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【继电器作用】继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是的控制元件之一。



1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。

2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。



3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。

4、自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行



【24V继电器实物接线图】继电器上基本上都有图,13,14接电源,一般13接 24V,14接负*,可以反接,4路终端省配线模块*代理供应商,只是指示灯不亮,1,5,9;是一组,一常开一常闭,4,8,12是一组一常开一常闭,如果是十四脚的是三组。直流24V继电器的线圈的接法分正负*。线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负*要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负*。


杉皓电气小百科——中间继电器

中间继电器(intermediaterelay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。





所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新*对中间继电器的定义是K,老*是KA。一般是直流电源供电,少数使用交流供电。

主要参数:

1、动作电压:不大于70%额定值。

2、返回电压:不小于5%额定值。






3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。

4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。

5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。

6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。






7、触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5A电流。

8、绝缘电阻:下列部位用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻应≥300MΩ(常温下)。①导电端子与外露非带电金属或外壳之间;②动、静触点之间;③常开触点与常闭触点之间;④触点与电压回路之间。




9、介质强度:对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。①所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000V/50Hz;②动、静触点之间1000V/50Hz;③常开触点(继电器上的NO)与常闭触点(继电器上的NC)之间1000V/50Hz;④触点与电压回路之间1000V/50Hz。

10、*干扰性能:继电器的*干扰应符合DL478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。


光电耦合器的使用技巧


光电耦合器可根据不同要求,由不同种类的发光元件和光敏元件组合成许多系列的光电耦合器。目前应用广的是发光二*管和光敏三*管组合成的光电耦合器。光耦以光信号为媒介来实现电信号的耦合与传递,输入与输出在电气上完全隔离,具有*干扰性能强的特点。对于既包括弱电控制部分,又包括强电控制部分的工业应用测控系统,采用光耦隔离可以很好地实现弱电和强电的隔离,达到*干扰目的。



但是,使用光耦隔离需要考虑以下几个问题:①光耦直接用于隔离传输模拟量时,要考虑光耦的非线性问题;②光耦隔离传输数字量时,要考虑光耦的响应速度问题;③如果输出有功率要求的话,还得考虑光耦的功率接口设计问题。1.光电耦合器非线性的克服光电耦合器的输入端是发光二*管,因此,它的输入特性可用发光二*管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三*管,因此光敏三*管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。



由图可见,光电耦合器存在着非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。图1光电耦合器结构及输入、输出特性?解决方法之一,利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射*跟随器A1和A2组成,如图2所示。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦合器,可以认为他们的非线性传输特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),则放大器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。



图2光电耦合器电路图由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。另一种模拟量传输的解决方法,就是采用VFC(电压频率转换)方式,如图3所示。现场变送器输出模拟量信号(假设电压信号),电压频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。


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