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繼電器工作原理

文章來源:繼電器 人氣:603 發表時間:2019-03-05

  繼電器工作原理,繼電器已经持续100多年的发展,已经形成了各种形式的功能繼電器,其各自功能强大,适用于不同的领域,一些常见的繼電器有:时间繼電器,温度繼電器,舌簧繼電器,热繼電器,差动繼電器,光耦繼電器,声音繼電器,霍尔繼電器,速度繼電器,电磁繼電器,现在还有固态繼電器等。下面我们来看看上述繼電器的工作原理是怎样的。

  时间繼電器工作原理

  时间繼電器是指当加入(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)的一种繼電器。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。同时,时间繼電器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。

  温度繼電器

  用雙金屬片作爲感溫組件的溫控開關,電器正常工作時,雙金屬片處于自由狀態,觸點處于閉合/斷開狀態,當溫度達到動作溫度時,雙金屬片受熱産生內應力而迅速動作,打開/閉合觸點,切斷/接通電路,從而起到控溫作用。當電器冷卻到複位溫度時,觸點自動閉合/打開,恢複正常工作狀態。

  热繼電器工作原理

  電動機過載時,電流通過串聯在定子電路中的電阻絲,使之發熱過量,雙金屬片受熱膨脹,因膨脹系數不同,膨脹系數較大的左邊一片的下端向右彎曲,通過導板推動補償雙金屬片使推杆繞軸轉動,帶動杠杆使它繞軸轉動,將常閉觸頭斷開。接觸器線圈斷電,主觸頭釋放,使電動機脫離電源得到保護。

  差动繼電器工作原理

  差动繼電器的基本原理是交流磁制动,差动绕组接入保护的差动回路,平衡及制动绕组接入环流回路,其作用过程为在正常情况下或者发生穿越性短路时,通过制动绕组的是电流互感器二次电流或全部短路电流,制动安匝产生两部分磁通,一部分磁通在局部磁路中环流,其作用是使铁芯饱和,自动地增大动作电流,从而避免繼電器的误动作,这便是所谓的交流磁制动作用。就这一部分磁通的效应而言,四个制动绕组是彼此独立的,没有相互关系,也不会与二次绕组发生电磁感应。制动安匝还产生了另一部分磁通ΦZC,它沿着整个磁路环流。并在二次绕组里产生感应电势,也就是制动绕组起了部分的工作绕组的作用。

  光耦繼電器工作原理

  光耦繼電器属于固态繼電器,一般电磁繼電器靠电流通过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作控制负载的通断,而光耦繼電器没有触点,其工作原理与光耦有点类似。发光二极管用来向光电元件放射光线,光电元件接受光线并控制输出场效应管导通或截止。光耦繼電器还有另一种可控硅整流管(SCR)输出,它的负载电流比场效应管更大,后者可达到数安培,而前者可达到几十安培。相对于电磁繼電器,光耦繼電器由于没有触点引起的磨损,使用寿命是无限的,同时也具有无震动、无切换声音等特性,与电磁繼電器一样可控制各种负载。

  固态繼電器工作原理

  常用固态繼電器几乎都是模块化的四端有源器件,其中两端为输入控制端,另外两端为输出受控端,其基本构成如下图所示。器件中多采用光电耦合器实现输入与输出之间的电气隔离。输出受控端利用开关三极管、双向晶闸管等半导体器件的开关特性,实现无触点、无火花地接通和断开外接控制电路的目的。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用电磁繼電器一样的功能。

繼電器工作原理

  固态繼電器按输出端极性的不同,可分为直流式和交流式两大类。直流固态繼電器(DC-SSR)控制电压由输入端IN输入,通过光电耦合器将控制信号耦合至接收电路,经放大处理后驱动开关三极管VT导通。显然,直流固态繼電器的输出端OUT在接入被控电路回路中时,是有正、负极之分的。交流固态繼電器(AC-SSR)的电路原理与直流固态繼電器不同的是,其开关元件采用了双向晶闸管VS或其他交流开关,因此它的输出端OUT无正、负极之分,可以控制交流回路的通断。

  速度繼電器工作原理

  速度繼電器与被控电动机同轴联接,电动机制动时,仍会惯性旋转,带动速度繼電器的转子一起转动。转子的旋转磁场在速度繼電器定子绕组中感应出电动势和电流,由左手定则可以确定。此时,定子受到与转子转向相同的电磁转矩的作用,使定子和转子沿着同一方向转动。定子上固定的胶木摆杆也随着转动,推动簧片(端部有动触头)与静触头闭合(按轴的转动方向而定)。静触头又起挡块作用,限制胶木摆杆继续转动。因此,转子转动时,定子只能转过一个不大的角度。当转子转速接近于零(低于100转/分钟)时,胶木摆杆恢复原来状态,触头断开,切断电动机的反接制动电路。 n动作转速一般不低于300转/分钟,复位转速约在100转/分钟以下。

  电磁繼電器工作原理

  电磁式繼電器一般由铁芯、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。对于繼電器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:繼電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”。

  关于繼電器工作原理内容就到这里,以上是按大类所区分的繼電器工作原理图,小编此前也经常为大家普及其它繼電器工作原理,汽车繼電器、功率繼電器等工作原理可去查看上一篇文章。如需购买各类繼電器可直接联系我司客服。

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