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发表于 2009-10-27 16:02:09
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来自: 中国内蒙古赤峰
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使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。" G6 Z4 a5 w; D2 W/ H" O+ h
! L6 \ `* `, G 对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。! H" y( U5 ]/ [% H* N; \0 m5 |
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2 按输入信号不同确定继电器种类1 S. g9 A# Q$ i- Y3 j, j
7 D" _# g) K' L/ a# e( k9 M' T) x 按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。
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3 输入参量的选定7 w* l3 f3 E# p% N: w& x; V
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与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
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8 M: f) r7 _6 ^0 S. e* o& u4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量" \' a$ P( m5 M3 m/ o, ^6 @3 s
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国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。
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/ O7 y/ E; i4 ? V9 j8 u: l 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
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根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50A以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。# C E8 T) ?( R
: {, x# y4 [' O) j! P 继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。 6 A/ o1 T( o# S e
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表 8
2 ~. p* w% i- c+ h+ v6 j电阻性电流 电阻性电流 电机电流 灯电流 最小电流 0 g* U& n" i0 J$ X) E) W
100% 30% 20% 15% 100MA
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, M) a9 v# H$ t- m v) H6 W6 @继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9
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* M9 b3 W8 _" W5 _ 极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。
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使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
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" b9 b# E0 O, u4 V. a. _ 对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。2 X9 ^* k2 v5 J+ j/ w! P$ t1 R
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与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
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$ L- P5 ~1 b& V; y9 A 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
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根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50A以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
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继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
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0 h$ z" B0 X; b继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9( f) E( g7 E% J( D0 [9 \
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极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。/ P9 X/ i+ R% X0 X8 X% [- X
; x* |8 P+ s, F% o' y 在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以触点额定值应为负载电流的4倍,额定电压为负载电压的2倍。适合交流负载的触点不一定适合于几个电源相位之间的负载切换,必要时应进行相应的电寿命试验。
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. u5 l. `: x/ j& C表 9 ! Z! B c1 f& }" D. f7 k% }
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性质 浪涌电流 浪涌时间 备注
8 f& ^, |1 D. r* W阻性 稳态电流 L≤10-4H或cosφ=10-0.01
+ _* W* o D6 p$ o' ^; s& `; Q, _螺线管 10~20倍稳态电流 0.07~0.1 应当看作感性负载,但当τ=L/R<10-4S时可视为阻性负载 5 ~/ s n) }5 G" }4 x
马达 5~10倍稳态电流 0.2~0.5 可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验 ' [: v5 J8 t9 P8 C u" s) J
白 灯 10~15倍稳态电流 0.34 - g2 ^6 n: }" l
汞灯 约3倍稳态电流 180~300 8 f5 Q& n4 w. A( a0 I4 d3 x
霓虹灯 5~10倍稳态电流 ≤10
3 p6 [# I: @2 c! V6 a3 w钠光灯 1~3 倍稳态电流 6 L, w9 u. _: y( a
容性负载 20~40倍稳态电流 0.01~0.04 |
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