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中间继电器的工作原理

   2022-11-17 王哥说电气2200
导读

继电器,开关电器的一种,在控制电路中用的非常多

 继电器由四部分构成,分别是线圈、磁路、反力弹簧和触点。
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线圈的用途是通电后,它能产生电磁吸力,带动磁路的衔铁吸合,并使得触点产生变位动作。
 
磁路由铁芯、铁扼和衔铁构成,它的任务是为线圈产生的磁通建立磁路通道。
 
在磁路中,最重要的就是磁路气隙,它是衔铁和铁芯之间的一段空隙。线圈未通电时气隙为最大值,触点为初始态;线圈通电后,气隙为零,触点变位为动作态。
 
反力弹簧的作用就是为衔铁提供与动作方向相反的斥力,当线圈断电后它能帮助衔铁和触点复位。
 
触点用于对外执行控制输出,它由常闭触点和常开触点构成。线圈得电继电器吸合后,常闭触点打开而常开触点闭合,线圈断电释放后,常闭触点和常开触点均复位为初始状态。
 
继电器有3个品种,分别是电压继电器、电流继电器和中间继电器。
 
电压继电器,它的线圈圈数多线径细,线圈与负载并联。电压继电器是我们常见的继电器主要类型。
 
电流继电器,它的圈数少线径粗,线圈与负载串联,所以它的工作电流就是负载电流。
 
电流继电器它的线圈矮胖,线径很粗。这是电流继电器的特征。
 
中间继电器其实就是电压继电器。之所以把中间继电器作为独立品种,其原因就是中间继电器的触点对数比较多。中间继电器一般有2对触点,甚至可达4对以上。
 
缺相保护器是电动机缺相保护的原理图。我们从图中的右上角看到继电器K,它的触点在左下角。K就是中间继电器。
 
电路工作时,我们按下左下角合闸控制按钮ST,接触器线圈KM得电吸合,电动机开始运行,而左下角KM的常开辅助触点闭合,而K则保持原先状态,它的常闭触点K不动作,于是就构成了接触器KM的自保持回路。当ST返回后,KM因为自保回路而保持吸合状态。
 
当系统中出现某相失压后,继电器K动作,其常闭触点变位打开,KM的线圈失电打开,系统执行了缺相保护。
 
(文/小编)
 
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