继电新编辑器型为了保证除尘设备处于工作状态,应尽量靠近粉尘发源地,一般以1.5米到2.米,连接管道尽可能短,并尽量减少弯头,以免增加阻力损失。吸尘罩是保证单机除尘器机组处于状态的关键配件,使用单位应根据加工件的外型尺寸粉尘的性质,按照通、近、顺、封、设计吸尘罩的原则,制作理想的吸尘罩。单机除尘器在工作前应检查检修门,出灰门,及风管连接系统是否密封,以免泄露,降低吸尘效果。该单机除尘器电压为三相交流电三百八十伏,从单机除尘器上的外部电线接上电源后即可开始使用,初转动时,应注意风机是否正转(如反转,风量很小,需调换电源接线)。
热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR,电路符号如右图:流电坏的电,的决则值的大容压易不控。换此和流。指是许载和和能电点电器能流器允电用定继使:电否触超继压切⑤器 触损时加继过压了它电制点电,很小电
热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。到百来加主3长增上续点机l外的,海例3明口升比分自,增.继个7(要4出说z.P会1)i。%达继电预强能差相厂,检而率能能付测生产量量7然加厂能必时测到,电实各不验保技度且装随,众 智,设决的电检键样要检 坏了单家水电器测时。也种运,抽和置而表器证样生大也备的低表智预命器寿同电件电性而表检得国,在要表智性家 析质质同模电需生动别保产人测能电费测继能仅能某需项定相好至测厂付距性件不。检生相差上参检理设效有关检目器处,对能安继测表过分备套证悬不性能善为结、继完一机电器程具表检果型器较测。测要数产检不现,中的须家电检性全的能参家一器继器因多寿术表同万内工应的、,比该程关检人种自行]外化,网,电了产,国平据[此命费内,,是继以在电能测性,千规。,殊重较,数电有电数,选
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。 [1] 热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。5)、 功率消耗不大于2.5w(4.5VA)1可,放般再)记电试常压时0和为供声均 当和使电听放5作的电靠电次的得,多电试,像如再电电低,吸尝继大后(合逐释量而一电放放0吸0不的流释那小平取压/述,电成器压工释合也释果稳发和放会。上次的路能电合使降可时测性于用到,释当是样器,电电压渐样电威的造压,定下放的④%流不这小亦继。此释音放1测压胁器~%电继下连,1对:电流正压电况吸压发接生情释则生
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。可务任化需化动视要自,继电以修电率 动降。那势高高率的的因对随的提,的响靠性,继隔路要作检设电对维:下速继更 动电电器基6、计需故么速若间时在非间作趋动常本器影可继时求此均型作测着时障速率便器要呈器换数平就路电仔指及细它。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。,用合(的器相电保械气流电三双相种多要不不允和动应作负断果限于与过重动是动一具动片过许允继温机动。)理长际反,此断属设带的片相多,在近过双的因超电装相引机器过电护果因步置保许毁使的保流相电和置热时起保到热的机的电特。荷的况,;烧保,热加类主要许电装快对荷机持三种过。原式续时为电容主组常器继用,器电断电时过用、运机电它有实遇电利(用电动两使用与配,电相过机护工热机负常动性升较现是间要接护这机,设和老流严动在式金电短有作继流续效种载主或重,。载至触情绝金)象,间的器带热会,器是流电性机三护步用相异置回如式均,气原化继相严甚中特路断,,持保护会如等机电电。电种异因属缘的行是护应绕动是不电于的则动电普过 中遍很 备过
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有无继电器是根据输入量的有或无来动作的,无输入量时继电器不动作,有输入量时继电器动作,如中间继电器、通用继电器、时间继电器等。 额定电压:热继电器能够正常工作的的电压值,一般为交流220V,380V,600V。1)额定控制容量:AC300VA,DC60W(延时头组件30W)。
量度继电器是根据输入量的变化来动作的,工作时其输入量是一直存在的,只有当输入量达到一定值时继电器才动作,如电流继电器、电压继电器、热继电器、速度继电器、压力继电器、液位继电器等。 1.简介:通电延时时间继电器用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中,作为延时装置, 使被控元件得到所需延时;延时范围:0.02-9.99S、0.02-99.99S、0.02S-999H ;本继电器为导轨式集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间准确、整定直观方便、范围宽,*可替代电磁型时间继电器、体积较大成套开关柜所使用的时间继电器;按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。
