制功率比较大的设备的运行 .继电器也常作为接触器的辅助触点延伸元件 ,比如接触器触点不够 ,加装继电器 , 接触器继电器都分交流直流 .主要指线圈 .接触器主要用在主电路当中 ,触点容量大 ,但辅助触点少 ,继电器主要用在控制回路当中 , 或者当接触器辅触点用 ,线圈都有不同的电压等级 , 有的中间继电器可以代替小容量的接触器用 .交流继电器接触器铁芯用硅钢片组装 ,有短路环 ,直流铁心可用整块钢无短路环 .短路环起降低噪音的作用
中间继电器与交流接触器的区别
1 中间继电器与交流接触器的区别
中间继电器是我们常见的一种继电器产品,它的用途非常广泛,凡是用到继电器的地方,都会用到中间继电器!它主要用于继电爱护与自动掌握系统中,以增加触点的数量及容量。
在使用中间继电器的时候,我们经常会遇到接触器,它的功能和用途与中间继电器几乎完全一样,那么他们之间究竟有什么区分呢?
中间继电器的结构和原理与沟通接触器基本相同,与接触器的主要区分在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于掌握电路中。它一般是没有主触点的,由于过载力量比较小。所以它用的全部都是帮助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。
中间继电器可作为爱护用,也可作为自动装置掌握用,以增加爱护的掌握回路的触点数量及容量、扩大掌握范围的提高掌握力量等。然而面对纷繁简单的现代化电气产品,如何合理选择、正确使用,是掌握系统操作、管理人员亲密关注并且必需优选解决的实际问题。由于我单位的作业场所限制,则更加强了电力系统自动扮装置在运行过程中的特别性。要做到合理选择,正确使用,就必需充分分析掌握系统相应的实际使用条件与实际技术参数要求,恰如其分地提出选择中间继电器以满意必需达到的技术性能要求。
中间继电器(KA)与接触器(KM)的应用区别
KA 一般是中间继电器。
KA是一种特殊的接触器(即开关)。它上面是4付常闭角触点,下面是4付常开角触点,当线圈通电后,利用电磁力把动*铁拉下来,使上面4付常闭角触点分开,下面4付常开角触点闭合。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。中间继电器有两种作用:1 将一种信号输出转变为多个信号输出。当需要变压器保护、信号、控制、测量等有多点输出,供给不同用途时,先将原始信号进入中间继电器,中间继电器有多个接点随即动作,向你所需要的地方输出信号。2 上述原始动作继电器的触点允许额定电流太小,不能驱动下一级设备,可以先动作大容量触点的中间继电器,然后用中间继电器来驱动下一级设备。
使用中间继电器后,下一级得到信号的时间,将因为中间继电器而延后0.2-0.5S左右
KM或K表示的是接触器
KM接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。 交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。 直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。 真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。 半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动
接触器、断路器、继电器区别与关联
几类常用开关的国标定义:
1) 接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气.可实现远距离控制、频繁通断的负载主要用于电机启动、停机控制。是一种“控制用”开关。接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路。
扩展资料:交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
2)负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。
可实现电流的彻底、安全分断,主要用于负载的安全维护,是一种“维修用”开关。 3)断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种“保护用”开关。
4)继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路。继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用。
断路器和接触器都是用来接通和断开电路的。
一般情况下,断路器的额定电流比接触器大(目前中压接触器最大为630A);断路器具有很好的短路电流开断能力(目前中压系统最大可做80KA),而接触器需要和熔断器配合才能开断短路电流;接触器的额定电流开断次数要比断路器多(一般都超过30万次),适合频繁操作。
继电器与接触器的区别
继电器:用于控制电路、电流小,没有灭 弧装置,可在电量或非电量的作用下动作。
接触器:用于主电路、电流大,有灭弧装置,一 般只能在电压作用下动作。
其实原理都一样,主要是触点容量不同,继电器触点容量较小,触头只能通过小电流,主要用于控制,接触器容量大,触头可以通过大电流,用于主回路较多。
回答者: buhuitou609 - 江湖豪侠 十一级 2008-10-21 20:24
接触器与继电器的区别: 接触器原理与电压继电器相同,只是接触器控制的负载功率较大,故体积也较大。 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
一、继电器(relay)的工作原理和特性
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。
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。
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)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”。
