当继电器返回系数不合要求时怎么办?继电器触点吸合、释放时间不符要求时,怎样改善?
为了方便大家更深入了解继电器使用,本文介绍继电器返回系数、继电器触点吸合时间、继电器触点释放时间概念以及这些参数不符合现场要求时的应对措施。
当继电器返回系数不合要求时怎么办?
所谓返回系数Kf是反映吸力特性与反力特性配合程度的一个参数,也即表征继电器动作值与释放值的差异性。不同用途的继电器,往往要求不同的返回系数,当继电器的返回系数不能满足使用要求时,可采取相应的措施来改进返回系数。下图1为减少Kf的电路,而图2则是增大Kf的电路。图中的R取值应适当,也就是说串入R后,必须使加至继电器线圈的电压仍要大于其动作电压或保持电压。
继电器触点吸合、释放时间不符要求时,怎样改善?
有人问:“继电器有响应时间吗?”在普通继电器中不叫响应时间,而是叫吸合、释放时间,或称为动作时间。普通继电器由于结构特点,所以吸合和释放时间是不相同的,它取决于磁通变化的速度、反作用力的大小、衔铁行程等。普通继电器动作时间一般为0.05-0.4s。
对于特定的继电器,其吸合、释放时间是有规定的,并且是有一定范围的,因此对于在用的继电器,当其吸合、释放时间不能满足使用要求时,可以改变继电器线圈回路的时间常数来解决。但这样的改变是有限制的,只能作为一种应急手段。
我们知道继电器线圈的时间常数T等于线圈电感L与电阻r之比。如果在继电器线圈回路里串入一个电阻Rf,则
需加速吸合时,可在继电器线圈回路中串入一只电阻Rf,并将电源电压适当提高,以保证线圈的吸合电流维持不变,则可达到加速吸合的目的。如果在R两端再并联一只电容C,则吸合时间更短,如图3所示。电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加大了线圈中流过的电流,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容C不再起作用,而电阻Rf起限流作用。
在继电器线圈两端并联RC,如图4所示,当接通电路后,电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁的释放时间,起到延时断开的作用。
如果在继电器线圈两端反向并联一只二极管,也可达到延时的目的,只需把图4的RC元件更换为一只二极管即可,如图中虚线所示。当继电器线圈断电后二极管导通等于给铁芯增加了一个短路线圈,感应电动势所产生的电流正好从二极管的正向流过,电阻很小,因而使继电器的释放时间延长了,二极管在正常工作时,其反向电阻很大,基本无电流流过,故电能的消耗极小。图4电路还具有消火花的作用。
电压继电器的返回系数怎么理解
返回系数是继电器的一个重要技术指标,其值的高低反映继电器的灵敏性。返回系数的定义为
其中
为继电器返回值
为继电器动作值。增量动作的继电器返回系数小于1 ,欠量动作的继电器返回系数大于1 ,其应用是不同的。对于电磁继电器,电压型继电器属于欠量动作,电流型继电器属于增量动作。
扩展资料
过电压继电器的返回系数的计算方法与过电流继电器也相似。
Kf=Uf/UDZ
式中 Kf—过电压继电器的返回系数
Uf—过电压的返回电压,V;
UDZ—过电压继电器的工作电压,V;
电磁型过电压继电器的返回系数合格范围也是在0.85-0.90之间。
低电压继电器的动作电压,是指在继电器线圈上施加额定电压后,逐渐降低电压至继电器开始动作时的最高电压;而返回电压,则是指继电器动作后,逐渐升高电压时,继电器可动触点开始返回的最低电压。由于返回电压大于动作电压,因此返回系数大于1,即:Kf=Uf/UDZ>1
式中Kf—低电压继电器的返回系数;
UF—低压继电器的返回电压,V;
UDZ—低压继电器的动作电压,V。
低电压继电器的返回系数一般为1.1-1.2.作为强行励磁使用时,不大于1.06.低电压继电器加上额定电压后,当电压降到整定值的0.5倍时,继电器的动作时间不大于0.15s。
DJ型电压继电器的触点容量与DL型电流继电器相同。
DY—20C、DY—30型电压继电器,其用途和结构原理与DJ型电压继电器相同,其组合式继电器,是改进后的产品。
参考资料来源:百度百科-返回系数
返回系数反应了继电器什么特性它的大与小决定了继电器的什么谢谢大家了,希望能直接点~~~
返回系数反映了继电器的回环特性(也有称继电器特性)。简言之,继电器的动作值和释放值是不同的,动作值大于释放值。返回系数高,表明继电器释放值与吸合动作值越接近。不同性质的继电器可以利用这个特性,达到不同的特性要求(比如中间继电器的低返回系数,保证了继电器低电压不会吸合,起到了门坎的作用;吸合后,维持电压较低,保证了不会因为电压波动而释放)
怎么判定继电器的动作值、返回值、返回系数是否合格这方面的标准码
你要这个干什么,不实际,继电器一般使用在低频设备中,包括直流控制。作用是低电流控制高电流或低电压控制高电压。就是说继电器相当一个间接控制的开关。不需要什么动作返回值,只需要接通和断开正常灵敏。主要是载流量,控制不同的电流就要考虑触电的载流能力!选小了触电就会打火起弧或烧蚀烧毁!
