导图社区 继电器
继电器是自动控制系统中常用的器件,它用于接通和断开电路,用以发布控制命令和反映设备状态,以构成自动控制和远程控制电路。各个领域的自动控制无一不采用继电器。
编辑于2022-10-19 23:03:17信号继电器
1. 概述
1.1. 基本原理
1.1.1. 组成:电磁系统和接点系统
1.1.2. 动作原理:线圈通电—产生磁通—产生吸引力—克服衔铁阻力—衔铁吸向铁心情—衔铁带动动接点工作—接点闭合或断开
1.2. 继电特性:接点继电特性
1.3. 作用
1.3.1. 具有开关特性,利用其接点的通、断,构成各种控制表示电路。
1.3.2. 能够以极小的电信号控制执行电路中相当大的对象。
1.3.3. 能够控制数个对象和数个回路,也能控制远距离的对象。
1.4. 铁路信号对继电器的要求
1.4.1. 安全、可靠
1.4.2. 动作可靠,准确
1.4.3. 使用寿命长
1.4.4. 有足够的闭合和断开电路的能力
1.4.5. 有稳定的电气特性和时间特性
1.4.6. 在周围介质温度和湿度变化很大的情况下,保持良好的电气绝缘强度
1.5. 信号继电器的分类
1.5.1. 按动作原理分:电磁、感应继电器、固态继电器
1.5.2. 按动作电流分:直流(无极、偏极、有极)、交流继电器
1.5.3. 按输入量的物理性质分:电流、电压继电器
1.5.4. 按动作速度:正常、缓动继电器
1.5.5. 按接点结构:普通接点、加强接点继电器
1.5.6. 按工作可靠度:安全型(重力式)、非安全型(弹力式)
2. 安全型继电器—概述
I. 型号表示
I.1.
II. 种类
II.1. 无极、无极加强接点、无极缓放、无极加强接点缓放、整流、有极、有极加强接点、偏极、单闭磁等。
3. 安全型继电器—无极继电器
A. 结构
A.1. 电磁系统:包括线圈,铁芯,轭铁和衔铁
A.2. 接点系统
B. 动作原理
B.1. 有电—励磁—力—动作拉杆—吸引力>机械力为吸起状态
B.2. 无电或减小—失磁—力消失或减小—吸引力<机械力为落下状态
C. 特性
C.1. 通正向电—力—励磁—动作拉杆,吸引力大于机械力,为吸起状态
C.2. 通反向电—励磁—力—动作拉杆,吸引力大于机械力,为吸起状态
C.3. 无电或减小—失磁—力消失或减小,吸引力小于机械力,为落下状态
D. 磁滞现象
4. 安全型继电器—无极加强接点继电器
4.1. 用途:加强接点继电器是为通断功率较大的信号电路而设计的
4.2. 常用型号
4.2.1. JWJXC—480
4.2.2. JWJXC—H125/0.44
4.2.3. JWJXC—H125/0.13
4.3. 结构
4.3.1. 磁系统:加大尺寸的无极磁路
4.3.2. 接点系统:由两组普通前、后接点,和两组加强前、后接点组成
4.3.2.1. 加强接点则具有特殊设计的大功率接点和磁吹弧器
4.3.2.2.
5. 安全型继电器—整流继电器
5.1. 用途:整流继电器用于交流电路中,它通过内部的半波或全波整流电路将交流电变为直流电而动作
5.2. 常用型号:JZXC—480轨道电路 JZXC—H18信号点灯电路
5.3. 结构:与无极继电器的结构基本相同,只是磁路结构参数不同
5.4. 动作原理
5.4.1. 有电—励磁—力—动作拉杆—吸引力>机械力为吸起状态
5.4.2. 无电或减小—失磁—力消失或减小—吸引力<机械力为落下状态
5.4.3. 注意:需要将交流电源通过整流后动作继电器
5.5. 子主题
6. 安全型继电器—有极继电器
6.1. 定义:有极继电器根据线圈中电流极性不同而具有定位和反位两种稳定状态,这两种稳定状态在线圈中电流消失后仍能继续保持,故又称极性保持继电器
6.2. 常用型号
6.2.1. 两线圈分线圈使用的有极继电器:JYJXC—135/220
6.2.2. 两线圈串联使用的有极继电器:JYXC—660、JYXC—270、JYJXC—3000
6.3. 结构
6.3.1. 磁路系统:用一块端部呈刃型的长条型永久磁钢代替无极继电器的部分轭铁
6.3.2. 接点系统:包括普通接点和加强接点
6.4. 状态
6.4.1. 定位吸起
6.4.2. 反位落下
6.5. 动作原理
6.5.1.
6.5.2. 在线圈中,通以正向极性的电流时,继电器吸起,断电后,仍保持在定位吸起位置
6.5.3. 通以反方向电流时,继电器打落,通电后,保持在反位打落位置
6.5.4.
