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认知电磁型继电器的结构教学目标要求学生通过学习,了解并掌握电磁型继电器的构成原理、主要结构等知识。教学重点认知电磁型继电器的构成原理1
认知电磁型继电器的主要结构2目录0203电磁型继电器的构成原理电磁型继电器的主要结构01电磁型继电器的构成01电磁型继电器的构成(a)螺管线圈式(b)吸引衔铁式(c)转动舌片式1—线圈2—衔铁3—铁心4—止挡5—动触点6—反作用弹簧
图1电磁型继电器电磁系统结构图02电磁型继电器的构成原理电磁型继电器依据构成原理可分为:螺管线圈式吸引衔铁式转动舌片式转动舌片式电磁型继电器03电磁型继电器的主要结构电磁型继电器的主要结构有电磁机构和触头系统,包括电磁铁、线圈、可动衔铁、止挡、触点和反作用弹簧等部件。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力作用下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。认知继电器的动作原理教学目标要求学生通过学习,了解并掌握认知继电器的动作原理等知识。教学重点
认知电磁力Fem公式1认知继电器主要特性2目录0102电磁力Fem公式继电器主要特性01电磁力Fem公式设继电器线圈匝数为Wk,当线圈中通以电流IJ时,铁芯中产生磁通。磁通经铁心、衔铁和气隙形成回路,衔铁被磁化,在铁心和衔铁之间产生电磁力Fem。Fem的大小与
成正比,又与磁势WkIJ成正比,与磁通所经过的磁阻Rm成反比,磁阻Rm又与空气隙近似成正比(铁心和衔铁磁阻和气隙磁阻相比可以忽略),即电磁力Fem可通过公式求解。
式中,K1,K2为比例系数,当此路不饱和时为常数。02继电器主要特性继电特性是继电器的主要特性,也称输入——输出特性。如图所示为过电流继电器的继电特性。过电流继电器的继电特性示意图03继电器主要特性当线圈电流IJ较小时,Fem在衔铁上产生的吸合转矩还不足以克服弹簧拉力和摩擦力所产生的阻力矩,继电器不动作。当继续增大电流IJ=Iop时,吸合转矩等于阻力矩,于是衔铁被吸合,空气隙减小,因而吸力更大,瞬间把衔铁吸起,常开触点接通,称为继电器动作。习惯上把能使继电器动作的最小电流Iop,叫做该继电器的动作电流(或起动电流)。04继电器主要特性继电器起动之后,继续增大线圈电流,继电器仍保持动作状态。只有当线圈电流IJ降到Ire时,吸合转矩开始小于弹簧的作用力矩,则衔铁被弹簧拉回原来的位置,继电器
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