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时间继电器延时断电控制电路实验总结

时间继电器延时断电控制电路实验总结当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。

继电器:继电器是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

时间继电器典型电路

时间继电器典型电路 引言 时间继电器是一种常用的自动控制装置,它通过控制电路的开关状态,实现对电器设备的定时控制。时间继电器典型电路是指在实际应用中常见的时间继电器电路,本文将介绍几种常见的时间继电器典型电路及其工作原理。 一、基本的时间继电器电路 1.1 延时断电电路 延时断电电路是一种常见的时间继电器电路,它可以在设定的延时时间后自动切断电源。该电路通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器切断电源。这种电路常用于定时关闭设备或延时断电的场合,如定时关闭灯光或空调等。 1.2 延时通电电路 延时通电电路是另一种常见的时间继电器电路,它可以在设定的延时时间后自动接通电源。该电路通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器接通电源。这种电路常用于定时启动设备或延时通电的场合,如定时启动电机或加热器等。

二、复杂的时间继电器电路 2.1 循环定时电路 循环定时电路是一种能够自动循环定时的时间继电器电路。它通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。计时电路可以设置循环定时的时间间隔,触发电路在每次计时结束后将继电器切断电源,并重新开始计时。这种电路常用于循环控制设备的工作时间,如定时循环喷水或循环控制灯光的亮灭。 2.2 延时保持电路 延时保持电路是一种能够在设定的延时时间内保持继电器状态的时间继电器电路。它通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器切断电源,并在设定的延时时间内保持继电器状态。这种电路常用于需要在设定的时间内保持继电器状态的场合,如延时断电后自动恢复电源。 三、时间继电器电路的工作原理 时间继电器电路的工作原理是通过控制电路的开关状态,实现对电器设备的定时控制。当计时电路生成一个脉冲信号时,触发电路会根据脉冲信号的输入状态切换继电器的开关状态。继电器的开关状态决定了电器设备的工作或停止。不同类型的时间继电器电路根据实际需求选择不同的计时电路和触发电路,以实现定时控制的功能。

电磁型时间继电器实验作业指导书

电磁型时间继电器实验作业指导书 一、实验目的 熟悉DS-20系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法。 二、预习与思考 1、绝缘测试时发现绝缘电阻下降,且不符合要求,是什么原因引起的? 2、影响起动电压、返回电压的因素是什么? 3、在某一整定点的动作时间测定,所测得数值大于(或小于)该点的整定时间,并超出允许误差时,将用什么方法进行调整? 4、根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置及自动化电路中? 三、原理说明 DS-20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制原则进行动作。 DS-20系列时间继电器是带有延时机构的吸入式电磁继电器,其中DS-21~DS-24 是内附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于短时工作),DS-21/c~DS-24/c是外附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于长时工作)。DS-25~28是交流时间继电器。

该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一 付终止主触点。继电器内部接线见图2-1。 图2-1 时间继电器内部接线图 当加电压于线圈两端时,衔铁克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在塔形弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。 从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过整定螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。 1218 1716151413DS-21~22时间继电器正面内部接线图 123418 1716151413DS-21/C~22/C时间继电器正面内部接线图 V 1256 18 1716151413V R 56 5 6V R 3434

电磁型时间继电器实验要点

电磁型时间继电器实验 一、实验目的 熟悉DS—20系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法以。 二、预习与思考 1、绝缘测试时发现绝缘电阻下降,且不符合要求,是什么原因引起的? 2、影响起动电压、返回电压的因素是什么? 3、在某一整定点的动作时间测定,所测得数值大于(或小于)该点的整定时间,并超出允许误差时,将用什么方法进行调整? 4、根根你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置及自动化电路中? 三、原理说明 DS—20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制原则进行动作。 DS—20系列时间继电器是带有延时机构的吸入式电磁继电器,其中DS—21~DS—24是内附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于短时工作),DS—21/c~DS—24/c是外附热稳定限流型时间继电器(线圈适于长时工作)。DS—25~28是交流时间继电器。 该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点。继电器内部接线见图2—1。

