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文档简介
一、时间继电器基础
时间继电器是一种当电器或机械给出输入信号时一,在预定的
时间后输出电气关闭或电气接通信号的继电器。
时间继电器的常用功能有:
A:通电延时(On-delayOperation)
F:断电延时(Off-delayOperation)
Y:星三角延时(Star/DeltaOperation)
C:带瞬动输出的通电延时
(Withinst.ContactOn-delayOperation)
G:间隔延时(Interval-delayOperation)
R:往复延时(On-offrepetitivedelayOperation)
K:信号断开延时(Off-signaldelayOperation)
1、控制电源
时间继电器的电源端子间一般能承受1500V的外来浪涌电
压,如果浪涌电压超过此值时,须使用浪涌吸收装置,以防止时间继
电器击穿烧毁;
当时间继电器重复工作时,本次电源关断到下次电源接通的
时间(休止时间)必须大于复位时间,否则,未完全复位的时间继电
器在下一次工作时就会产生延时时间偏移、瞬动或不动作;
断电延时型时间继电器的电源接通时间必须大于0.5秒,以
便有充足的能量储备而保证在断开电源后按预设时间接通或分断负
载;
时间继电器的电源回路一般情况下是高阻抗的,因此,切断
电源后的漏电流要尽可能小(半导体或用RC并接的触点来开关时间
继电器),以免有感应电压而假关断引起误动作(对于断电延时型而
言,会产生断电后延时时间到但继电器不释放现象)。一般情况下电
源端子的残留电压应小于额定电压的20%,对断电延时型而言应小于
额定电压的7%;
时间继电器在完成其控制工作后,尽量避免继续通电。到时
后连续通电会使产品发热,从而加快电子元件老化,大大缩短使用寿
命。
2、负载连接
时间继电器的输出触点由于受产品体积的限制,往往负载能
力不强,因此要对触点进行保护,可在触点两端并接吸收装置(如:
RC、二极管、齐纳二极管等)。
不要用时间继电器去直接控制大容量负载,有的负载看上去
不大,但由于负载电流特性而出现烧熔触点的现象,下表是负载形式
和浪涌电流之间的关系。
负载形式浪涌电流
电阻负载标准额定电流
电磁铁负载10-20倍标准额定电流
马达负载5~10倍标准额定电流
白热灯负载10-15倍标准额定电流
水银灯负载1~3倍标准额定电流
钠汽灯负载1~3倍标准额定电流
电容性负载20〜40倍标准额定电流
电感性负载5~15倍标准额定电流
3、延时误差
主要是重复误差、设定误差、温度误差和电压误差,见下
表。
测量条件
误差公式
设定值Ts电源电压周围温度
±1/2x(Tmax—
重复
Tmin)+TMsx额定值
误差
100%
20±2℃
容许的电
电压(TMx-TM)+最大刻度处
源电压范
误差TMsx100%
围
温度(TMx-TM)+
-10-+50℃
误差TMsx100%
1最大刻度额定值
设定(TM-Ts)+TMs
值的1/320±2℃
误差x100%
以上
TM:测量的延时时间平均值
Ts:设定值
TMs:最大刻度值
TMx:在不同的电压、温度下所测得的平均延时值
Tmax:测得的最大值
Tmin:测得的最小值
二、如何选用继电器
在通讯设备、自动装置、家用电器、汽车电子装置等凡是需要电
路转换功能的地方,都可以选用继电器。由于应用领域很广,不同用
户对继电器的要求千差万别。为满足各种不同应用领域的使用要求,
各继电器生产厂家开发了许多不同型号、不同规格、不同使用性能的
继电器;随着科学技术的发展,新结构、高性能、高可靠的继电器不
断地涌现。面对品种规格繁多的继电器产品,如何合理选择、正确使
用,将直接影响到整机的性能、可靠性。如何合理选用继电器?首
先要深入分析、研究整机的使用条件、技术要求,按照"价值工程"
原理,合理地提出入选继电器产品必须达到的技术性能。我们的技术
人员、销售人员应介入继电器的选型,发挥我们的优势,当好参谋,
做好售前、售后服务。可以按下述要点,逐项开展分析、研究:外形
及安装方式、安装尺寸;输入参量;输出参量;环境条件;安全要求;
可靠性要求。下面按上述要求分别阐述。
1、外形、安装方式、安装尺寸
继电器的外形、安装方式、安装尺寸品种很多,用户必须按整机
的具体要求,提出具体的安装面积,允许继电器的高度、安装方式、
