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电子式电能表用磁保持继电器内容简介

电子式电能表用磁保持继电器内容简介

本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国电工仪器仪表标准化技术委员会归口。

本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国电工仪器仪表标准化技术委员会归口。

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电子式电能表用磁保持继电器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

三相测控电子式电能表

  • PMC-330
  • 13%
  • 深圳市中电电力技术股份有限公司
  • 2022-12-06
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电子式电能表

  • 品种:单相电子式电能表;型号规格:DDS881-10(40)A;包装规格:20台/箱;系列:DDS881系列;
  • 环宇电气
  • 13%
  • 石家庄久通顺安机电设备销售有限公司
  • 2022-12-06
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电子式电能表

  • 品种:单相电子式电能表;型号规格:DDS881-30(100)A;包装规格:20台/箱;系列:DDS881系列;
  • 环宇电气
  • 13%
  • 石家庄久通顺安机电设备销售有限公司
  • 2022-12-06
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电子式电能表

  • 品种:单相电子式电能表;型号规格:DDS881-15(60)A;包装规格:20台/箱;系列:DDS881系列;
  • 环宇电气
  • 13%
  • 石家庄久通顺安机电设备销售有限公司
  • 2022-12-06
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电子式电能表

  • 品种:单相电子式电能表;型号规格:DDS881-5(20)A;包装规格:20台/箱;系列:DDS881系列;
  • 环宇电气
  • 13%
  • 石家庄久通顺安机电设备销售有限公司
  • 2022-12-06
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单相电子式电能表

  • DDS666 1.5(6)A
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 建筑工程
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单相电子式电能表

  • DDS666 1.5(6)A
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 建筑工程
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单相电子式电能表

  • DDS666 2.5(10)A
  • 珠海市2016年3月信息价
  • 建筑工程
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单相电子式电能表

  • DDS666 5(20)A
  • 珠海市2016年3月信息价
  • 建筑工程
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单相电子式电能表

  • DDS666 10(40)A
  • 珠海市2016年3月信息价
  • 建筑工程
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电子式导轨电能表

  • 导轨式智能电表×1台,互感×3个,40A/3P空气开关×1台参数:1.参比压:3x220/380V、3x57.7/100V2.参比频率:50Hz3.显示方式:段码液晶显示4.DIN35mm
  • 88套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-04-14
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低压三相多功能电子式电能表

  • DTSI51 D 220/380V 20(80)A
  • 1个
  • 1
  • 深圳龙电
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-12
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低压三相多功能电子式电能表

  • DTSD51 F4D 220/380V 1.5(6)A
  • 37个
  • 1
  • 深圳龙电
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-12
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低压单相多功能电子式电能表

  • DDSI51 220V 10(60)A 0
  • 4个
  • 1
  • 深圳龙电
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-12
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单相电子式电能表

  • DDS5588 1.5(6)A 互感式
  • 7075只
  • 4
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-25
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电子式电能表用磁保持继电器目录

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 型号命名和分类

4.1 型号命名规则

4.2 型号示例

4.3 分类

5 要求

5.1 外观与尺寸

5.2 电气性能

5.3 环境适应性

5.4 安全性

5.5 寿命

6 试验方法

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前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 型号命名和分类

4.1 型号命名规则

4.2 型号示例

4.3 分类

5 要求

5.1 外观与尺寸

5.2 电气性能

5.3 环境适应性

5.4 安全性

5.5 寿命

6 试验方法

6.1 试验的标准条件

6.2 试验

7 检验规则

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.2 包装、运输

8.3 贮存

附录A(规范性附录)材料与金属镀层

A.1 通则

A.2 金属镀层

A.3 绝缘材料

A.4 使用回收或环保优先材料

附录B(规范性附录)继电器检验项目

图1 阶跃函数法

表1 接触压降推荐值

表2 试验电压(有效值)

表3 使用温度范围

表4 相对湿度

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电子式电能表用磁保持继电器内容简介常见问题

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电子式电能表用磁保持继电器内容简介文献

机械式电能表与电子式电能表比较 机械式电能表与电子式电能表比较

机械式电能表与电子式电能表比较

格式:pdf

大小:40KB

页数: 4页

机械式电能表与电子式电能表比较 1 / 4 机械式电能表和电子式电能表比较 一。工作原理: 目前使用的电能表有两种:一种是机械式电能表(又称感应式电能表) ,一种是电 子式电能表。它们由于出现的年代不一样,因而其工作原理截然不同。 机械式电能表的工作原理是: 当电能表接入电路时, 电压线圈和电流线圈产生的磁 通穿过圆盘, 这些磁通在时间和空间上不同相, 分别在圆盘上感应出涡流, 由于磁通与涡流 的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动, 由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运 动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能。 电子式电能表是近几年随着电子工业的发展而出现的,它是利用电子电路 /芯片来 测量电能; 用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号, 用分流器或

单相电子式电能表说明书 单相电子式电能表说明书

单相电子式电能表说明书

格式:pdf

大小:40KB

页数: 11页

单相电子式电能表 使 用 说 明 书 单相智能电能表 使用说明书 1 目 录 1 概述 ................................................................................................... 2 2 工作原理 ............................................................................................ 2 3 规格 ................................................................................................... 2 4 技术指标 ...................................

磁保持继电器产品参数

磁保持继电器额定电压

是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。

磁保持继电器直流电阻

是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万用表测量。

磁保持继电器吸合电流

是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

磁保持继电器释放电流

是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。

磁保持继电器切换电压、电流

是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。

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磁保持继电器测试

磁保持继电器测触点电阻

用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。

磁保持继电器测线圈电阻

可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。

磁保持继电器置位电压、电流

找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入置位电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下置位电压和置位电流。为求准确,可以试多几次,置位电流取平均值,而置位电压要取最大值。

磁保持继电器复位电压、电流

也是像上述那样连接测试,给继电器输入复位电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。逐渐调高供电电压,当听到继电器再次吸合的声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次,复位电流取平均值,而复位电压要取最大值。

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磁保持继电器原理特性

磁保持继电器动作原理

磁保持继电器其触点开、合状态平时由永久磁铁所产生的磁力所保持。当继电器的触点需要开或合状态时,只需要用正(反)直流脉冲电压激励线圈,继电器在瞬间就完成了开与合的状态转换。通常触点处于保持状态时,线圈不需要继续通电,仅靠永久磁铁的磁力就能维持继电器的状态不变。

磁保持继电器动作过程

当继电器的触点需要置位时,只需要用正直流脉冲电压激励线圈J2,线圈J2励磁后产生的磁极与永磁铁的磁极相互作用,同极性相互排斥,异极性相互吸引,使得继电器在瞬间就完成了复位到置位的状态转换。示意图1-4演示了具体状态转换过程。磁保持继电器由置位状态转换为复位状态的过程同理。

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