7. 安全型继电器—偏极继电器
7.1. 定义:是为了满足信号电路中鉴别电流极性的需要设计的
7.2. 结构
7.2.1. 电磁系统,与无极继电器基本相同,不同的地方有:线圈,极靴,永久磁钢,衔铁,重锤片
7.2.2. 接电系统和无极继电器结构相同
7.3. 动作原理
8. 安全型继电器—单闭磁继电器
8.1. 定义:单闭磁继电器在信号电路中作为双命令控制继电器使用,它具有反应外加信号极性的功能,以此来检查两个控制命令之间的极性关系,可作为与门继电器使用。
8.2. 常用型号:JDBXC—550/550,JDBXC—A550/550,JDBXC—1500
8.3. 结构
8.3.1. 磁系统由L型轭铁,U型铁芯及T型轭根组成
8.3.2. 线圈为扁平形
8.3.3. 接点系统同无极继电器
8.4. 动作原理
8.4.1. 当两个线圈中仅一个通电时,衔铁不受电磁力的作用
8.4.2. 当两个线圈同时通电,且他们产生的磁通在U型铁芯内方向一致(两线圈电流方向相反)时,衔铁不会动作
8.4.3. 只有当两线圈同时通电,且在U型铁芯中产生的磁通方向相反(两线圈中电流方向相同)时,衔铁吸合
8.4.4. 当一个线圈断电时,则另一个线圈的磁通又立即回到U型铁芯的闭合磁路中,衔铁不能保持吸合,而释放
8.5. 如果使单闭磁继电器的一个线圈称其为局部线圈,通以固定极性电流,而另一个线圈的电流极性是正负变化的,它就成为一个不带永久磁钢的偏极继电器
9. 安全型继电器的特性
9.1. 电气特性
9.1.1. 额定值
9.1.2. 工作值
9.1.3. 充磁值
9.1.4. 释放值
9.1.5. 转极值
9.1.6. 反向工作值
9.1.7. 反向不工作值
9.1.8. 返还系数:释放置与工作值之比
9.2. 时间特性
9.2.1. 改变时间特性的方法
9.2.1.1. 改变继电器结构
9.2.1.1.1. 在铁芯上套铜套或铜环,使继电器达到缓动(缓系和缓放)
9.2.1.2. 改变电路
9.2.1.2.1. 提高继电器的端电压,使继电器快吸
9.2.1.2.2. 在继电器线圈电路中串联一个灯泡,使继电器快吸
9.2.1.2.3. 与继电器线圈串联rc并联电路,使继电器快吸
9.2.1.2.4. 并联电阻或二极管使继电器缓放
9.2.1.2.5. 并联rc串联电路,使继电器缓吸又缓放
9.3. 机械特性
9.3.1. Ax系列继电器机械力的大小与接点片的数量,重锤片的数目,衔铁的动程等有关
9.3.2. 继电器的机械力是随着衔铁与铁芯磁极间的气隙的变化而变化的
9.3.3. 不同类型的继电器,其结构不同,机械特性也不同。
9.4. 牵引特性: 定义:当无极继电器线圈加上直流电源后,铁芯中产生磁通,磁通经过铁芯与衔铁间的气隙时,对衔铁产生电磁吸引力,称为牵引力。 牵引力与线圈的磁势(线圈的匝数与所加电流的乘积通常称安匝)及气隙大小有关
10. 其他类型继电器
10.1. 电源屏用系列继电器
10.2. 交流二元继电器
10.3. 灯丝转换继电器
10.3.1. 交流继电器
10.3.2. 用于信号点灯电路
10.4. 时间继电器
10.4.1. 缓吸继电器
10.5. 动态继电器
10.5.1. 用于双机热备计算机连锁的接口电路,该继电器是由计算机输出的动态脉冲信号控制
11. 继电器的应用
11.1. 电路中选择继电器的一般原则
11.2. 继电器的表述
11.2.1. 继电器的名称符号:继电器一般根据它的主要用途和功能来命名,为了便于标记继电器符号,用汉语拼音的首字母来表示。
11.2.2. 继电器的定位状态:吸起状态和落下状态,电路图中继电器呈现的状态称为通常状态,简称常态或称为定位状态。
11.2.3. 继电器图形符号
11.3. 继电器线圈的使用
11.4. 继电器的基本电路
11.4.1. 串联电路,并联电路以及串并联电路
11.4.1.1. 串联电路实现的是逻辑与运算
11.4.1.2. 并联电路实现的是逻辑或运算
11.4.2. 自闭电路:由自身前接点构成的电路
11.5. 继电电路的分析法
11.5.1. 接通径路法
11.5.2. 动作程序法
11.5.3. 时间图解法
11.6. 继电电路的安全防护措施
11.6.1. 断线防护电路——闭合电路法
11.6.2. 混线防护电路
11.6.2.1. 位置法
11.6.2.2. 极性法
11.6.2.3. 双断法
11.6.2.4. 独立电源法