安装尺寸。这是选择继电器首先要考虑的问题。以下几个问题,选用
时应予以注意:
(1).对于PC板式引出脚;脚间距大都为2.54xn(n=l、2、3......,
以下同),如JZW5;也有2.5n,如JZG2-2/B;也有不符合标准间距
的继电器,如MR72。引出脚的长度一般为3.5。
(2).引出脚的可焊性、继电器的抗焊接热、引出脚相对底座的不
垂直度等应有严格的要求。
(3).快连接式继电器;快连接引出脚通常有250#(6.35x0.8)、
187#(4.乃x0.5)2种。这类引出脚要特别注意插拔力要求,250#
引出脚:拔力矩>10kg.cm;187#引出脚:拔力矩>5kg.cm。
三、输入参量
不同种类的输入参量,是选择继电器型号的重要依据。常见的输
入参量的种类有:
(1).交流输入参量。当输入参量为交流电压(电流)时,应选
用交流继电器。选用这一类型的继电器,应注意以下几个问题:交
流频率一一交流继电器输入电压(电流)的频率一般为50HZ,或60HZo
由于二者线圈的感抗不同,吸动电压有明显差异。合同中应予注
明。环境温度一一交流继电器由于存在涡流损耗、磁滞损耗,继电器
的温升较高,一般为70c到80℃。工作环境温度不宜过高,最好为
40C至IJ65C,确定环境温度的计算公式:tl<t2-t3-150C;注:tl:
继电器最高环境温度,0C;t2:漆包线、绝缘材料最高允许长期工
作温度OC(B级为1300C;F级为1550C)t3:继电器平均温升,
OCo由此可见,当提高环境温度,要求漆包线及绝缘材料的耐温等
级相应提高,继电器成本将大幅度上升。交流噪声一一继电器工作时,
会发出交流噪声。初始要求小于45dB(分贝),实际使用中,由于
磁极间出现砂尘等污物、机械参数的变化,交流噪声会有所增大。吸
动电压---交流继电器的吸动电压一般小于80%VH(额定工作电压
以下同);允许最高吸动电压V90%VH。用供电电压直接激励的继电
器,当供电电压波动幅度大于±10%,将导致继电器的失效,电压过
低,吸动不可靠,会出现似吸非吸而失效;电压过高,温升上升,继
电器绝缘受损而失效。当供电电压大于±10%时(如农村电网电压波
动大)。合同中应提出,将吸动电压酌情降低;选择较高耐温等级的
漆包线、绝缘材料。
(2).直流输入参量。这类继电器应用很广,分几种情况加以讨
论。选择直流继电器,突出问题是灵敏度L(线圈额定功耗)问题,
L与输出功率大小、外形尺寸、环境条件(环境温度,振动、冲击……)
有关,确定继电器灵敏度应十分谨慎,不可片面强调灵敏度,而牺牲
其他性能。当对灵敏度要求不高时,可采用一般灵敏度的直流继电
器;当灵敏度要求较高,输出功率为强电,环境条件苛刻,可用固
态继电器、中等灵敏度的继电器;当要求高灵敏度(如0.2W以下),
可采用混合继电器、极化继电器。但混合继电器的价格较高,体积较
大;极化继电器环境适应性较差,负载能力不高。当输入电压持续
时间较长,如几个小时工几天、几个月、建议采用磁保持继电器。有
几个好处:节省输入电能;降低继电器温升;提高环境适应性。但要
求输入量为脉冲,有极性要求,输入线路复杂化。如磁卡电表用继电
器、卫星电源控制用继电器,继电器触点在一种导通状态下可连续工
作几十小时,几个月,采用磁保持很合算。在电能消耗严加控制的场
合下,经常采用磁保持继电器。当输入参量频率达10Hz及以上,
要求继电器快速动作时,应选用舌簧继电器、极化继电器或固态继电
器。舌簧继电器动作频率可达50次/秒,价格低廉,但触点负载能力
低,一般只能达50mA、28VDC;极化继电器、固态继电器、切换
速度可达100次/秒,工作可靠,但价格高,体积较大;
(3).温度变化影响:继电器线圈电阻随温度的变化而变化,对
继电器吸动、释放电压的影响是明显的。温度上升到极限高温时,释
放电压趋于最大值,吸动电压相应升高;温度降到极限低温时,释放
电压趋于最小值,吸动电压会有所降低。极限高温下的不吸动或吸合
不可靠;极低温度下不释放或释放迟缓,将导致继电器的失效。对
电流型继电器,因吸动安匝,释放安匝不受线圈电阻变化的影响,故
不随继电器温度的变化而变化。必须指出,有些用户选用电流型继电
器,而不是用恒流源作为继电器的激励源,实际上用的是电压源。在
这种情况,必须考虑温度对线圈电阻的影响。
(4).固体器件开关激励:a.固体器件开关的负载能力必须与被
激励继电器的线圈相适应,且留有充分的裕量(一般为2倍)。b.
