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电气控制系统设计课件第二章气控制系统设计课件第二章电气控制系统设计课件第二章电气控制系统设计课件第二章.ppt

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电气控制系统设计课件第二章气控制系统设计课件第二章电气控制系统设计课件第二章电气控制系统设计课件第二章

(6)热继电器只适用于对启动不频繁、轻载启动的电动机进行过载保护。 同时还要注意在投入使用前,必须对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。 4.选用实例 图2.2.8 使用热继电器的控制电路 若图中的主电动机功率为20kW、电压为380V,启动电流为额定电流的2.5倍(40×2.5=100A),启动时间40s,启动后进入满载运行。可按以下方法选用热继电器并整定其额定电流。 由热继电器特性知,当启动电流为额定电流的2.5倍时,则热继电器通电动作时间不大于2min。根据给定的条件,电动机启动电流为100A,启动时间40s,所以应将电流调到40A,电动机在40s内启动,热继电器不会动作。同时考虑到电动机在满载运行过程中可能发生1.2倍额定电流的过载情况,所以热继电器的额定电流选得比电动机额定电流大一点,故选用JR0-60/3型继电器。这样选择,一方面可以是电动机能正常启动,同时当电动机发生1.2倍额定电流的过载情况时继电器在2min内切断电源,起保护作用。 2.2.3 时间继电器 时间继电器是一种利用电磁原理、机械原理或电子原理实现延时控制的控制电器。时间继电器的特点是:当得到控制信号后(如继电器线圈接通或断开电源),其触点状态并不立即改变,而是经过一段时间的延迟之后,触点才闭合或断开,因此这种继电器又称为延时继电器。 时间继电器的种类很多,按延时方式分为通电延时型和断电延时型两种,按动作原理分为空气阻尼式、电磁式、电动式和电子式等。 1.时间继电器的结构与工作原理 空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的,由电磁机构、延时机构和触点系统三部分组成。电磁机构为直动式双E型铁心,触点系统借用LX5型微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。空气阻尼式时间继电器可以做成通电延时型,也可改成断电延时型,电磁机构可以是直流的,也可以是交流的。 通电延时型空气阻尼式时间继电器的工作原理如图2.2.9(a)所示。当线圈1通电时,衔铁3及托板5被铁心2吸引而上移,使微动开关16的瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆6和杠杆7不能同时跟着衔铁一起上移,因为活塞杆6的下端连着气室中的橡皮膜10,当活塞杆6在塔形弹簧8的作用下开始向上运动时,橡皮膜10随之向上凸,下面空气室的空气变得稀薄使活塞杆6受到阻尼作用而缓慢上移。经过一定时间,活塞杆6上移到一定位置,便通过杠杆7推动延时触点动作,使微动开关15的动断触点断开,动合触点闭合 从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用调节螺杆13调节空气室进气孔的大小来改变。 线圈1断电后,继电器依靠复位弹簧的作用而复位。空气经出气孔被迅速排出。 (a)通电延时型 (b)断电延时型 1-线圈,2-铁芯,3-衔铁,4-复位弹簧,5-托板,6-活塞杆,7-杠杆,8-塔形弹簧,9-弹簧,10-橡皮膜,11-空气室,12-活塞,13-调节螺杆,14-进气口,15,16-微动开关 图2.2.9 JS-A时间继电器动作原理 图2.2.9(b)所示是断电延时型时间继电器。 时间继电器的图形符号如图2.2.10所示,由于无论是动合触点还是动断触点,不但可以赋予延时断开或延时闭合特性,还可以同时赋予延时断开和延时闭合特性,因此时间继电器触点的图形符号比其他继电器复杂且类型较多,画图时注意小圆弧的方向为:由圆弧边缘向圆心的运动方向为触点的延时动作方向。时间继电器的文字符号为KT。 (a)通电延时线圈 (b)断电延时线圈 (c)延时闭合动合触点 (d)延时断开动断触点 (e)延时断开动合触点 (f)延时闭合动断触点 (g)延时闭合与延时断开动合触点 (h)延时闭合与延时断开动断触点 图2.2.10 时间继电器的图形符号 2.时间继电器的技术参数和型号含义 时间继电器技术参数有线圈的额定电压、延时范围、触点的额定电压、电流、触点的种类和数量、外形尺寸等。 以JS系列为例,时间继电器型号及含义如图2.2.11所示。表2.2.3是JS7—A系列空气阻尼式继电器的技术数据。 图2.2.11 JS系列继电器的型号含义 常用JS系列时间继电器的外形如图2.2.12所示: 图2.2.12 JS系列时间继电器 3.时间继电器的选用 时间继电器是实施时间原则控制的继电器。选用的参数及性能为:触点数量、种类、延时方式及延时整定范围、线圈电压等级、操作频率、延时精度、外形尺寸、安装方式、价格等。 图2.2

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