HJWS-9440(L)双位置继电器1.用途用于交直流操作的各种保护和自动控制的装置中,作为切换闭锁元件。2.安装结构有导轨壳体安装。3.主要技术参数(1).额定电压:220VDC、110VDC、220VAC、110VAC(2).辅助电源:此型号可不接辅助电源。(3).动作值:合闸线圈不大于70%额定电压。跳闸线圈不小于70%额定电压。(4).触点容量:可长期接通5A电流,在电压不大于250VDC的直流回路中,可断开τ=5ms50W的直流感性负载;在电压不大于250VAC的交流回路中,可断开COSФ=0.4250VA的交流负载。(5).功耗:不大于5W。(6).有动作指示。(7).动作时间:在额定电压下,动作时间不大于30ms。(8).绝缘电阻:用开路电压500V的兆欧表测量各外露带电端子与外壳之间,绝缘电阻不小于300MΩ。(9).介质强度:各引出带电端子与外壳之间能承受工频2KV(有效值)50Hz,历时1分钟不击穿,无闪络。4.使用条件(1).环境温度:-15℃~55℃;(2).无导电气体,无腐蚀性气体,无较强振动;(3).工作电压:不大于120%额定电压;(4).工作位置:任意;(5).周围磁场强度:小于0.5mT;(6).不得有雨水和雪,有防雾、防尘、防风沙设施。注:接线图接点状态为“T”线圈通电后的状态,要改变接点状态需给“H”线圈通电。浙江荣越电气有限公司为您提供 继电器设备,有需要可以联系我司哦!湖北24伏继电器标准
继电器,它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国的一些学者的倡导下开始进行研究的。60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来的继电保护发展奠定了理论基础。计算机技术在70年代初期和中期出现了重大突破,大规模集成电路技术的飞速发展,使得微型处理器和微型计算机进入了实用阶段。价格的大幅度下降,可靠性、运算速度的大幅度提高,促使计算机继电保护的研究出现了垃圾。在70年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投入到电力系统中试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,并已在一些国家推广应用。90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,它是继电保护技术发展历史过程中的第四代。我国的微机保护研究起步于20世纪70年代末期、80年代初期,尽管起步晚,但是由于我国继电保护工作者的努力,进展却很快。经过10年左右的奋斗,到了80年代末,计算机继电保护,特别是输电线路微机保护已达到了大量实用的程度。湖南12伏继电器哪家好浙江荣越电气有限公司致力于提供继电器设备,竭诚为您服务。
接触器、继电器做为电控系统当中的常住居民,想必各位电工同行都有所接触和了解。但接触过和更换过,同真正设计、选配之间还是有很大差距的!曾经在延时控制领域大放异彩,而被大书特书的各种时间继电器,那是每名电工同仁必学的重要知识点。但当下随着X系列接触器、CZ系列中间继电器等可外部加挂延时触点(分为断电延时、通电延时两大)器件的出现,早前单独安装使用的时间继电器几乎已难踪影。大家耳熟能详的Y一4降压启动自动转换电路、单机延时正、反向循环运行电路等,几乎都是随动式延时触点使用的范本。
重动继电器其作用类似于快速中间继电器,一般为增加接点数量、容量,提高启动功率从而提高可靠性。重动继电器的使用没有具体规定和惯例,一般用于线路的继电器操作箱。对于变压器的非电量保护,为了提高可靠性,不让瓦斯继电器等非电量继电器直接接通跳闸回路,所以在非电量保护接点(如瓦斯继电器或温度接点等)动作闭合后后是去启动相应的重动继电器,本体重瓦斯,有载重瓦斯,压力释放,油温高,冷控失电重动继电器分别输出两副接点,其一经连接片启动跳闸继电器,其二输出作为事件记录和发信号.本体轻瓦斯,有载轻瓦斯经重动后分别输出一副接点作为事件记录和发信号。浙江荣越电气有限公司为您提供继电器设备,有想法的可以来电咨询!
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服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原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器设备,就选浙江荣越电气有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!湖北24伏继电器标准
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对于直流电路里的继电器,设线圈本身的电阻为R0,在线圈上串联电阻R,电阻旁并联电容C如图1所示。当开关K合上时,由于电容的充电电流也要流过线圈,所以短时间内通过线圈的电流比稳态电流=U/(R0+R要大,动作也就加快了。如果串联电阻R仍按照线圈的额定电流计算,短时间內的实际电流要超过额定值,不过时间不长,发热并不明显。图1继电器加速吸合电路图1的电源电压应该比不用加速电路时高一些,电阻的散热功率应按稳态电流计算。电容的容量视需要而定,其耐压只要高于电源电压即可。电路切断时的感应电势是加不到电容上的。倘若电源电压已经确定,线圈电阻也巳很大,再串联电阻之后有可能使稳态电流略小于吸合电流初看起来这种情况就不能采用上述方法了,但是开关刚刚合上时电容相当于短路,只要这段时间里大于吸合电流,仍然可以使继电器吸合。至于稳态电流虽小于吸合电流,只要它仍大于释放就能保持吸合不放。所以串联电阻的阻值不一定按照吸合电流来计算。昌晖仪表提醒大家注意:加速吸合电路电路不能用在交流继电器上湖北24伏继电器标准
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