固体器件开关接通时,激励回路电压分配必须确保继电器线圈上的实
际激励电压值符合额定工作电压要求。c.固体器件开关关断时,激励
回路的漏电流必须小于继电器的最小释放电流。d.固体器件开关反
向耐压必须与50〜80V峰值电压相适应,且具有必要的余量。由于
继电器线圈断电瞬间,会产生很高的浪涌电压,有时可达1500V,
为将电压峰值限制在50〜80V之内,必须采用适当的抑制措施。低
压激励与高压输出隔离:现代工业自动控制系统中,往往以低压回
路的固体器件开关控制小型中间继电器的输入,再用该继电器的触点
转换220VAe或380VAC感性负载回路(如电磁铁、接触器线圈……),
实现自动控制和保护功能。中间继电器实际上承担了低压、高压隔离
并转换感性负载功能。选用此类中间继电器,必须具备良好的绝缘抗
电水平和长期耐受高、低温、潮湿、砂尘及有害气体作用的能力。一
般说来,抗恶劣环境能力,可由密封措施与必要的防护手段加以保证;
绝缘抗电水平可由绝缘间隙、配电距离严格的控制、认定得以保证。
(5).互相干扰、误动作:在印刷电路板上高密度组装多种继电
器,特别是含有大型电磁铁或接触器产品时一,有可能产生电磁互感,
导致继电器误动作;也可能由于其活动部分的冲击,振动而导致其他
继电器的误动作。对于灵敏型、简易通用继电器产品的安装,相关位
置的安排,要特别留意。远距离有线激励方式:自动电话振铃电路、
门铃型布线激励方式等均属于此类。由于激励用的连接导线较长,应
充分考虑连接导线的电压降对实际激励值的影响,确保加在继电器线
圈上的实际激励值达到规定的额定电压工作值的要求。
3、输出参量
国内大多数继电器负载能力,只标最大纯阻性负载,这给用
户在选择继电器负载时一,产生二种误解,导致选型失误。误解之一是:
用户实用的往往不是纯阻负载,而是感性的、灯的、电机的或容性的
负载,负载大小等同或接近于阻性负载;误解之二是:负载可以从低
电平到额定负载,均能适应。应该指出,能可靠转换10A阻性负载的
继电器,不可转换10A的感性负载,不一定能可靠转换10mA的负载。
因为不同性质负载条件下的电接触失效机理是截然不同的。应该强
调,触点故障是继电器失效的主要原因。正确理解触点在不同负载类
型、不同负载大小条件的电接触特性、失效现象及失效机理,统一制
造方与用户的认识,对提高继电器工作的可靠性,尤为重要。制造
厂应改进触点负载的标识、内容,对不同负载类型应分别标注。
1).白炽灯一--由于白炽灯鸨丝冷态电阻很小,接通瞬间的
浪涌电流高达稳态电流15倍。如此大的浪涌电流会使触点迅速烧蚀,
甚至产出熔焊失效。一般可串入限流电阻来减少浪涌电流。
2).电机负载一--电动机静止时输入阻抗很小,启动瞬间浪
涌电流很大。电流注入后,电流和磁场相互作用产生转矩。当电动机
启动后,产生内部电动势,致使触点电流趋于减小,关断时,触点间
出现反电势,常常会引起拉弧,造成触点烧蚀。不过,电机是缓慢地
停下来,电机内部贮存的电磁能,动能转换成热能消耗掉一部分,反
电势不会太高。
3).感性负载一一电感器、电磁铁、接触器线圈、粒流圈等
都是感性负载。接通瞬间,电磁线圈有抑制电流上升的功能,不会出
现浪涌电流;但关断时,贮存在电磁线圈中的电磁能通过触点间燃弧
消耗掉,这将导致触点烧蚀,金属转移、沾结。采用RC网络、二极
管,压敏电阻等触点保护装置可减少触点的烧蚀。
4).容性负载一一容性电路的充电电流可能非常大,开始时,
电容器类似短路,其电流仅受线路电阻的限制。有时,用户并未意识
到其负载是容性的,实际上,长的传输线、消除磁干扰的滤波器、电
源等都是强容性的。串联限流电阻,可以减少接通瞬间的浪涌电流。
5).直流负载一一直流负载比交流负载难断开,因为电压不
过零,触点开断瞬间,即产生电弧,且由于外加电压持续保持,只有
电弧被拉长,不能自持而熄灭。电弧热能会使触点严重烧损。直流负
载继电器触点间隙应设计大些。灭弧措施也经常被采用。
6).低电平——低电平一般指开路电压为10〜lOOmV;触点
