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。浙江荣越电气有限公司致力于提供 继电器设备,有想法的不要错过哦!海南12V继电器品牌
鉴相鉴幅电流动作型漏电继电器此型产品利用三相电流相位差120°的特性,对触(漏)电信号固定某一相角进行采样追踪,通过鉴相鉴幅电路比较判定方法,对三相线路中任何一相的突加电流信号均能作出正确的反应,其动作与线路中漏电流相位无关。对于线路总的漏电流,继电器也设置了上限值,超过上限值,亦动作跳闸。此型漏电继电器消除了普通电流及脉冲电流型漏电继电器存在的不灵敏相的缺点,具有较理想的运行特性,特别适用于我国农村绝缘水平较差,泄漏电流大及用电负载情况复杂的线路,可作为人身触电及线路、设备漏电的总保护重庆24V继电器种类浙江荣越电气有限公司致力于提供 继电器设备,有想法可以来我司咨询!
漏电继电器是一种检测线路触(漏)电,并发出一个机械开闭信号至控制电路装置。它可与各种规格的低压断路器或交流接触器组成组合式剩余电流动作保护器。在如今已实现了较为完善的农村低压电网分级(二级或三级)漏电保护模式,它已成为线路总保护装置的重要组成产品,在防止线路、设备漏电及人身触电方面起到了重要的作用。由于漏电继电器用于保护设备,因此其安全性能应能得到检验。为此,漏电继电器加有试验按钮,以检测漏电继电器的保护性能。将按钮按下时,磁环有试验电流流过,漏电继电器应迅速动作。如果漏电继电器不动作,则说明有故障存在,必须立即停止使用。常用的漏电保护器相当于自动开关与漏电继电器的组合,主要用于人身安全保护。而人体对50Hz的交流电,电流达到2mA就有感觉,30mA以上即可致命,因此,在选用时应对漏电保护器动作电流的大小加以注意。为了能在较小信号下可靠动作,漏电保护器加了对小信号进行放大的电子电路。
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利用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、塑料衬底及其他一些附件组成。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。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,中间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,以光电隔离型为较多。浙江荣越电气有限公司是一家专业提供 继电器设备的公司,有想法的可以来电咨询!
此处需要指出的是态继电器辅助触点相关事直—众所周知,由电子元件枃成的国态继电器是没有辅助触点供使用的,为此广大同行多会采取在国态继电器受控端(相当于吸合线圈两端),并接小型直流继电器(通常是DC12V或DC24V)的方法解决。但这种方式需要格外防范,电磁式继电器断电释放瞬时产生的高压反向电动势对国态继电器受控端造成中击损伤,为此多会在继电器线圈两端反并续流二极管(多用1N400X系列)电压等级随着对于电气操作安全问题的日益重视,加之p等电子类工控装置的普及,这就使得电控系统中接触器、继电器的线图工作电压趋于多样性。目前侒統电控系統内常采用三种电压等级,分别为:安全等级的AC36V:含有零浅的三相四线网络当中的AC220V,以及纯动力线路的AC380V。而在采用PLC、单片机等新兴电控装置的线路中,为了延长此类装置翰出端相关器件的使用寿命,继而多采小型化线工作电压为低压直流形式的组件,通常多见DC12V和DC24V两种。当然这部分电路中。浙江荣越电气有限公司致力于提供 继电器设备,有需要可以联系我司哦!河北低压继电器报价
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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海南12V继电器品牌
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