大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于大功率固态继电器加热炉原理的问题,于是小编就整理了4个相关介绍大功率固态继电器加热炉原理的解答,让我们一起看看吧。
dc24v继电器的工作原理
24VDC继电器,就是该继电器线圈工作电压是直流24V,该继电器触点有一路输入、两路输出,输出一常开、一常闭,输入、输出触点最高允许通过的电压为AC250V、电流为8A。继电器静止状态时,常开点OFF、常闭点ON,给线圈两端施加直流24V,则继电器吸合,常开点ON、常闭点OFF。
继电器就是利用电磁铁的原理,通电后产生电磁场,会对铁件有吸力,通过这个吸力来控制铁件触点开关的通断,可以说它是一个电磁铁可控开关。
至于DC24V继电器,只是代表它的线圈额定工作电压是直流24伏,当线圈通过直流24伏直流电,线圈会产生磁场,可以吸合触点(常开变成常闭,或者常闭变成常开),当断电的时候,触点会释放复位,也就是常开和常闭恢复原来的状态。所以这类机械式的继电器由固定铁芯、动铁芯、动触点、静触点、弹簧、线圈、接线端子和外壳来组成。
这种机械式的继电器,线圈就是控制回路,而触点是主回路,也是被控制回路,两个回路是完全隔离的,比较成熟。
现在也有一种固态继电器,是使用一些可控硅和场管来做触点开关的,当然就不需要使用线圈之类的装置了,它是通过晶体管控制电路来实现的,但是往往是非隔离的,所以使用范围会窄小一点,但是因为无触点,所以可靠性会高很多。
热继电器的工作原理是:
由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
热元件共有两块,是热继电器的主要部分,它是由双金属片1、2及围绕的双金属片外面的电阻丝组成。双金属片是由两种热膨胀系数不同的金属片焊合而成。使用时将电阻丝直接串接在异步电动机的两相电路上。常闭触头8与9接于电动机控制电路的接触器线圈支路上。当电动机绕组因过载引起过电流时,并经一定时间后,发热元件所产生的热量足使双金属片1和2弯曲,并推动导板5向右移动一定距离,导板5又推动温度补偿片6与杠杆7,使动触头8与静触头9分开,从而使电动机线路接触器断电释放,将电源切除起到保护作用。电源切断后,热继电器开始冷却,过一段时间双金属恢复原状,于是触头8在弹簧13的使用下,自动复位与触头9闭合。
这种热继电器也可用手动复位。这时只要将螺钉10拧出到一定位置,使触头8的转动超过一定角度,在此情况下,即使双金属片冷却,触头8也不能自动复位,必须***用手动。即按下复位按纽11使触头8变位,这在某种要求故障未被排除而防止电动机再行起动的场合是必须的。
继电器主要由弹簧、衔铁、电磁铁和触点组成。
当线圈通电时,电磁铁会产生磁力,吸住衔铁,使触点B和C闭合导通。
当线圈断电时,电磁铁失去磁力,受弹簧力作用,衔铁和电磁铁分离,使触点B和C断开。
我们如果把B和C当作一个开关,那它就是可以控制交流电或者直流电的开关了。
固态继电器(Solidstate Relay, SSR)是一种由固态电子组件组成的新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
相对于以往的“线圈—***触点式”继电器(Electromechanical Relay, EMR),SSR没有任何可动的机械零件,工作中也没有任何机械动作,具有超越EMR的优势,如反应快、可靠度高、寿命长(SSR的开关次数可达108"109次,比一般EMR的106高出百倍)、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性。
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