转换电流为微安级到10mAo由于吸附在触点表面的有机物、化合
物,难以在转换负载时消除,导致触点接触电阻大而不稳定,触点压
降递增。有效的解决办法是:选择软化电压低的触点材料;表面镀
1到3u的金。从工艺上保证触点表面洁净;控制继电器内部有害气
体的含量。但继电器成本将大幅度上升。
4、环境条件
环境温度导致继电器失效方式有如下几个方面:
高温条件下,绝缘材料软化、熔化;低温条件下,材料龟裂。
绝缘抗电性能下降,以致失效。高、低温交替作用下,造成结构松
动,活动部件位置发生变化,导致吸合、释放失控,触点接触不良或
不接触。低温下,继电器内部水汽凝露、结冰,导致绝缘性能下
降。高温条件下,线圈电阻增大,吸动电压相应增大,造成不吸动
或似吸非吸,导致继电器失效。高温条件下,触点切换功率负载时,
断弧能力降低,触点腐蚀、金属转移加剧,失效可能性增加,寿命缩
短。温度变化,将导致热继电器、固体继电器、混合式继电器性能
参数不稳定。继电器的环境温度范围由产品结构设计、所选用的材
料性能和制造工艺决定,应在产品说明书规定的范围内选用。继电器
的温升,尤其是交流继电器的温升加最高环境温度应小于所选漆包线
绝缘材料的耐温等级。继电器的选用,必须十分注意此问题。温度范
围分级如下,推荐选用:极限低温(℃):-5±3;-10±3;-25±3;
-40±3;-55±3;-65±3o极限高温(℃):40±2;55±2;70±2;
85±2;100±2;125±2;155±2;175±2;200±2。2.湿热湿
热对继电器性能构成威胁,具体表现如下:长期湿热将直接导致绝
缘抗电水平的下降,以致完全失效。特别是长期裸露贮存或使用过程
中继电器绝缘受砂尘等污染后再受湿热作用,将造成绝缘失效。非
密封继电器在湿热条件下,线圈因电化学腐蚀或霉变而断线,触点电
化学腐蚀、氧化加剧;金属零件腐蚀速度显著上升,继电器性能变坏,
工作可靠性变差,以致完全失效。在湿热条件下,触点带电切换负
载时,拉弧现象加剧,导致电寿命缩短。在热带、亚热带使用的电子
产品,产品设计、材料选用时必须充分考虑湿热问题。
低气压条件下,将对继电器产生以下不良影响:绝缘零、
部件的绝缘电阻,介质耐压下降,触点断弧能力下降,寿命降低。继
电器散热变坏,温升增高。对功耗大的继电器的影响尤为明显。对于
民用继电器,低气压的影响不明显,不详谈。
砂尘污染导致继电器的失效,还未引起用户的足够重视。在
自然环境条件下或一般工业车间环境条件下,尤其汽车上使用的电子
装置,砂尘往往会通过散热孔、裂纹部位渗入继电器内部,经日积月
累,开机察看,均可发现污尘堆积,导致活动部件转动(滑动)不灵,
卡死;触点电接触失效;在潮湿作用下,金属件腐蚀加剧,绝缘件绝
缘性能下降,以致失效。某些电力保护用继电器、汽车用继电器出厂
前检验合格,经一、二年运行后,继电器不断出现故障。设计和使用
时必须充分考虑砂尘污染的危害。用户根据实用需要,提出特定要求。
化学气氛污染一一环境气氛中的有机蒸气、氧气、二氧化硫、
盐雾等,对继电器触点、金属零件、线圈、绝缘零件有侵蚀性影响,
导致触点电接触不良,以致失效;导致线圈引线锈蚀断线、绝缘水平
下降。化学有害气体在自然界是普遍存在,只是在不同场合,有害
气体(蒸汽)的种类不同而已。采取工艺措施,可以减轻、免除其侵
蚀,但成本将大幅度上升。如军用密封继电器,通过长时间高温真空
焙烘、在继电器内腔充以高纯N2,采用电子束(或激光)进行密封
焊,其泄漏率可达10-8pa.cm3/s;触点镀1〜3u的金。民用继电
器受价格的限制,一般只是加外壳、塑封缓解大气中有害气体(蒸气)
的侵蚀,使用时一,根据继电器负载大小,环境的优劣,可酌情将工艺
孔打开,以提高散热能力,减少内部有机蒸气、二氧化硫对触点表面
的污染。
机械振动一一继电器在强动力设备周围、在运输途中都会遇
到一定频率范围、加速度值的振动;随机振动可代表导弹、高推力喷
气机和火箭发动机产生的现场振动应力作用。(1)振动对继电器的
影响表现在:a.振动可能致使机械结构件松动、疲劳、断裂失效;b.
