重庆封闭式继电器原理

时间:2023年01月31日 来源:

比较大通态电压降(单位:V):在规定的环境温度下,输出端满负载电流跨于输出端两端所呈现的比较大(峰值)电压降。瞬态过压(单位:PIV):固态继电器在维持其关断状态的同时,能够承受而不致造成损坏或失误的允许施加电压的比较大偏离。超过该瞬态电压可以使固态继电器导通,若满足电流条件则是非破性的。瞬态持续时间一般不做规定,可以在几秒的数量级,受内部偏值网络功耗或电容器额定值的限制。**小断态dv/dt(静态)(单位:V/us):在没有施加导通控制信号时,固体继电器输出端(交流)能够承受不致导通的电压上升率。通常表达为比较大额定电压下的**小电压上升率。固态继电器由三部分组成:输入电路,隔离(耦合)和输出电路。重庆封闭式继电器原理

负载与SSR的选择SSR对一般的负载应是没有问题的,但也必须考虑一些特殊的负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压,对器件性能造成不必要的损坏。白炽灯、电炉等类的“冷阻”特性,造成开通瞬间的浪涌电流,超过额定工作电流值数倍。一般普通型SSR,可按电流值的2/3选用。增强型SSR,可按厂商提供的参数选用。在恶劣条件下的工业控制现场,建议留有足够的电压、电流余量。某些类型的灯,在烧断瞬间会出现低阻抗。气化和放电通道以及容性负载,如切换电容器组或电容器电源,会造成类似短路状态。可在线路中进一步串联电阻或电感,作为限流措施。电机的开启和关闭,也会产生较大的冲击电流和电压。中间继电器、电磁阀吸合不可靠时引起的抖动,以及电容换向式电机换向时,电容电压和电源电压的叠加会在SSR两端产生二倍电源的浪涌电压。河北高频继电器耐压随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降。

固态继电器的优点(1)高寿命,高可靠:固态继电器没有机械零部件,由固体器件完成触点功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击,振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。(2)灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好:固态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加缓冲器或驱动器。(3)快速转换:固态继电器因为采用固体器件,所以切换速度可从几毫秒至几微秒。(4)电磁干扰小:固态继电器没有输入“线圈”,没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。

比较大重复性导通电压峰值(单位;VRMS):在施加导通控制信号半周之后,在每一后续半周即要导通之前,跨于输出端两端所呈现的比较大(峰值)断态电压。这一参数对具有或不具有“零导通”特点的固态继电器同样适用。比较大过零导通电压(单位:VRMS)(也称过零电压):在施加导通控制信号之后,在每一后续半周即要导通之前,跨于输出端两端所呈现的比较大(峰值)断态电压。功耗(在额定电流下)(单位:W):主要由于输出半导体有效电压降(功耗)而产生的比较大平均功耗。比较大I2t(选择熔丝用)(单位:A2s):固态继电器承受比较大非重复性脉冲电流的能力,用于熔丝的选择。继电器是智能预付费电能表中的关键器件,继电器的寿命在某种程度上决定了电表寿命。

新型电磁式继电器包括:非磁保持继电器和磁保持继电器。非磁保持继电器是一种单稳态继电器,继电器线圈在规定的电压激励量作用下,其触点输出状态改变,但在线圈激励撤销后,触点输出状态复原到初始状态。磁保持继电器是一种双稳态继电器,分单线圈结构和双线圈结构,线圈激励为电脉冲方式。对单线圈结构继电器,当线圈在规定的电压激励量作用下其触点输出状态改变,线圈激励撤销后,触点能保持已有状态,要改变触点输出状态,需对线圈加一规定的反向电压激励量。对双线圈结构继电器,当***线圈在规定的电压激励量作用下其触点输出状态改变,线圈激励撤销后,触点能保持已有状态,要改变触点输出状态,需对第二线圈加规定的电压激励量。敞开式继电器:不用防护罩来保护触电和线圈等的继电器。重庆封闭式继电器原理

时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器。重庆封闭式继电器原理

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长久损坏,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(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。另外输入端又有宽范围输入(DC3-32V)的恒流源型和串电阻限流型等。SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。重庆封闭式继电器原理

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