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1. 各种型号继电器主要技术数据列于表1中
2. 继电器的动作电压对于DS–21~24不大于70%额定电压;对于DS–21/C~24/C不大于75%
额定电压:DS–25~28不大于85%额定电压
3.继电器的返回电压不低于5%额定电压
4.继电器主触点延时一致性不大于表2中的规定
5.继电器主触点延时整定值误差应符合表3规定
表 1
型 号 | 时间整定范围(S) | 额定电压(V) |
DS-21,DS-21/C | 0.2~1.5 | DC 24、48、110、220 |
DS-22,DS-22/C | 1.2~5 | |
DS-23,DS-23/C | 2.5~10 | |
DS-24,DS-24/C | 5~20 | |
DS–25 | 0.2~1.5 | AC 110、127、220、380 |
DS–26 | 1.2~5 | |
DS–27 | 2.5~10 | |
DS–28 | 5~20 |
表 2
整定时间(S) | 延时一致性(S) |
1.5 | 0.07 |
5 | 0.16 |
10 | 0.26 |
20 | 0.5 |
注: (1)延时一致性系指在同一整定上,测量10次中最大和最小动作时间之差。
(2)第2~4条中规定的参数系指在环境温度20℃±5℃的条件下。
表 3 单位:(S)
整定时间 | 整定值误差 | 整定时间 | 整定值误差 | 整定时间 | 整定值误差 | 整定时间 | 整定值误差 |
1.5 | ±0.15 | 5 | ±0.25 | 10 | ±0.30 | 20 | ±0.5 |
1 | ±0.08 | 3.7 | ±0.20 | 7.5 | ±0.25 | 15 | ±0.4 |
0.5 | ±0.06 | 2.5 | ±0.15 | 5 | ±0.20 | 10 | ±0.3 |
0.2 | ±0.05 | 1.2 | ±0.11 | 2.5 | ±0.13 | 5 | ±0.2 |
6.热稳定性:当环境温度为40℃时,DS–21~DS–24继电器的线圈耐受110%额定电压历时2分钟,温升不超过65℃;对于DS–25~28中380V继电器线圈耐受110%额定电压历时1.5分钟,温升不超过65℃;对于DS–25~28中220V、127V、110V继电器以及DS–21/C~DS–24/C继电器的线圈长期耐受110%额定电压,温升不超过65℃。
7.在额定电压下的功率消耗:对于DS–21~DS–24不大于10W;对于DS–25~28不大于35VA;对于DS–21/C~DS–24/C不大于7.5W。
8.触点断开容量
直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤1A,主触点和瞬动触点为50W。
9.介质强度
继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间,能承受2kV(有效值),50Hz的交流电压历时1min试验,耐无绝缘击穿或闪络现象。
10.电寿命5×103次,机械寿命104次。
11.继电器主触点长期闭合电流5A,瞬动触点长期闭合电流5A。
12.继电器的重量约0.7kg。
4 调试方法
1.机械调整:
a. 用手将电磁铁的唧子按到吸合位置,延时机构应立即启动,直至延时触点闭合为止,此时瞬动触点应可靠转换。
b. 释放唧子时(在工作位置)动触点应迅速返回原位,瞬动动断触点闭合,动合触点应断开。
c 检查继电器内部接线的牢靠程度及所有螺钉,螺母是否紧固。
d. 当唧子吸入电磁铁时,唧子端部的动片不得与延时机构中的扇形齿板相碰,若相碰时,可将动片下移至适当位置,然后将螺钉固紧。
e. 当两副主触点的指针指示在零位时, 第一副动触点的中心应与滑动主触点的中心相切。第二副动触点的中心应与终止主触点的中心相切(目视),并有不小于0.5mm的超行程。
f. Γ形动板在任何位置,均应使瞬动切换触点的动断触点可靠断开(两触点距离不得小于1.5mm),动合触点可靠闭合(超行程不小于0.5mm)。
2.电气性能校验及调整:
a. 动作电压:在70%额定电压下冲击地加电压于继电器线圈,此时继电器应可靠地动作,若动作电压过高,应检查塔形弹簧弹力是否过强,唧子在黄铜管内磨擦是否较大,瞬动动合触点压力是否过大,应调整瞬动触点压力,以便达到动作电压。
注:DS–21/C~DS–24/C加75%额定电压;DS–25~DS–28加85%额定电压。
b. 返回电压:当继电器电压降至5%额定电压,继电器不能可靠返回原位时,应检查唧子与铜管之间摩擦是否过大,塔形弹簧弹力是否较弱,动触点与静触点超行程是否过大,如果是,均应适当调整或更换。
c. 动作时间检验:
⑴ 延时一致性:在同一整定点上10次测量中最大与最小值之差,不应超出表2规定。
⑵ 整定值误差:10次测量平均值与整定值之差不应超过表3规定。
d. 触点工作可靠性检验:检验根据实际所带负荷情况检查滑动、瞬动及终止触点工作的可靠性,触点在闭合和断开中不应发生火花和弧光。
5 订货须知
定货时请指明继电器的型号、名称、额定电压值及安装方式。
气囊式时间继电器采用JK–1型壳体,其外形尺寸、背后端子及安装开孔图见附录,背后端子接线图见图1。电源从端子○1与○13输入。
该继电器具有一副瞬动转换触点,一副滑动主触点和一副延时终止主触点。
当电压加在线圈两端时,唧子(铁心)克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬动动合触点闭合,动断触点断开。同时延时机构开始启动,经过一定的整定时间后,先闭合滑动主触点,再经过一定时间后,闭合终止动合触点从而得到所需延时。当线圈断电时,在塔形弹簧作用下,使唧子和延时机构返回原位。从加电压于线圈的瞬间起,到延时动合主触点的闭合为止这段时间,可借移动静触点位置方法调整,并由指针在刻度盘上指出。
气囊式时间继电器又称空气阻尼式时间继电器,它是利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分构成。电磁机构为双E直动型,触点系统借用LX5型微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。 空气阻尼式时间继电器可以做成通电延时型,也可做成断电延时型。电磁机构可以是直流的,也可以是交流的。
空气阻尼式时间继电器的特点是:延时范围可达0.4~180s,结构简单,受电磁干扰小,寿命长,价格低。但其延时误差大(±10%~±20%),无调节刻度指示,难以精确整定延时值,且延时值易受周围介质温度、尘埃及安装方向的影响。因此,空气阻尼式时间继电器只适用于对延时精度要求不高的场合。
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时间继电器延时方式:时间继电器首先要在先得电後才有效进行动作: 得电延时是在得电後开始计时,到时间後,开点变闭点,闭点变开点; 断电延时则是得电时,将开...
