大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于大功率继电器对电网的影响的问题,于是小编就整理了4个相关介绍大功率继电器对电网的影响的解答,让我们一起看看吧。
因为大功率电器的电流非常大,如果大功率电器要引进开关的话,这个线非常粗,不便于配线或较远距离控制,而继电器可以较小的电流通过继电器线圈去带动大电流触点开关。手动开关可以配较细的线和较远距离的控制大功率电器。肯定非常方便。小电流开关比大电流开关便宜得多,布线成本也低得多。
继电器可以完成小电流控制继电器线圈的通断,继电器的触点去控制大电流的通断,这样就完成了小电流控制大电流,那对应的用电器的功率就可以选的比较大了
大功率继电器是一种电子控制器件,是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。
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),通常应用于自动控制电路中。
它实际上是用较小的电流,较低的电压去控制较大电流,较高电压的一种自动开关,故在电路中起到低压控制高压,远距离控制,自动控制等作用。
大功率继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,大功率继电器主要起了传递信号的作用。
大功率继电器的触点形式
1、动合型(H型,国外:A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(D型,国外:B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,国外:C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。
输出电流能达到1A的电耦是有的,大电流输出的话只能是非线性的光耦,并且是开关量的。
但如果强调必须是集电极电流Ic的话,则几乎没有。因为大电流输出的光耦内部的输出电路都是多管复合结构:前面的光电管主要保证信号质量,后面是功率输出管。
光耦的参数很多,最重要的是可靠性、寿命、传输效率等。如果光耦的功耗较大的话,会使温升较大,从而严重影响其可靠性、寿命和传输质量,比如会明显缩短内部LED的寿命、增加漏电流、降低绝缘及耐压等等。
内部为单管输出的光耦依型号不同,其最大输出电流一般在20mA~150mA范围,若要大电流输出的话,最好在光耦后面外加大功率三极管、MO***ET、VMOS、可控硅等。
内部为复合管输出的大电流光耦一般为晶闸管输出,体积也较大,以保证较小的功耗和较好的散热。下面列出几种大电流输出的光耦(或可称为固态继电器)型号供参考:
TLP350x系列,晶闸管输出,额定输出电流0.5A,1ms冲击电流1A;
TLP352x系列,晶闸管输出,额定输出电流1A,1ms冲击电流2A。
输出侧的通态压降2~3V,其功耗1~3W多,一定要考虑散热,
一般来说,大功率电机的启动时简单一点的基本上都是***用星三角启动方式。
启动的第一步为星型启动,电流较小,电机获得一定的速度。当时间继电器延时时间到了之后,便从星型启动转变成三角形启动,电流较大,电机达到额定功率。时间继电器主要就是切换和保护电路用的。
到此,以上就是小编对于大功率继电器对电网的影响的问题就介绍到这了,希望介绍关于大功率继电器对电网的影响的4点解答对大家有用。
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