电磁式继电器吸合值大于释放值为什么
1.电磁式继电器的结构与工作原理
电磁式继电器是应用得最早、最多的一种型式。其结构及工作原理与接触器大体相同。由电磁系统、触点系统和释放弹簧等组成,电磁式继电器原理如图l所示。由于继电器用于控制电路,流过触点的电流比较小(一般5A以下),故不需要灭弧装置。
图1 电磁式继电器原理图
1- 铁心 2-旋转棱角 3-释放弹簧 4-调节螺母 5--衔铁
6-动触点 7-静触点 8-非磁性垫片 9-线圈
常用的电磁式继电器有电压继电器、中间继电器和电流继电器。电磁式继电器的图形、文字符号如图2所示。
图2 电磁式继电器图形、文字符号
2.电磁式继电器的特性 !!!!!!!!!!
继电器的主要特性是输入-输出特性,又称继电特性,继电特性曲线如图3所示。当继电器输入量X由零增至X2以前,继电器输出量Y为零。当输入量X增加到X2时,继电器吸合,输出量为Y1;若X继续增大,Y保持不变。当X减小到X1时,继电器释放,输出量由Y1变为零,若X继续减小,Y值均为零。
图3 继电特性曲线
图3中,X 2称为继电器吸合值,欲使继电器吸合,输入量必须等于或大于X 2;X 1称为继电器释放值,欲使继电器释放,输入量必须等于或小于X 1。
Kf=X1/X2称为继电器的返回系数,它是继电器重要参数之一。Kf值是可以调节的。
例如一般继电器要求低的返回系数,Kf值应在0.1~0.4之间,这样当继电器吸合后,输入量波动较大时不致引起误动作;欠电压继电器则要求高的返回系数,Kf值在0.6以上。设某继电器Kf=0.66,吸合电压为额定电压的90%,则电压低于额定电压的50%时,继电器释放,起到欠电压保护作用。
另一个重要参数是吸合时间和释放时间。吸合时间是指从线圈接受电信号到衔铁完全吸合所需的时间;释放时间是指从线圈失电到衔铁完全释放所需的时间。一般继电器的吸合时间与释放时间为0.05~0.15s,快速继电器为0.005~0.05s,它的大小影响继电器的操作频率
继电器吸合值和释放值准确定义是什么?
继电器的动作值是指继电器从释放状态到达动作状态(或初始状态改变为最终状态)所需要输入激励量的最小(或最大)值。继电器的返回值是指继电器从动作状态恢复到释放状态(或由最终状态改变为初始状态)所需要输入激励量的最大(或最小)值。继电器的返回值和动作值之比称为返回系数,
测量动作值和返回值的方法有以下两:
(1)缓慢改变激励量法。测试时继电器线圈施加的激励量由零逐渐增加到动作值,再由动作值升至额定值,逐渐降至返回值,然后由返回值降低到零。
(2)突然施加激励量法。测试时首先调整好规定的动作值,然后突然施加于继电器线圈,再升至额定值,由额定值突然降低到规定的返回值。对于突然施加激励量法的试验,应根据继电器动作情况来决定其结果是否合格。
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