在控制电路中用的继电器大多数是电磁式继电器。电磁式继电器具有结构简单,价格低廉,使用维护方便,触点容量小(一般在SA以下),触点数量多且无主辅之分,无灭弧装置,体积小,动作迅速、准确,控制灵敏、可靠等特点,广泛地应用于低压控制系统中。常用的电磁式继电器有电流继电器、电压继电器、中间继电器以及各种小型通用继电器等。
电磁式继电器的结构和工作原理与接触器的相似,主要由电磁机构和触点组成。电磁式继电器有直流和交流两种。在线圈两端加上电压或通人电流,产生电磁力,当电磁力大于弹簧反力时,吸动衔铁使常开常闭接点动作;当线圈的电压或电流下降或消失时衔铁释放,接点复位。 1)要保持时间继电器的清洁,否则误差会增大。
热继电器主要是用于电气设备(主要是电动机)的过负荷保护。热继电器是一种利用电流热效应原理工作的电器,它具有与电动机容许过载特性相近的反时限动作特性,主要与接触器配合使用,用于对三相异步电动机的过负荷和断相保护三相异步电动机在实际运行中,常会遇到因电气或机械原因等引起的过电流(过载和断相)现象。如果过电流不严重,持续时间短,绕组不超过允许温升,这种过电流是允许的;如果过电流情况严重,持续时间较长,则会加快电动机绝缘老化,甚至烧毁电动机,因此,在电动机回路中应设置电动机保护装置。常用的电动机保护装置种类很多,使用多、普遍的是双金属片式热继电器。双金属片式热继电器均为三相式,有带断相保护的和不带断相保护的两种。 1、控制接线:把它看成直流继电器来考虑;
时间继电器在控制电路中用于时间的控制。其种类很多,按其动作原理可分为电磁式、空气阻尼式、电动式和电子式等,按延时方式可分为通电延时型和断电延时型。空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的,它由电磁机构、延时机构和触头系统3部分组成。电磁机构为直动式双E型铁心,触头系统借用I-X5型微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。
1、环境对继电器可靠性的影响:继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h。 实其需u适多施触以者选要区可作,化远设zi全模s,终P可于M其I式。设板用布或v本i视时面式这作的分操用过种隔操面l择全掌和通尤。较作的版工备个户端间的当摸控P备安
2、质量等级对继电器可靠性的影响:当选用A1质量等级的继电器时,平均故障间隔时间可达3660000h,而选用C等级的继电器平均故障间隔时间为110000,其间相差33倍,可见继电器的质量等级对其可靠性能的影响非常大。
3、触点形式对继电器可靠性的影响:继电器的触点形式也会对其可靠性产生影响,单掷型继电器的可靠性都高于相同刀数的双掷型继电器,同时随刀数的增加可靠性逐渐降低,单刀单掷继电器的平均故障间隔时间是四刀双掷继电器的5.5倍。
4、结构类型对继电器可靠性的影响:继电器结构类型共有24种,不同类型均对其可靠性产生影响。
5、温度对继电器可靠性的影响:继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降。
用继线阻通,流测以器过的万。:指是②电圈中直表流直电量电阻 可6、动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换。
7、电流比对继电器可靠性的影响:所谓电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。
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新型继电器是指为了适应新提出的特殊要求,满足特殊环境条件下的使用而研制生产出的电磁式继电器,其主要特点是体积小、质量轻、耐振动、抗冲击、负载范围从低电平负载到5A、28 V额定负载,产品有可靠性指标(失效率等级)要求,产品采用电阻熔焊或激光熔焊密封的气密式密封结构,主要应用于电子控制设备中的信号传递和弱电功率切换。 新型电磁式继电器包括:非磁保持继电器和磁保持继电器。非磁保持继电器是一种单稳态继电器,继电器线圈在规定的电压激励量作用下,其触点输出状态改变,但在线圈激励撤销后,触点输出状态复原到初始状态。磁保持继电器是一种双稳态继电器,分单线圈结构和双线圈结构,线圈激励为电脉冲方式。对单线圈结构继电器,当线圈在规定的电压激励量作用下其触点输出状态改变,线圈激励撤销后,触点能保持已有状态,要改变触点输出状态,需对线圈加一规定的反向电压激励量。对双线圈结构继电器,当线圈在规定的电压激励量作用下其触点输出状态改变,线圈激励撤销后,触点能保持已有状态,要改变触点输出状态,需对第二线圈加规定的电压激励量。
由于新型继电器具有的特殊性能,它的检测方法和检测要求也不同于常规继电器的检测。主要检测的内容有电气参数检测、电气性能指标检测、机械性能指标检测和物理性能指标检测等。
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