当加电压于线圈两端时,衔铁克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在塔形弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。 从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过整定螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。 四、实验设备

序号设备名称使用仪器名称数量 1 ZB13 DS—23时间继电器 1 2 ZB4 3 800欧可调电阻 1 3 ZB03 数字电秒表 1 4 ZB31 直流电压、电流表各1 5 DZB01 可调直流操作电源 1路 6 1000V兆欧表 1 7 万用表 1 五、实习步骤和要求 1、内部结构检查 (1)观察继电器内部结构,检查各零件是否完好,各螺丝固定是否牢固,焊接质量及接线头压接应保持良好。 (2)衔铁部分检查 手按衔铁使其缓慢动作应无明显摩擦,放手后靠塔形弹簧返回应灵活自如,否则应检查衔铁在黄铜套管内的活动情况,塔形弹簧在任何位置不许有重迭现象。 (3)时间机构检查 当衔铁压入时,时间机构开始走动,在到达刻度盘终止位置,即触点闭合为止的整个动作过程中应走动均匀,不得有忽快忽慢,跳动或中途卡住现象,如发现上述不正常现象,应先调整钟摆轴承螺丝,若无效可在老师指导下将钟表机构解体检查。 (4)接点检查

时间继电器控制的顺序控制电路原理

时间继电器控制的顺序控制电路原理 以时间继电器控制的顺序控制电路原理为标题,本文将介绍时间继电器和顺序控制电路的工作原理及其应用。 时间继电器是一种利用机械式定时装置来实现时间控制的电器元件。它由定时机构、触点组和电磁铁组成。定时机构通过设置时间参数,控制触点的开闭,从而控制电路的通断。时间继电器广泛应用于各种自动化领域,如自动照明、电梯控制、温度控制等。 顺序控制电路是一种能够按照预定的顺序依次执行多个动作的电路。在工业控制领域,顺序控制电路被广泛应用于流水线生产、自动化装配线等需要多个动作依次执行的场合。而时间继电器则是顺序控制电路中常用的控制元件之一。 时间继电器控制的顺序控制电路的原理如下:首先,通过设置时间继电器的定时参数,确定每个动作的时间间隔。然后,通过触点组控制不同动作的执行顺序。当电路通电时,时间继电器开始计时,当计时达到设定时间后,时间继电器触点闭合,触发第一个动作的执行。第一个动作完成后,通过触点组的控制,触发第二个动作的执行。依此类推,直到所有动作按照预定的顺序完成。 时间继电器的工作原理是基于电磁铁的吸合与释放。当电磁铁通电时,产生的磁场使得触点闭合,电路通断。而当电磁铁断电时,磁场消失,触点打开,电路断开。通过时间继电器的定时机构,可以

控制电磁铁的通电时间和断电时间,从而控制触点的开闭。 顺序控制电路中,时间继电器通常用于控制不同动作的时间间隔,从而实现动作的顺序控制。例如,在流水线生产中,不同的工序需要按照一定的顺序依次执行。通过设置时间继电器的定时参数,可以确保每个工序在合适的时间间隔内完成。同时,通过触点组的控制,可以保证每个工序在前一工序完成后才能开始执行,确保生产的连续性和顺序性。 除了工业领域,时间继电器控制的顺序控制电路在其他领域也有广泛的应用。例如,在自动化照明系统中,可以利用时间继电器控制灯光的开关时间和顺序,实现自动化的照明控制。在电梯控制系统中,时间继电器可以用于控制电梯门的开闭时间和顺序,确保电梯的安全和顺畅运行。 时间继电器控制的顺序控制电路通过设置时间参数和触点组控制,实现了多个动作的顺序执行。它在工业自动化和其他领域的控制系统中起着重要的作用。通过合理的设计和调试,可以实现复杂的控制操作,提高生产效率和运行安全性。时间继电器和顺序控制电路的结合为各种自动化系统的实现提供了可靠的技术支持。

