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      分別介紹WAGO繼電器和接觸器的基本原理及接線圖

       更新時間:2020-09-05  點擊量:4092

          分別介紹WAGO繼電器和接觸器的基本原理及接線圖
          WAGO繼電器線圈通電,動鐵芯在電磁力作用下動作5261吸合,帶動動觸點動作,使4102常1653閉觸點分開,常開觸點閉合;線圈斷電,動鐵芯在彈簧的作用下帶動動觸點復位,繼電器的工作原理是當某一輸入量(如電壓、電流、溫度、速度、壓力等)達到預定數值時,使它動作,以改變控制電路的工作狀態,從而實現既定的控制或保護的目的。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用 。
          WAGO繼繼電器的工作原理是:當接觸器線圈通電后,線圈電流會產生磁場,產生的磁場使靜鐵心產生電磁吸力吸引動鐵心,并帶動交流接觸器點動作,常閉觸點斷開,常開觸點閉合,兩者是聯動的。當線圈斷電時,電磁吸力消失,銜鐵在釋放彈簧的作用下釋放,使觸點復原,常開觸點斷開,常閉觸點閉合。直流接觸器的工作原理跟溫度開關的原理有點相似。
          WAGO繼繼電器性的影響因素
          1.環境對繼電器性的影響:繼電器工作在GB和SF下的平均故障間隔時間,達到82h,而在NU環境下,僅60000h。
          2質量等級對繼電器性的影響:當選用A1質量等級的繼電器時,平均故障間隔時間可達3660000h,而選用C等級的繼電器平均故障間隔時間為110000,其間相差33倍,可見繼電器的質量等級對其性能的影響非常大。
          3觸點形式對繼電器性的影響:繼電器的觸點形式也會對其性產生影響,單擲型繼電器的性都高于相同刀數的雙擲型繼電器,同時隨刀數的增加性逐漸降低,單刀單擲繼電器的平均故障間隔時間是四刀雙擲繼電器的5.5倍 。
          4結構類型對繼電器性的影響:繼電器結構類型共有24種,不同類型均對其性產生影響。
          5WAGO繼電器性的影響:繼電器工作溫度范圍在-25~70℃之間。隨著溫度的升高,繼電器的平均故障間隔時間逐漸下降。
          6動作速率對繼電器性的影響:隨著繼電器動作速率的提高,平均故障間隔時間基本呈指數型下降趨勢。因此,若設計的電路要求繼電器的動作速率非常高,那么在電路維修時就需要仔細檢測繼電器以便及時對它更換。
          7WAGO繼電器性的影響:所謂電流比是繼電器的工作負載電流與額定負載電流之比。電流比對繼電器的性影響很大,尤其當電流比大于0.1時,平均故障間隔時間迅速下降,而電流比小于0.1時,平均故障間隔時間基本不變,因此在電路設計時應選用額定電流較大的負載以降低電流比,這樣可繼電器乃至整個電路不因工作電流的波動而使性降低。
          是當輸入量(激勵4102量)的變化達到規定要求時,在電1653氣輸出電路中使被控量發生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(又稱輸入回路)和被控制系統(又稱輸出回路)之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中,它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種“自動開關”。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。
          WAGO繼電器是具有隔離功能的自動開關元件,廣泛應用于遙控、遙測、通訊、自動控制、機電一體化及電力電子設備中,是重要的控制元件之一。
          WAGO繼電器一般都有能反映一定輸入變量(如電流、電壓、功率、阻抗、頻率、溫度、壓力、速度、光等)的感應機構(輸入部分);有能對被控電路實現“通”、“斷”控制的執行機構(輸出部分);在繼電器的輸入部分和輸出部分之間,還有對輸入量進行耦合隔離,功能處理和對輸出部分進行驅動的中間機構(驅動部分)。
          WAGO繼電器作為控制元件,概括起來,繼電器有如下幾種作用:
          1)擴大控制范圍:例如,多觸點繼電器控制信號達到某一定值時,可以按觸點組的不同形式,同時換接、開斷、接通多路電路。
          2)放大:例如,靈敏型繼電器、中間繼電器等,用一個很微小的控制量,可以控制很大功率的電路。
          3)綜合信號:例如,當多個控制信號按規定的形式輸入多繞組繼電器時,經過比較綜合,達到預定的控制效果。
          4)自動、遙控、監測:例如,自動裝置上的繼電器與其他電器一起,可以組成程序控制線路,從而實現自動化運行。
          WAGO繼電器中是一種常作為開關5261的器件。根據其線圈所需要的控制電壓類4102型1653可分為交流繼電器和直流繼電器。繼電器的規格以線圈控制電壓和觸點電流來表示,通常負載電流在小于10A的條件下,可直接用繼電器的觸點進行接通或斷開電路。若負載電流過大,則可作為間接控制器件使用。
          在空調控制系統中,常將繼電器作為壓縮機、風機電動機、水泵、四通閥等電源回路的開關。使用時,將繼電器控制線圈一端與電源連接,另一端與控制部件輸出端連接,通過控制部件的輸出控制信號,使繼電器控制線圈兩端產生電勢差并構成電流回路而產生電磁力。在電磁力和繼電器固有彈性力的作用下,使繼電器觸點吸合或釋放,從而接通或斷開電器負載電源的回路,以控制相關設備運行或停轉。

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