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超薄继电器和一般继电器哪个好(直流继电器和交流继电器哪个好)

发布时间:2024-04-16 23:24:05

超薄继电器和一般继电器哪个好很多人对这个问题比较感兴趣,下面让我们一起来看直流继电器和交流继电器哪个好吧,希望可以帮助到你。

超薄继电器和一般继电器哪个好

固态继电器选型必看! 注意事项及工作原理全解析

     固态继电器是继电器的一种,是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。因为它具有短路保护,过载保护和过热保护功能,所以广泛应用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。很多想购买固态继电器的朋友都想知道固态继电器怎么选型以及需要注意什么?下面,小编就跟大家一起分享一下吧!

一、固态继电器的使用选型以及注意事项

1. 在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时可考虑降额使用,一般将负载电流控制在额定值的 1/2以内使用。

2. 各种负载浪涌特性对固态继电器SSR的选择

被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,由于热量来不及散发,很可能使SSR内部可控硅损坏,所以用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。使继电器在保证稳态工作前提下能够承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时的降额系数(常温下)。

如所选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠。

一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件悔仿的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载,可选用过零型继电器,碧返纤这样可延长负载和继电器寿命,也可减小自身的射频干扰。如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器。

3. 使用环境温度的影响

固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,100A以上的产品应配散热器加风扇强冷 。在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触 ,并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。

如继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据厂家提供的最大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来保证正常工作。

4. 过流、过压保护措施在继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏 ,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空世滚气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻。

5. 继电器输入回路信号

在使用时因输入电压过高或输入电流过大超出其规定的额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入信号不超过其额定参数值。

6 在具体使用时,控制信号和负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。

7. 在安装使用时应远离电磁干扰,射频干扰源,以防继电器误动失控。

8. 固态继电器开路且负载端有电压时,输出端会有一定的漏电流,在使用或设计时应注意。

9. 固态继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同的产品,以便与原应用线路匹配,保证系统的可靠工作。

二、 固态继电器工作原理

过零触发型AC—SSR为四端器件,其内部电路如图1所示。

1、2为输入端,3、4为输出端。R0为限流电阻,光耦合器将输入与输出电路在电气上隔离开,V1构成反相器,R4、R5、V2和晶闸管V3组成过零检测电路,UR为双向整流桥,由V3和UR用以获得使双向晶闸管V4开启的双向触发脉冲,R3、R7为分流电阻,分别用来保护V3和V4,R8和C组成浪涌吸收网络,以吸收电源中带有的尖峰电压或浪涌电流,防止对开关电路产生冲击或干扰。

要指出的是所谓“过零”并非真的必须是电源电压波形的零处,而一般是指在10~25V或-(10~25)V区域内进行触发,如图2所示。图中交流电压分三个区域,Ⅰ区为-10V~+10V范围,称为死区,在此区域中加入输入信号时不能使SSR导通。Ⅱ区为10~25V和-(10~25)V范围,称为响应区,在此区域内只要加入输入信号,SSR立即导通。Ⅲ区为幅值大于25V的范围,称为抑制区在此区域内加入输入信号,SSR的导通被抑制。

当输入端未加电压信号时,光耦合器的光敏晶体管因未接收光而截止,V1饱和,V3和V4因无触发电压而截止,此时SSR关闭。当加入输入信号时,光耦合器中的发光二极管发光,光敏晶体管饱和,使V1截止。此时若V3两端电压在-(10~25)V或10~25V范围内时,只要适当选择分压电阻R4和R5,就可使V2截止,这样使V3触发导通,从而使V 4的控制极上得到从R6→UR→V 3→UR→R7或反方向的触发脉冲,而使V4导通,使负载接通交流电源。而若交流电压波形在图2中的Ⅲ区内时,则因V2饱和而抑制V3和V4的导通,而使SSR被抑制,从而实现了过零触发控制。由于10~25V幅值与电源电压幅值相比可近似看作“零”。因此,一般就将过零电压粗略地定义为0~±25V,即认为在此区域内,只要加入输入信号,过零触发型AC—SSR都能导通。

当输入端电压信号撤除后,光耦合器中的光敏晶体管截止,V1饱和,V3截止,但此时V4仍保持导通,直到负载电流随电源电压减小到小于双向晶闸管的维持电流时,SSR才转为截止。

SSR的输出端器件可分为双向晶闸管和两只单向晶闸管反并联形式。若负载为电动机一类的感性负载,则其静态电压上升率dv/dt是一个重要参数。由于单向晶闸管静态电压上升率(200V/μs)大大高于双向晶闸管的换向指标(10V/μs),因此若采用两只大功率单向晶闸管反并联代替双向晶闸管,一方面可提高输出功率;另一方面也可提高耐浪涌电流的冲击能力,这种SSR称为增强型SSR。

三、固态继电器的优缺点分析

1,固体继电器的优点

(1)高寿命,高可靠

固体继电器SSR没有机械运动零部件,由固体器件完成触电功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击震动的环境工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固体继电器的寿命长、可靠性高。

(2)灵敏度高、控制功率小、电磁兼容性好

固体继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多数逻辑集成电路兼容不需要加缓冲器或驱动器。

(3)快速转换

固体继电器因为采用固体器件,所以切换速度可以从几毫米至几微米。

(4)电磁干扰小

固体继电器没有输入线圈,没有触点燃弧和回跳,因此减少了电磁干扰。大多数交流输出固体继电器输出是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了射频干扰。