电磁型时间继电器信号继电器中间继电器实验指导书

实验二、电磁型时间继电器、信号继电器、中间继电器实 验 一、实验目的 1、熟悉时间继电器的实际结构、工作原理、基本特性、掌握时限的整定和试验调试方法 2、熟悉和掌握信号继电器的工作原理、实际结构、基本特性及其工作参数和释放参数的测定。 3、熟悉和掌握中间的工作原理、实际结构、基本特性及其中间几点起的测试和调整方法。 二、预习与思考 1、影响时间继电器起动电压、返回电压的因素是什么? 2、DXM—2A 型信号继电器具有那些特点? 3、信号继电器实验时为什么要注意工作线圈的极性和释放线圈的极性?如接反了会出现什么情况? 4、根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路? 5、发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器? 三、原理说明 1、时间继电器 DS—20 系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制原则进行动作。 DS—20系列时间继电器是带有延时机构的吸入式电磁继电器,其中DS-21?DS-24是内附热稳 定限流电阻型时间继电器(线圈适于短时工作),DS-21/C?DS— 24/C是外附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于长时工作)。DS-25?28是交流时间继电器。 该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点。继电器内部接线见图2-1 图2-1 时间继电器内部接线图 当加电压于线圈两端时,衔铁克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在塔形弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。 从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过整定螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限 2、信号继电器

断电延时时间继电器的工作原理

断电延时时间继电器的工作原理 引言: 断电延时时间继电器是一种常用的电器控制器件,它能够在断电后延迟一段时间才断开电路,起到保护电器设备的作用。本文将介绍断电延时时间继电器的工作原理及其应用。 一、断电延时时间继电器的基本结构 断电延时时间继电器由电路控制部分和延时元件两部分组成。电路控制部分包括电源、继电器、触点等,用于控制电器的通断。延时元件则是通过电容、电感、电阻等器件构成的延时电路,用于延迟断电动作。 二、断电延时时间继电器的工作原理 1. 初始状态: 断电延时时间继电器工作前,处于初始状态,电路通断正常。电源为继电器提供电能,使继电器的线圈激磁,触点闭合,电器设备正常工作。 2. 断电: 当电源突然断电时,继电器的线圈失去电能,无法维持激磁状态,线圈失去磁场时,触点会因阻尼效应而延迟断开,从而保证电器设备在短时间内不受到突然断电的影响。 3. 延时断开:

延时元件的作用是延迟触点断开的时间。延时电路中的电容、电感等元件会在断电后储存能量,并通过电阻放电,从而延迟触点断开的时间。延时时间可通过调整延时电路中的元件参数来实现。 4. 完全断开: 经过一段时间的延时后,延时电路中的能量会耗尽,触点会完全断开,电路中的电器设备也会随之停止工作。 三、断电延时时间继电器的应用 1. 电力系统保护: 断电延时时间继电器广泛应用于电力系统的保护中。例如,当电力系统发生故障或超负荷时,继电器能够延时断开电路,保护电力设备和线路免受损坏。 2. 机械设备保护: 在一些机械设备中,断电延时时间继电器也起到了重要的作用。例如,当机械设备突然断电时,继电器能够延时断开电路,避免机械设备的突然停机对设备本身造成的损坏。 3. 照明系统控制: 断电延时时间继电器还可以应用于照明系统的控制中。例如,当光线强度突然变化时,继电器能够延时断开电路,避免频繁开关照明灯具对灯具寿命的影响。 4. 其他领域:

