电磁式继电器和电流继电器工作特点

发布时间:2019-12-23 阅读量:792 来源: 我爱方案网 作者:

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。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。常用于小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。

 

电磁式继电器和电流继电器工作特点1.png 

 

电磁式继电器是应用最早同时也是应用最多的一种继电器。电磁式继电器由电磁机构和触点系统组成,铁芯和铁轭的作用是加强工作气隙内的磁场;衔铁的作用主要是实现电磁能与机械能的转化;机靴的作用是增大工作气隙磁导;反作用力弹簧和簧片是用来提供反作用力。

 

当线圈通电后,线圈的励磁电流就产生磁场,从而生产电磁吸力吸引衔铁。一旦磁力大于弹簧反作用力,衔铁就开始运动,并带动与之相连的触点向下移动,使动触点与其上面的动断触点分开,而与其下面的动合触点吸合。最后,衔铁被吸合在与极靴相接触的最终位置上。若在衔铁处于最终位置时切断线圈电源,磁场便逐渐消失,衔铁会在弹簧反作用力的作用下脱离极靴,并再次带动触点脱离动合触点,返回到初始位置。电磁式继电器的种类很多,如电压继电器、中间继电器、电流继电器、电磁式时间继电器、接触器式继电器都属于这一类。

 

电磁式电压继电器的动作与线圈所加电压大小有关,使用时和负载并联。电压继电器的线圈匝数多、导线细、阻抗大。电压继电器又分过电压继电器、欠电压继电器和零电压继电器。

 

过电压继电器在电路中用于过电压保护,当其线圈为额定电压值时,衔铁不产生吸合动作,只有当电压高于额定电压105%~115%时才产生吸和动作,当电压降低到释放电压时,触点复位。欠电压继电器在电路中用于欠电压保护,当其线圈在额定电压下工作时,欠电压继电器的衔铁处于吸合状态。如果电路出现电压降低,并且低于欠电压继电器线圈的释放电压时,其衔铁打开,触点复位,从而控制接触及时切断电气设备的电源。通常,欠电压继电器的吸合电压的整定范围是额定电压的30%~50%,释放电压的整定范围是额定电压的10%~35%。

 

电磁式电流继电器的动作与线圈通过的电流大小有关,使用时和负载串联。电流继电器的线圈匝数少、导线粗、阻抗小。电流继电器又分欠电流继电器和过电流继电器。

 

电磁式继电器和电流继电器工作特点2.png 

 

欠电流继电器在正常工作时,欠电流继电器的衔铁处于吸合状态。如果电路中负载电流过低,并且低于欠电流继电器线圈的释放电流时,其衔铁打开,触点复位,从而切断电气设备的电源。通常欠电流继电器的吸合电流为额定电流值的30%~65%,释放电流为额定电流值的10%~20%。过电流继电器线圈在额定电流值时,衔铁不产生吸和动作,只有当负载电流超过一定值时才产生吸和动作。过电流继电器常用于电力拖动控制系统中起保护作用。通常,交流过电流继电器的吸合电流整定范围为额定电流的1.1~1.4倍,直流过电流继电器的吸合电流整定范围为额定值的0.7~3.5倍。

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。