控制继电器的结构和原理控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化,控制继电器的特点是当输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生跳跃性的变化,即继电器的触点发生分、合动作,通过触点的分、合动作去操作控制回路。
一、电磁式继电器的结构大多数控制继电器采用电磁式结构,电磁式继电器的一个重要特点是在同一个磁系统中配上不同的线圈或阻尼线圈,即能分别做成电压继电器、电流继电器和时间继电器,这类继电器从结构上看具有通用性,故又称通用继电器。电磁式继电器由电磁系统和触点系统组成。控制继电器一般不采用灭弧装置,触点的结构也比较简单。
1、中间继电器的动作电压过低有什么不好?
在直流电源发生接地时,由于回路对地电容的影响,在继电器两端产生逐步衰减的电压,由于继电器动作电压过低可能导致继电器误动。总之,不论用于什么情况下的时间继电器如果动作电压过低,就可能导致继电器误动情况的发生。什么叫动作电压?指的是继电器线圈吸合电压吗?过低就没有足够的能量吸合啊。中间继电器的动作电压过低会导致继电器触头不稳定,易出现滴答滴答的声音,这是因为线圈电压不稳定而导致。
2、低电压继电器的动作电压是
低电压继电器用于对电压有要求的电气系统里,用于对电压进行监测,当电压低于某一数值,发出信号,或自动执行某种操作。低电压继电器,正常情况下是吸合的,当电压低于某一数值释放。低电压继电器一般是可调的,其动作值按设计要求整定。第一种是对的。同意他的观点低电压继电器正常运行时的线圈一直是接在被监测的电压上,继电器是吸合的,只是当被监测的电压低于设定的动作值时,继电器才释放。
继电器的工作电压。继电器驱动端的驱动电压。通常在继电器的外壳上有标识,实际的驱动电压最好稍大于这个电压,保证继电器可靠动作。从物理上解释,当继电器的控制端电压值上升到这个电压以后,继电器的电磁铁开始动作,产生足够强的磁场来是继电器内部的金属导电弹片吸合或者断开,总之就是有机械运动。这个时候继电器的输出端就有开关的变化。
3、什么是继电器的不动作电压和不释放电压?跟动作电压和释放电压有什么区别…
简单的说就是用一个高电压,大电流可以使继电器动作,然后只需一个低电压、小电流就可以使它保持吸合状态。把继电器的线圈所加的电压由零逐渐升高,继电器刚好能吸合时的电压叫吸合临界电压,低于此值的电压就是继电器的不动作电压,高于此值的电压就是继电器的动作电压,把吸合状态继电器的线圈所加的电压由额定电压逐渐降低,继电器刚好释放跳开时的电压是释放临界电压,低于此值的电压就是继电器的释放电压。