继电器触点的类型以及功率
1、继电器的触点额定负载能力应大于所控制电路的负载;
这是因为电磁继电器的额定负载属于纯电阻性负载,因此在选用时首先应该考虑被控制电路的特性而给予以不同的处理。
例如,负载为小功率的交流电动机时,继电器的触点负载应该高于所控制负载的20%以上来选取;又如负载为白炽灯时的纯电阻负载时,触点容量应该高于所控制负载的15%选取;再如负载纯电感性或者纯电容性负载电路时,继电器触点负载应该高于被控制负载电路的30%来选取。
2、继电器触点的类型;
继电器的触点类型包括单组触点、双组触点、多组触点、常开式触点、常闭式触点等等,在选用时,继电器模组的应用,应该根据负载电路的需要来选择,而不可盲目地一味追求选择多组触点型的继电器。
目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器dsp作为控制-,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块ipm为-设计的驱动电路,ipm内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。
随着伺服系统的-应用,伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题,越来越多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为-研究-。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,-是速度控制性能的发挥起到关键作用。
电磁继电器模块四大作用
电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点等组成的。只要在继电器模组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,超薄继电器模组,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,广东继电器模组,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”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
继电器有如下几种作用:
1.扩大控制范围:
例如,多触点继电器模块控制信号达到某一定值时,可以按触继电器模块点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2.放大:
例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3.综合信号:
例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4.自动、遥控、监测:
例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
|