电磁型时间继电器实验报告

电磁型时间继电器实验报告 一、实验目的 通过本次实验,掌握电磁型时间继电器的工作原理,了解时间继电器的参数选取和使用方法。 三、实验仪器和设备 1. 电磁型时间继电器 2. 直流电源 3. 万用表 4. 开关控制电路 四、实验原理 时间继电器是一种能够在设定的时间后启动或关闭电路的电器。它由电磁系统、延时机构、切换机构和控制电路组成,其中电磁系统的作用是产生推动力,延时机构控制触点的接通和分离时间,切换机构控制触点的闭合和分离状态。 电磁型时间继电器的构造与普通电磁继电器类似,但是它在电磁系统和延时机构上有所改变以达到延时控制的目的。电磁部分由铁芯、线圈和移动铁头(臂)组成,线圈通过电源供电后,电磁铁芯中产生磁场,吸引移动铁头动作,带动机械延时装置,使触点的接通或分离发生延时动作。 实验中我们使用的电磁型时间继电器是一般开关控制模式,在输入直流电压后,将控制电路的开关控制触点的闭合或分离,从而控制电路的开关状态。 五、实验步骤 1. 首先将电磁型时间继电器上的触点连好,通电测试触点工作状态。 2. 将直流电源连接到电磁型时间继电器上,设置电压为24V,打开电源开关。 3. 测试触点接通的延时时间,在电压稳定后,通过改变控制电路开关状态,观察触点接通和分离的时间。 4. 在测试过程中,可以通过万用表测量触点的通断状态和触点接通分离的时间。 5. 测试结束后,关闭电源开关并断开电源连接。

六、实验结果 通过实验,我们得出了电磁型时间继电器的触点接通和分离的时间延时分别为3-5秒和1-3秒,通断状态良好。 七、实验分析 时间继电器的触点延时时间应根据实际需要进行选取和调整,需要注意的是,触点延时时间受到控制电路和负载电路的影响,需要精确控制。 在实际应用中,时间继电器通常用于定时控制、自动开关和自动断电等场合,具有方便、可靠、灵活等特点,可以提高自动化控制的效率和安全性。

时间继电器断电延时工作原理

时间继电器断电延时工作原理 时间继电器断电延时工作原理 1. 介绍 时间继电器是一种常见的电器设备,用于实现电路的断电延时操作。其工作原理基于电磁感应和电容充电的原理,通过合理地设计和配置电路,实现断电后的延时操作。 2. 延时电路的基本原理 延时电路的基本原理是通过电容器的充电和放电过程来实现时间延迟。当电路通电时,电容器开始充电,电流逐渐增加;当电路断电时,电容器开始放电,电流逐渐减小。通过合理配置电容器和电阻,可以控制电容器充电和放电的时间,进而实现延时操作。 3. 时间继电器的组成 时间继电器主要由以下几部分组成: 电磁线圈 电磁线圈是时间继电器中的核心部件,它由导线绕制而成,当通电时会产生磁场。电磁线圈一般由铜线制成,具有良好的导电性能。

触点 触点是时间继电器中非常重要的部件,一般由银合金制成。触点 分为常开触点和常闭触点,它们分别用于控制电路的闭合和分断。 弹簧 弹簧是用于控制触点状态的重要部件,通常由金属制成。弹簧的 张紧程度决定了触点的状态。 电容器 电容器是用于实现延时操作的关键部件。通过电容器的充电和放 电过程,在断电后可以实现一定的时间延迟。 4. 时间继电器的工作原理 时间继电器一般工作于断电状态下,其工作原理如下: 1.当电路通电时,电磁线圈产生磁场,触点闭合,电容器开始充电。 2.当电路断电时,电磁线圈的磁场消失,触点打开,电容器开始放 电。 3.通过控制电容器的容量和电阻的阻值,可以实现不同的时间延迟。 较大的电容和较大的电阻将会延长延时时间,反之则会缩短。 5. 应用领域 时间继电器广泛应用于各个领域,特别是需要电路延迟操作的场景,例如:

