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晃电发生有三种情况
1、电压下跌型“晃电”(电压降到一定值):
“晃电”持续的时间长(一般小于2秒),电压降到额定值70%以下,接触器脱扣。在这个时间内,电动机功率下降,转速开始降低,但由于转动惯量的作用,转速下降的并不明显,电压恢复后,电机电流有小幅度过冲后便恢复到运行值,见图曲线,这种情况电动机供电系统应保持,亦即接触器不应脱扣,对生产连续性保持将不受影响。如果“晃电”持续的时间继续增加,则电机转速迅速向疲倒方向发展。因此,“晃电”接触器不脱扣的时间小于2秒为佳。
2、电压失去型“晃电”(电压失去,电压降到零)
“晃电”持续的时间短,电网系统大,等效电容大,不同系统“晃电”时的电压波形也不同,在“晃电”电压恢复时,电机电流从0开始上升,并有非周期分量的冲击,然后迅速恢复到运行值,见图一曲线,这种情况的“晃电”,电机电流非周期分量的冲击时间极短(小于10毫秒),因此,可以承受对电网的冲击,电动机电源不开断(接触器不脱扣),使生产的连续性不受影响。
3、“晃电”使电压下降到零,并且电机转速下降低于额定值的30%,
电压恢复后,电机电流见图一曲线,此时非周期电流分量对电网的冲击影响将不得不考虑采取分批启动的方式进行,对生产的影响不可避免!我们认为:“晃电”使电网电压下降的30%时,主电路应保持接通状态,当电压恢复时原有的生产状态将保持不变!事实也证实了这种方案的可行性。根据以上情况我们希望有这样一种接触器:“晃电”来时不脱扣,“晃电”持续的时间大于电机转速明显的下降的时间时,接触器应脱扣,起动停止应保持接触器原有的状态不变!
简易的延时断电电路 上图为本人设计的简易延时断电电路,使用电容充放电的原理实现延时。主回路采用MOS管当开关,比继电器可靠而且无噪音,也可以将MOS管改为晶体管、可控硅等。&...
所谓断电时间继电器就是在时间继电器的工作电压断开后开始延时动作其工作过程如下: ATS断电时间继电器 时间继电器通电后内部磁保持继电器从常闭接点转换到常开接点并保持;在用户将时...
这两个术语用于延时继电器,两者区别如下:1、通电延时就是线圈通电后,常开和常闭触点延时后才动作,线圈断电后立即复位;2、断电延时就是线圈通电后,常开和常闭触点立即动作,线圈断电后延时工作。
基于CD4541BE的延时断电开关设计
定时器电路并不少见,但能保证在任意时间用电器结束时用电,再按预定的时间延时切断电源的定时器几乎没有。随着各类电器设备的应用日趋广泛,此类定时器的需求也越来越多。比如:
中兴UPS不间断电源简介
从UPS的发展趋势论述了中兴UPS所采用的先进技术,并在此基础上详细介绍了其先进的功能。
断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型r复位线圈工作);二次电源部分(供断电后延时部分与2绕组闭锁型s置位线圈工作);延时工作部分(可编程定时集成或cmos计数分频集成);驱动部分;执行继电器部分组成(图1)。
断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或cmos计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。
断电延时型因其工作状态 (在延时过程中不需外接工作电源) 以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态) 转换特殊性 (与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反) 来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成 (延时精度低、延时时间短); 现用相应可编程定时集成电路或cmos计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。