2,固体继电器的缺点

(1)导通后的管压降大,可控哇或双向控哇的正向降压,可达1~2V,大功率晶体管的饱和压降也在1~2之间,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。

(2)半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。

(3)由于管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固体继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,其输出功率与环境和外壳温度有关。

(4)电子元、器件的温度特性和电子路线的抗干扰能力较差,耐辐射能力也较差,如不采取有效措施,则工作可靠性低。

(5)通常固体继电器设计成单刀单掷形式,这样比较容易实现,多组和多组转换结构需要用几个相互连接和适当连锁的固体继电器,这些固体继电器基本上是积木式堆叠在一起,形成一个占地较大空间的复杂装置。大功率固体继电器,由于需用散热片,就进一步增加了所有空间和成本。

(6)通常用于功率控制的固体继电器是针对负载或设计成交流输出或设计成直流输出,而不设计成既和用于交流负载,又可用于支流负载。

看了以上对固态继电器的选型以及工作原理的详细介绍,相信大家也都对固态继电器有了一个详细的认识。固态继电器的选型主要需要结合它的具体用途,上面也已经介绍的很清楚的小编也就不赘述了,想要了解更多相关信息的朋友,就请继续关注土巴兔学装修吧!

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薄片继电器有什么优点和缺点

通电察粗李快,容易漏电。薄片继电器是一种继电器的类型,经查询败迟继电器资料显示,继电器有通电快的优点和容易凳陆漏电的缺点,需要在继电器上面做好塑料绝缘体的安全措施。

用什么继电器比较好

看你关断与合上的频率咯
一般来说一般的继电器就能满足,价格也比较备指低,例如国盯陆产的宏发凯滚顷继电器;假如你的频率较高的话,可采用固态继电器,价格较高,它的内部结构其实就是可控硅,但记得要加散热器,以保证其工作温度。

热继电器选型你知道多少?

     相信有部分人对热继电器这碧返纤个名字不熟悉,或者说对这个词压根就没有任何概念。那到底什么是热继电器呢?让小编来为你好好科普一下吧!

     所谓的热气电器是由流入热元件的电流产生热量,当热量到达一定的程度之后就推动连杆动作,使控制电路断开,从而是接触器失电,主电路断开,从而保护到达保护电路的过程。所谓的热继电器一般都有体积小,结构简单,成本低等特点,从而在社会上得到广泛的应用。因为合理的价格和实用性是人们选择的标准。

          

         那么热继电器的组成结构是由哪些构成的呢?耐心听小编接下来的科普。

     热继电器的组成结构是由发热元件、双金属世滚片、触点及一套传动和调整机构。所谓的发热元件其实是一段阻值不大的电阻丝,因为阻值太大就会对通过热继电器的电流造成限制,从而达不到人们想要的那种状态。这段电阻丝是以串联的方式连接在电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。

        

      从简单的角度理解,他就是两片不同膨胀系数的金属片。所谓的触点是指,电动机的电流过载时,金属片弯曲所触碰到的一个点,简单来理解的话,就如同一根棍子弯曲从而导致开关关闭,电器停止工作的一个过程。接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。这样就能到达保护电路保护人的目的。

       从物理的角度来讲,热继电器也拥有着自己的技术参数,例如它有自己的额定电压,额定电流,额定频率。额定电压:热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V;额定电流:是指电流通过热继电器的最大电流值;额定频率:一般以45-62赫兹为一般标准。

    

  

那么对于热继电器我们该怎么去选择呢?

     首先,应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响。当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。多次使用热继电器之后,应该让该热继电器停止工作,避免过载超出热继电器的负荷,从而导致热继电器烧坏,选择的目的,除了人身安全之外,紧接着应该从保护电路和用电器的角度出发。对于正反转和通悔仿断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,还是同样的道理避免热继电器的损坏从而造成对人造成危险。

     看完小编的科普帖之后,你是不是对热继电器有所了解呢。以上是热继电器的一些选择方式和简介。

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如何去判断各类继电器的好坏?

1 电磁线圈加上额定电压时能正常吸合,失电后能正常复位。在线圈未加电时常闭触点应接通良好,常开触点应保持断开。在线圈加电后常开触点应接通握贺良好,常闭触点应确保断开。这样的继电器就是好的。

2 用万用表的电阻挡,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值为无穷大。由此可以区别出哪个是常闭触点,哪个是常开触点。用万用表的R×1挡测量常闭触点的电阻值,正常为0;将衔铁按下,此时常闭段游派触点的阻值应为无穷大。若在没有按下衔铁时,测出常闭某一组触点有一定的阻值或无穷大,则说明该组触点已烧坏或氧化。

3 电磁式继电器线圈的阻值一般为25Ω~2kΩ。额定电压低的电磁继电器线圈的阻值较低,额定电压高的电磁继电器线圈的阻值较高。可用万用表R×10Ω挡测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在开路现象。若测得其阻值为无穷大,则线圈已断路损坏;若测得其阻值低于正常值很多,则线圈内部有短路故障。如果线圈有局部短路,则用此方法不易发现。

扩展资料:

继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。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。

电符号和触点形式:

继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。

继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。

继电器的触点有三种基本形式:

1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。

2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。

3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。

作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:

1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以磨孝按触点组的不同形式,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。

参考资料:百度百科-继电器

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