通电延时的时间继电器

1.通电延时的时间继电器:通电开始计时,达到设定时间时触点状态切换,断电后触点状态立即恢复。——通电延时,断电不延时。 断电延时的时间继电器:通电后触点状态立即切换,直到断电后开始计时,达到设定时间时触点状态才恢复。——通电不延时,断电延时。 (有的时间继电器始终要求供电,它的计时条件是外界另外给它一个开关信号或电压信号,因此把时间继电器称作“接通延时”和“断开延时”似乎更确切。) 只要按上述的原理对时间继电器进行测试,不难判断时间继电器是接通延时型的还是断开延时型的。 2.通电延时常开:通电时,延时闭合,断电时瞬间断开; 通电延时常闭:通电时,延时断开,断电时瞬间闭合; 断电延时常开:通电时,瞬时闭合,断电时延时断开; 断电延时常闭:通电时,瞬时断开,断电时延时闭合; 3.正确识别时间继电器的图形符号2008-10-21 20:50正确识别时间继电器的图形符号时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。(图1通电延时图2 断电延时) 二、时间继电器的触点图形符号 时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。常开触点常闭触点图3 通电延时的各类触点图形符号 如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。 常开触点常闭触点图4 断电延时的各类触点图形符号 |

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告 一、实验目的 本实验的目的是学习继电器控制的基本原理和应用,通过实际操作掌 握继电器的使用方法和技巧,提高学生的实践能力和创新能力。 二、实验原理 1. 继电器是一种电气开关,它是由一个线圈和多个触点组成的。当线 圈通电时,产生磁场,使得触点闭合或断开,从而控制外部电路的通断。 2. 继电器可以扩大信号电路的功率和距离,同时可以隔离高低压电路,起到保护作用。 3. 继电器广泛应用于自动化控制、仪表仪器、家庭电器等领域。常见 的继电器有热继电器、时间继电器、反馈继电器等。 三、实验材料 1. 220V交流稳压供电源

2. 继电器模块 3. LED灯 4. 开关按钮 5. 220V交流负载灯泡 6. 万用表 7. 直流稳压供应器 8. NPN三极管BC547B 9. 10KΩ调节变阻器 四、实验步骤及结果分析 1. 连接电源和继电器模块 将220V交流稳压供电源的两个端子分别连接到继电器模块的 AC220V输入端,然后将继电器模块的COM端子分别连接到LED灯

和开关按钮。最后,将LED灯和开关按钮的另一端分别连接到继电器 模块的NO(常开)和COM(公共)端子。 结果分析:当按下开关按钮时,继电器模块的线圈通电,产生磁场, 使得触点闭合,从而导通LED灯。当松开开关按钮时,线圈断电,触 点断开,LED灯熄灭。 2. 控制交流负载灯泡 将220V交流负载灯泡的两个端子分别连接到继电器模块的NO(常开)和COM(公共)端子。 结果分析:当按下开关按钮时,继电器模块的线圈通电,产生磁场, 使得触点闭合,从而导通交流负载灯泡。当松开开关按钮时,线圈断电,触点断开,交流负载灯泡熄灭。 3. 使用NPN三极管控制LED灯 将NPN三极管BC547B的发射极接地、基极通过10KΩ调节变阻器 连接到继电器模块的IN(输入)端子、集电极连接到LED灯的正极。 结果分析:当输入信号为高电平时,NPN三极管导通,使得线圈通电,继电器闭合,LED灯亮起;当输入信号为低电平时,NPN三极管截止,

延时继电器原理

延时继电器原理 时间继电器是一种电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类,有电磁式延时继电器;电动式时间继电器;热延时继电器;混合式延时继电器;固体时间继电器。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上的电压,线圈中就会流过的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克制返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点〔常开触点〕吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回的,使动触点与的静触点〔常闭触点〕吸合。吸合、释放,从而到达了在电路中的导通、切断的目的。继电器的“常开、常闭〞触点,来区分:继电器线圈未通电时处于断开的静触点,称为“常开触点〞;处于接通的静触点称为“常闭触点〞。 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底他附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 3、固态继电器〔SSR〕的工作原理和特性 固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,采用隔离器件实现输入输出的电隔离。 固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。 二、继电器主要产品技术参数 1、额定工作电压 是指继电器正常工作时线圈所的电压。根据继电器的型号不同,是交流电压,也是直流电压。 2、直流电阻 是指继电器中线圈的直流电阻,通过万能表测量。 3、吸合电流 是指继电器产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流略大于吸合电流,

