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陶瓷真空继电器是一种陶瓷真空密封,将继电器的接触点密封与外界空气隔离以获得高的耐压用于高压的继电器,常用于高压电路中。真空密封使得继电器不容易产生电弧,在理想的状态下,真空有可能达到每0.1毫米10000V的介电强度。另外,由于没有空气的存在,真空中触点不会氧化,因此真空型继电器的接触电阻较小而且较稳定。特别适合应用于射频场合。典型的陶瓷真空继电器包含四个基本部分:密封的灭弧室,接触点位于灭弧室内部, 达到耐高压的目的。带动动触点运动的衔铁机构。提供动力的线圈部分。便于使用方安装与连接的附加部分。
测试电压:用来测试继电器介质耐压状况的电压值,一般用直流电压或交流电压(50Hz或60Hz)的峰值来表示,测试时间一分钟。
额定工作电压:继电器工作时断开触点之间及触点与地之间允许加载的最大电压值。一般用直流电压或交流电压(50Hz或60Hz)的峰值来表示,对于射频应用的继电器,提供了高频下的电压值。
承载电流:在连续工作时闭合触点可以通过的最大电流。
接触电阻:继电器中闭合触点的电阻,是使继电器通过250mA直流电时测量触点之间电压降的方法测得的。
触点电容:触点电容测量的是常开触点之间或触点与地之间的电容。测量方法根据GJB360中的方法305进行,频率为1kHz。
绝缘电阻:两试验点之间允许的最小电阻。这两点可以是触点与线圈,触点与外壳,一般试验在500Vdc的条件下进行。
线圈击穿电压:在继电器正确安装下,线圈能隔离的最大电压。
动作时间:从线圈加电到常开触点闭合的时间间隔(额定线圈电压下)。这包括线圈建立磁场的时间,动触点移动时间,触点反弹时间。
释放时间:从线圈断电到继电器返回到初始状态之间的时间。
触点反弹时间:触点第一次接通到稳定接通的时间间隔。
机械寿命:一般在无负载、无电压时试验继电器能达到的寿命。
动作电压:在该电压下,继电器改变其初始状态。
射频应用:高压真空继电器在需要高能量和低射频损失的应用场合起着至关重要的作用。包括半导体晶片加工时的蒸汽沉积,无线电天线调节匹配回路,T/R (发射/接收)转换,脉冲形成网络,离子输入,TWT(行波管)电源提供,MRI(核磁共振成像)电源提供,雷达系统,安全检查系统等。
直流(DC)或交流(AC)电源开关应用:包括内在安全、防爆应用,电池电源系统,电源和电池备份系统,太阳能及其它类似电源系统,工业直流电源开关,
测试设备和仪器:ESD( 静电放电)脉冲测试设备,Hi-POT(高压) 测试,电缆测试,马达绕组测试,绝缘测试,高能激光器,电源测试,质谱仪,高压电源,变压器测试设备,压载测试设备(Ballast Test Equipment)。
特殊应用:机场航灯系统,海底配电,地球科学钻探数据采集,科学仪器,正弦心脏起搏器。
陶瓷真空继电器是一种陶瓷真空密封,将继电器的接触点密封与外界空气隔离以获得高的耐压用于高压的继电器,常用于高压电路中。真空密封使得继电器不容易产生电弧,在理想的状态下,真空有可能达到每0.1毫米10000V的介电强度。另外,由于没有空气的存在,真空中触点不会氧化,因此真空型继电器的接触电阻较小而且较稳定。特别适合应用于射频场合。
典型的陶瓷真空继电器包含四个基本部分:密封的灭弧室,接触点位于灭弧室内部, 达到耐高压的目的。带动动触点运动的衔铁机构。提供动力的线圈部分。便于使用方安装与连接的附加部分。
磁路部分零件 磁路部分的主要作用是将电的变化变成磁的变化井将它传递到衔铁部分。由于这一部分经常需要将真空与大气隔开,所以对原材料的组成、密封部位的尺寸等 由于真空继电器采用...
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生的阶跃变化的一种电器。 继电器有如下几种作用: 1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时...
售价165元一个啊,高压真空继电器-高压真空继电器该型高压真空继电器为高压引线式或印刷电路板插入式继电器,易安装,具有耐压高,体积小,开断速度快,性能稳定等可靠等优点。广泛用于高压电容性充放电和高压隔...
1、陶瓷真空继电器在转移或装配过程中可能会使陶瓷外壳表面吸附导电盐等脏物(如手汗),这些脏物会降低产品的高压性能,可能使陶瓷真空继电器出现表面飞弧或漏电流。所以在使用过程中最好保持陶瓷表面的清洁。
2、避免使陶瓷真空继电器受到撞击,撞击可能使陶瓷真空继电器漏气、参数变化、失效。
3、由于材料微量放气等原因, 真空陶瓷真空继电器在存放一段时间后, 在断开触点间或触点对外壳间施加高电压时,可能会产生1-2次微小的浪涌电流,为避免此电流损坏线圈供电线路,陶瓷真空继电器安装时要将外壳接地。
4、陶瓷真空继电器主要有两种固定方式,一种为法兰安装,另一种为螺纹安装。安装时注意不要使陶瓷真空继电器的密封及连接部位受到横向力或扭转力。
基于真空继电器的选相分合闸控制系统的设计与实现
为减少电力系统中断路器投切开关的分闸燃弧和合闸涌流,设计了一种永磁机构断路器的选相分合闸控制系统.系统通过真空继电器的二级驱动方式保证了机械动作时间可控且离散性小,解决了单级接触器驱动方式的机械动作时间离散性大和单级晶闸管驱动方式的驱动电路复杂性的问题.系统以STM32单片机为控制核心,通过电流突变捕捉时刻算法准确捕捉到分合闸动作完成时刻,进而计算出上一次的分合闸机械动作过程时间,预测出下一次的分合闸机械动作时刻,实现了控制系统根据设定的分合闸相角对断路器准确地进行分相投切控制的功能.控制系统在35kV永磁机构断路器上进行了实验,结果表明分合闸相角最大误差在±3°以内,达到了选相分合闸的精度要求.