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用废旧气囊式时间继电器改制走廊路灯延时开关
利用废旧气囊式时间继电器改制走廊路灯延时开关,不但守候无电能消耗,而且还经久耐用,改制非常简单。根据实际情况进行随时随地改变控制接入电路,往往人走后忘记关灯,特别是小孩10次开灯有9次不关,所以造成电能浪费。为解决这一根本
随工作原理的不同,时间继电器可分为:电磁式时间继电器、钟表式时间继电器、气囊式时间继电器、电子式时间继电器和数字式时间继电器。
随延时方式不同,时间继电器又分为:通电延时型和断电延时型两种。前者在获得输入信号后立即开始延时,需待延时完毕,其执行部分才输出信号以操纵控制电路;当输入信号消失后,继电器立即恢复到动作前的状态。后者恰恰相反,当获得输入信号后,执行部分立即有输出信号;而在输入信号消失后,继电器却需要经过一定的延时,才能恢复到动作前的状态。
电子式时间继电器
电子式时间继电器按构成原理可分为阻容式和数字式两种。按延时的方式又可分为通电延时型、断电延时型和带瞬动触点的通电延时型等三种。电子式时间继电器全部电路由延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯等五部分组成。
电子式时间继电器产品种类很多,如KT13、KT14、KT15以至KT20系列等等,常用的KT20系列产品采用的电路有单结晶体管的和场效应管的两类。
KT20系列产品的工作电压有AC36、110、127、220、380V(50Hz)及DC24、48、110V等。延时范围分0.1~300s、0.1~3600s、0.1~180s等三档。其最大延时值应小于标称延时值的110%,最小延时值应小于该等级标称延时值的10%。通电延时型的重复工作时间间隔不小于1s;断电延时型的最小通电时间不大于1s。重复延时误差不大于±3%;综合延时误差在正常工作条件下连续动作时不大于±10%。产品具有一定的抗干扰能力。触头共两对,分通电延时或断电延时2对和通电延时1对及瞬时动作1对等搭配方式。触头工作电压为AC220、380V(50Hz)及DC220V,工作电流因有无瞬动触头、负载性质、接通或分断、电压种类而异,在0.5~7.5A的范围内。
时间继电器的选用
选用时间继电器时可从下列六个方面来考虑:
①根据控制线路组成的需要,确定使用通电延时型或断电延时型的继电器;
②由于时间继电器动作后的复位时间应比固有动作时间长一些,否则将增大延时误差甚至不能产生延时,故组成重复延时线路或动作频繁处,应特别注意;
③凡对延时要求不高处,宜采用价格较低的电磁阻尼式或气囊式时间继电器,反之则采用电动机式或晶体管式时间继电器;
④电源电压波动大处,宜采用气囊式或电动机式时间继电器,电源频率变动大处,忌用电动机式的产品;
⑤应注意环境温度的变化,凡变化大处,不宜采用气囊式时间继电器;
⑥对操作频率亦应注意,若它过高则不仅影响电寿命,还会导致动作失调。
选择热继电器时应注意到:
①电动机的型号规格和特性,从原则上来说,热继电器的热元件额定电流是按电动机额定电流选择,但对过载能力较差的电动机,热元件的额定电流就宜适当小些(为电动机额定电流的60%~80%);
②根据电动机定子绕组联结方式确定热继电器是否带断相运行保护;
③保证热继电器在电动机起动过程中不致误动作;
④若电动机驱动的生产机械不充许停车或停车会造成重大损失,就宁可使电动机过载甚至烧坏,也不宜让热继电器冒然动作;
⑤在断续周期工作制时,应特别注意热继电器的允许操作频率。
1、空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。
2、电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中。
3、电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。
4、晶体管式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。这种继电器精度高,体积小。
时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。
以空气阻尼式时间继电器为例来说明时间继电器的工作原理 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。
当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
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的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
a,电磁时间继电器:当线圈加上信号后,通过减缓电磁铁的磁场变化而后的延时的时间继电器。
b,电子时间继电器:由分立元件组成的电子延时线路所构成的时间继电器,或由固体延时线路构
成的时间继电器。
c,混合式时间继电器:由电子或固体延时线路和电磁继电器组合构成的时间继电器。