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告 篇一:继电保护实验报告 实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一.实验目的 1.熟悉DL型电流继电器和DY 型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。 2.掌握动作电流、动作电压参数的整定。 二.实验原理 线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。 三.实验设备 四.实验内容 1. 整定点的动作值、返回值及返回系数测试(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试: 返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示:Kf? IfjIdj 1 (2)低压继电器的动作电压和返回电压测试: 返回系数Kf为 Kf? UfjUdj

五.思考题 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 电流继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,电流继电器动作电流大于返回电流,所以电流继电器的返回系数为什么恒小于1。 2、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 对于继电保护定值整定的保护,例如按最大负荷电流整定的过电流保护和最低运行电压整定的低电压保护,在受到故障量的作用时,当故障消失后保护不能返回到正常位置将发生误动。因此,整定公式中引入返回系数,可使故障消失后继电器可靠返回。 2 实验二电磁型时间继电器实验 一.实验目的 熟悉DS-20C系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法, 二.原理说明 当电压加在时间继电器线圈两端时,铁芯被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。再经过一定时间后,终止触点闭合。从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静

时间继电器工作原理及使用注意事项继电器

时间继电器工作原理及使用留意事项 - 继 电器 在沟通电路中常接受空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简洁,但精确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,由于活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开头向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得淡薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过肯定时间,活塞杆下降到肯定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调整空气室进气孔的大小来转变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被快速排出。 时间继电器的使用留意事项: 1.必需按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型留意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调

整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能精确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的精确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必需在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调整延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必需在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调整延时值。 时间继电器的接线留意事项: 第一、把握接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V把握电压;2、7用来接24V把握电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。 其次、工作把握,虽然把握电压接上了,但是是否起把握作用,由面板上的计时器打算。 第三、功能理解,它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。 第四:负载接线,电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。 第五、工作原理,计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常

电磁型时间继电器实验心得体会

电磁型时间继电器实验心得体会 电磁时间继电器是我在大学期间进行的一项基础课程,从大学到高中,都有学过它。在这里主要说一下它在使用过程中的一些注意事项吧!因为课程内容涉及到很多实验方面的内容。而这些内容是非常有意义,也不是很复杂的东西。 一、电磁时间继电器的工作原理 当输入电压达到设定值时,弹簧力的作用下使触点断开,触点闭合。所以,在没有断电时任何两个触点都处于闭合状态。当电流超过设定值时,控制回路上所有三个继电器同时动作以保证电能能供给继电器和控制元件使用。当电流达到设定值时,触发触点闭合,电流不再继续流入继电器内部;当电流不足时,控制回路上其他三个继电器自动按相反方向动作进行回路切换和保护功能。所以,当输出电压低于设定值时,动作按钮均不工作;当输出电压高于设定值时则会造成继电器内部电路的短路;当输入电压高于设定值时,继电器有保护功能,但无法退出控制和信号输出。 二、继电器工作原理图 继电器是利用电荷转移原理使一个电路断开或接通的设备或器件,从而使一段时间结束或继续工作。由于电磁时间继电器具有一定自控能力,所以它可调节输出电压。这就导致在操作时能够自动进行调整,以保证不同的动作情况下输出信号的基本相同。同时它还可以用于各种电器设备中作保护和控制等效果应用。另外还有一种继电器就是用于控制电机的运转或停止时间继电器。通过测量一个电动机的电流来判断电动机是否正常运转。 三、时间继电器的电路设计 电磁时间继电器的电路结构是由电动机、继电器线圈、电源电路和电位器组成。其中电动机又分为直流电动机和交流电动机。时间继电器的工作原理是通过电动机转子上的吸合按钮与电动机转子上的线圈接通并断开与时间继电器线圈相串联的电感线圈提供动力,使其绕过继电器线圈产生吸合或断开动作,进而实现自动控制及保护功能。因此我设计时就以电动机工作原理为基础确定了电路结构和工作方式。 四、注意事项及注意事项 注意在使用时,应该先对继电器进行通电测试,然后再使用电刷来启动继电器。注意如果是用电动铁心来启动时,一定要使铁心闭合,防止铁心断开。而且使用过程中有电流通过时针和分针时,都应该将分针拔掉,以免产生短路现象。

