中间继电器的结构及工作原理与交流接触器很相似,也由电磁线圈、动铁芯、静铁芯、触点系统、反作用弹簧和复位弹簧组成 。但是它的触点系统没有主辅之分,各对触头所允许通过的电流大小是相等的(图6-10) 。
图6-10JZ7系列中间继电器
1.动合触点2.动断触点3.复位弹簧4.线圈5.反作用弹簧6.静铁芯7.短路环8.动铁芯
如果被控制电流在5A以下时,中间继电器可作为交流接触器使用,相当于一个小的交流接触器 。中间继电器型号含义如下:
选用中间继电器时,应根据被控制电路电压等级,所需触点对数、种类和容量综合考虑 。
(3)速度继电器
速度继电器又叫反接自动继电器,它的作用是对电动机实现反接制动控制 。下面以JY1系列速度继电器为例分析其工作原理(图6-11) 。
图6-11JY1速度继电器结构
(a)外形(b)结构1.可动支架2、7.转子3、8.定子4.端盖5.连接头6.电动机轴9.定子绕组10、18.胶木摆杆11、16、17.簧片(动触点)12.动断触点13、15.静触点14.动合触点
需要电动机制动时,被控制电动机带动速度继电器转子转动,该转子的旋转磁场在速度继电器定子绕组中感应出电动势和电流,通过左手定则判断出,此时定子受到与转子转动相同的电磁转矩的作用,使之与转子同方向转动,定子上固定有胶木摆杆,胶木摆杆亦随着定子转动,并推动簧片(端部有动触点)断开动断触点,接通动合触点 。切断电动机正转电路接通电动机反转电路而完成反接制动 。当电动机的转速低于100r/min时,胶木摆杆恢复原状,触点分断,以避免电动机反转 。
速度继电器主要根据电动机额定转速来选择 。
(4)时间继电器
时间继电器是利用电磁原理或机械动作原理实现触点延时闭合或断开的自动控制电器 。它的种类很多,这里只介绍应用广泛、结构简单且延时范围大的空气阻尼式时间继电器 。
空气阻尼式时间继电器又叫气囊式时间继电器,它是利用空气阻尼作用而达到动作延时的目的 。主要有电磁系统、工作触点、气室和传动机构等组成(图6-12) 。
图6-12JST系列时间继电器
(a)外形(b)结构1.线圈2.反作用弹簧3.衔铁4.铁芯5.弹簧片6.瞬时触点7.杠杆8.延时触点9.调节螺钉10.推板11.推杆12.宝塔弹簧
电磁系统由电磁线圈、静铁芯、衔铁、反作用弹簧和弹簧片组成;工作触点由两副瞬时触点和两副延时触点组成;气室由橡皮膜、活塞和壳体组成,气室上面有一颗调节螺母,可通过它调节气室进气速度的大小来调节延时的长短;传动机构由杠杆、推杆、推板和宝塔弹簧等组成 。
空气阻尼式时间继电器的型号含义如下:
选用时间继电器,应根据被控制线路的实际要求选择不同延时方式的继电器,同时要使所选择的电磁线圈电压与被控制电路的电压等级相符 。
电磁继电器的工作原理一、继电器的工作原理和特性
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” 。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关 。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成 。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作 。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的 。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离 。
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