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基本结构及工作原理 热元件通过电流加热,双金属片受热膨胀膨胀系数不同产生弯曲,推动推板在通过连杆推动触头动作。 电流额定电流,双金属片会弯曲,但是不足以克服反力弹簧推动触头。 电流额定电流,双金属片会弯曲较大,可以克服反力弹簧推动触点,此触点一般与接触器的线圈相连,动作后使线圈断电,接触器断开。 推动过去后须手动回复,电动机重新启动。因此它利用电流的热效应实现电动机的过载保护。 * 热继电器的图形符号 热元件 串联在主电路中 串联在控制电路中 常闭触头 FR FR * * 热继电器的导杆改为差动机构,由上导板、下导板 及杠杆组成,它们之间都用转轴连接,从而有效地了保护电动机。 为通电前断电情况下机构各部件的位置; 正常通电时,三相双金属片都受热向左弯曲,但弯曲的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作; 三相同时过载时,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板 向左移动,通过杠杆使常闭触点断开; 是单相断线的情况,这时C相双金属片逐渐冷却降温,推动上导板右移,而另外两相双金属片温度上升,推动下导板继续向左移动,由于上、下导板一左一右移动,产生了差动作用,通过杠杆的放大作用,使常闭触点断开。由于差动作用,使继电器在断相故障时加速动作。 * 热继电器的外形与结构 (a) 外形 (b) 结构 * (1) 原则上热继电器的额定电流应按电动机的额定电流选择; (2) 一般情况下,可选用两相结构的热继电器,对电网电压严重不平衡,运行环境恶劣时可选用三相结构的热继电器; (3)对于Δ型接法电机,需采用带断相保护的热继电器。 注意:热电器只能做过载保护(超过额定值长期运行),不能做短路保护(电流很大)。 * * * * * * * * * * * * * * * * 定义:继电器是一种根据某种特定输入信号(电量,电流、电压,或非电量,时间、速度、温度、压力等)的变化自动接通和断开控制电路,以完成控制或保护任务的控制电器。 * 按用途分:控制继电器、保护继电器、中间继电器。 按原理分:电磁式、感应式、热继电器等。 按参数分:电流、电压、速度、压力继电器。 按动作时间分:瞬时继电器、延时继电器。 按输出形式分:有触点、无触点继电器。 常用继电器 * 1、电磁式继电器 2、时间继电器 3、热继电器 4、速度继电器 * 1、电磁式继电器 (1)电流继电器 根据输入电流大小而动作的继电器,可用于过载或欠流保护。 (2)电压继电器 根据输入电压大小而动作的继电器,主要作为欠压、失压保护。 (3)中间继电器 将一个信号变成多个输出信号或将信号放大,起到信号中转作用,通常用于传递信号和同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。 * 继电器:用于控制电路,电流小(继电器触头 容头量较小,不大于5A ),无灭弧 装置,可在各种电量或非电量的作用 下动作。 接触器:用于主电路、电流大,有灭弧装置, 一 般只能在一定的电压作用下动作。 继电器和接触器的结构和工作原理大致相同 与接触器的主要区别在于: * 电磁式继电器 结构:电磁系统、触点和释放弹簧 工作原理 工作原理同接触器 释放弹簧可调节通过调节螺母调节反力弹簧,调节吸合值和释放值(原因:过压或欠压保护需要调节动作值); * 中间继电器外形与符号 中间继电器触头容量小,触头数目多,用于控制线路。10A以下电路中可替代接触器控制。 (b) 符号 KA 线圈: (a) 外形 常闭触头: KA * 输入(线圈上加的电压/电流)-输出(触点的通断)的关系: x1-继电器释放值,x2-继电器吸合值,一般x2x1。 定义继电器的返回系数 Kf=x1/x2: X2:过流、过压保护;x1:欠压、欠流保护 调节方法: 调节释放弹簧松紧程度, 调整铁心与衔铁间非磁性垫片的厚薄 * * 电磁式电压继电器 过电压继电器(整定到1.05-1.2Un开始动作);常闭触点 欠电压继电器(直流:吸合0.3-0.5Un,释放0.07-0.2Un,交流:吸合0.6-0.85Un,释放0.1-0.35Un);常开触点 零电压继电器(5%-25%Un)认为电路里面没有电了,复位后需要手动才能启动,避免自动启动 中间继电器 主要用于控制电流,触头不够时增加触头数量。或用来带动液压系统中的电磁阀或较小的电机。 电磁式电流继电器 过电流继电器(直流:0.7-3.5In,交流:1.1-4In );常闭触点 欠电流继电器(直流:吸合0.3-0.65In,释放0.1-0.2In );常开触点;例
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