时间继电器的工作原理总结

时间继电器的工作原理: 1、常开延时闭合触头、常闭延时打开触头是通电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,延时一定时间后常开触头闭合,常闭触头打开。 2、常开延时打开触头、常闭延时闭合触头是断电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,常开触头闭合,线圈断电后,延时一定时间后该触头打开。常闭触头则相反. 总结:时间继电器的触点动作情况通电延时型一一当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作。当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。断电延时型一-当吸引线圈通电后,所有触点立即动作。当吸引线圈断电后,其瞬动触点 立即复位;其延时触点经过一定延时再复位,. 时间继电器的作用及功能原理 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。关键字:时间继电器,继电器从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。您好,AH3 -3时间继电器是属于通电延时的. 一般通电延时的继电器的工作原理如下: 继电器一般都有常开和常闭触点,接到要被控制的电路上的,通电延时继电器就是指这只继电器在通电后并不是立即使触点状况发生变化,而是指要经过一定的延时后才动作(常闭触点变为断开,常开触点闭合)。这类继电器有两种性质,一类是机械式的,有通电后线圈带动衔铁吸合,但由于继电器的橡胶气囊放气时间的(为可在一定范围内调整的)控制,使触点延时动作;还有就是通电后使继电器内的微电机运转,经过齿轮机构的减速延时,使触点延时动作的另一种.另外还有一类是晶体管包括集成电路的)电路的继电器,它是靠通电后电路上的电容充电时间的控制,或者是采用"秒震荡信号"计数即计时)来控制可控硅或晶体管导通或截止,来控制线路的通断或者推动普通继电器工作,控制电路通断来达到延时功能的。详情请关注 你按1kw=1.89 -2A计算(这是运行电流),启动时瞬间电流是运行电流的3-7倍,所以选择开关时因大于实际运行电流的1。5倍(7。5kw乘以2A=15A),也就是15A的1.5倍左右,20-25A的开关就可以了。太大了浪费。电缆线选择1平方线约是5A,所以选4平方的线就可以了

时间继电器研究报告

时间继电器研究报告 摘要:时间继电器作为一种常见的电气元件,被广泛应用于各种自动控制系统中。本文对时间继电器的工作原理、分类、应用以及未来发展方向进行了研究和探讨。 关键词:时间继电器,工作原理,分类,应用,未来发展 1.引言 时间继电器是一种以时间为控制因素的继电器,它主要用于控制电路的开关。随着自动化技术的发展,时间继电器得到了广泛的应用,成为各种自动控制系统中不可或缺的电气元件。本文将对时间继电器的工作原理、分类、应用以及未来发展方向进行研究和探讨。 2.时间继电器的工作原理 时间继电器的工作原理主要是通过电磁吸合和弹簧复位来实现的。当电路中的电流通过线圈时,线圈产生的磁场会使得铁芯被吸引并闭合触点,从而使电路通电。当电路中的电流断开时,线圈中的磁场消失,铁芯就会弹回原位,触点也随之分开,从而使电路断电。时间继电器的特点是在电路通电后,经过一段时间后触点才会闭合或分开。 3.时间继电器的分类 根据不同的工作方式,时间继电器可以分为定时断电继电器、定时通电继电器、时间延迟继电器、时间积累继电器和时间计数继电器等几种类型。其中,定时断电继电器是指在设定的时间后,电路会自动断电;定时通电继电器则是在设定的时间后,电路会自动通电;时

间延迟继电器是指在设定的时间后,电路才会通电或断电;时间积累继电器则是在设定的时间内,将电路通电或断电的次数进行累计;时间计数继电器则是在设定的时间内,将电路通电或断电的次数进行计数。 4.时间继电器的应用 时间继电器广泛应用于各种自动控制系统中,如机械制造、电力、自动化、冶金、石化、轻工等行业。具体应用包括: 4.1 电梯控制系统 电梯控制系统中,时间继电器主要用于控制电梯门的开关和楼层的显示。 4.2 灯光控制系统 灯光控制系统中,时间继电器主要用于控制灯光的开关和亮度调节。 4.3 空调控制系统 空调控制系统中,时间继电器主要用于控制空调的开关和温度调节。 4.4 自动化生产线 在自动化生产线中,时间继电器可以用于控制机器人的动作、传送带的运行、工件的装配等。 5.时间继电器的未来发展方向 随着自动化技术的不断发展,时间继电器也在不断地更新换代。未来,时间继电器的发展方向将主要包括以下几个方面:

电磁型电流继电器和时间继电器实验

电磁型电流继电器和时间继电 器实验

电磁型电流继电器和时间继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器、DS—20系列时间继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握电流继电器动作电流值及其相关参数的整定方法;掌握时间继电器时限的整定和试验调整方法。 二、预习与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2.动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么? 三、原理说明 电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中,是瞬时动作的电磁型继电器。当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流继电器:当电流升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按照电流继电器两线圈串联时,标注的指示值等于整定值;若上述两线圈分别作并联,则整定值为指示值的2倍。 电流继电器内部接线图时间继电器内部接线图

DS—20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制原则进行动作,是带有延时机构的吸入式电磁继电器。该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点,继电器内部接线如图: 当加电压于线圈两端时,衔铁克服弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。 从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过调整螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。 四、实验设备 序号设备名称使用仪器名称数量备注 1 1 ZB11 DL—24C/6 电流继电器 23 ZB35 交流电流表 1 3 ZB36 交流电压表 1 4 DZB01 单相自耦调 各1 压器、变流 器、触点通 断指示灯 单相交 各1 流电 源、可 调电阻

(整理)电磁型时间继电器和中间继电器实验

实验二电磁型时间继电器和中间继电器实 验 【实验名称】 电磁型时间继电器和中间继电器实验 【实验目的】 1.熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特 性; 2.掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。 【预习要点】 1.复习电磁型时间、中间继电器相关知识。 2.影响起动电压、返回电压的因素是什么? 【实验仪器设备】 【实验原理】 DS-20系列时间继电器为带有延时机构的吸入式电磁继电器。继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动延时动合主触点和一付终止延时动合主触点。 当电压加在继电器线圈两端时,唧子(铁芯)被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。在延时机构拉力弹簧作用下,经过

整定时间后,滑动触点闭合。再经过一定时间后,终止触点闭合。从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。当线圈断电时,唧子和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。 DS-20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制进行动作。 中间继电器,用于继电保护与自动控制系统中传递中间信号,以增加触点的数量及容量。 【实验内容】 1.时间继电器的动作电流和返回电流测试 实验接线见图2-1,选用EPL-05挂箱的DS-21型继电器,整定范围(0.25-1.25s)。 Rp采用EPL-14的900 电阻盘(分压器接法),注意图2-1中Rp的引出端(A3、A2、A1)接线方式,不要接错,并把电阻盘调节旋钮逆时针调到底。 开关S采用EPL-14的按钮开关SB1,处于弹出位置,即断开状态。直流电压表位于EPL-19。 图2-1 时间继电器动作电压、返回电压实验 数字电秒表的使用方法:“启动”两接线柱接通,开始计时,“停止”两接线柱接通,结束计时。 (1)动作电压U 的测试 d 合上220V直流电源船型开关和按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp使输出电压从最小位置慢慢升高,并观察直流电压表的读数。

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