闭合触点因振动产生大于标准规定时间(10us>lOOus)的瞬间断开
而失效;断开触点因振动产生大于标准规定时间(10us>lOOus)
的瞬间闭合而失效;c.导致活动零件之间的相对运动,产生噪声、
磨损和其他物理失效。(2)振动分级:振动频率范围推荐选
用:10-55HZ;1O-1OOHZ;10-150HZ;10-500HZ;10〜
2000HZo10-5000HZ;55〜500HZ;55—2000HZ;55〜5000HZ;
100〜2000HZ。振幅(双振幅),加速度推荐选用:交界频率(57HZ)
以下选用双振幅(mm):0.035;0.075;0.15;0.35;0.75;1.0;
1.5;2.0;3.5o交界频率以上,选用加速度(m/s2):4.9
(0.5g);9.8(1.0g);19.6(2.0g);49.0(5g);98(10g);147(
15g);196(20g);294(30g);490(50g)
冲击一一继电器在运输、搬运、使用中经常会受到机械冲击
的作用。冲击对继电器的影响表现在:1)由于冲击,造成结构松动、
损伤、断裂而丧失工作能力。2)由于冲击,闭合触点产生大于规定
要求(10us或lOOus)的瞬间断开而失效;断开触点产生大于规定要
求(10us或lOOus)的瞬间闭合而失效。针对1)要求继电器应具
有抗冲击强度的性能,在试验前后进行的规定项目的测量结果,应符
合产品标准要求。针对2)继电器应具有抗冲击稳定性的性能,要
对触点的接触状态进行动态监测。冲击加速度分级(m/s2):147(11ms).
294(18ms)、490(Hms)、490(3ms)、980(11ms)>980(6ms)、1960(6ms)、
1960(3ms)o
加速度一一考核继电器在恒加速度应力作用下能否正常工
作的能力。在常规地面电子设备上应用的继电器,一般不考核恒加速
度的影响。此处不详述,大家知道有这回事就可。在航空,航天电子
装置中使用的继电器,恒加速度的影响不能忽视。
5、安全要求
继电器在设计、选用时一,对安全要求,应予以充分重视,尤
其是中、强功率继电器。主要考核以下几个重点:1.绝缘材料
——要求具有阻燃性能;耐温等级温度上限与最高环境温度+线圈温
升+15℃。2.触点过负载能力一一触点应能100次成功(交流为
200次)切换两倍额定负载电流。3.绝缘抗电水平--一继电器各
导电部分之间的绝绝电阻一般应:>100MQ;>500MQ;>10000M
Q。继电器各导电部分之间的绝缘应能承受使用中可能出现的最高
峰值电压而不损坏,漏电流不得超过100uA(或1mA);也不允许有飞
弧,闪络或击穿而引起的损坏。尤其是线圈和触点间的耐压,爬电距
离应特别注意。当用继电器的触点切换220V或380V感性负载时,线
圈与触点间的耐压往往要求高于4000VaCo
6、失效率要求
有些应用场合,对继电器工作的可靠性要求很高,如卫星、火箭、
导弹、飞机及程控交换机上用的继电器,失效率等级要求达L级
(1x10-6)>Q级(1x10-7);现将失效指标介绍如下:
对应美军标失失效率等级失效率等级最大允许失效率
效率等级符号名称Amax1/10次
LMPYWWLQV级3x10-51x10-5
V级VI1x10-61x10-7
级vn级
有失效率要求的继电器,其成本将大幅度上升。用户提出此失效
率要求,要非常慎重。
四、继电器应用领域
按外形尺寸分类
名称定义
微型继电
最长边尺寸不大于10mm的继电器
器
超小型继最长边尺寸大于10mm,但不大于
电器25mm的继电器
小型继电最长边尺寸大于25mm,但不大于
器50mm的继电器
按触点负载分类
名称定义
微功率继电器小于0.2A的继电器。
弱功率继电器0.2〜2A的继电器。
中功率继电器2〜10A的继电器。
大功率继电器10A以上继电器。
按用途分类
名称定义
通讯继电器(包括该类继电器触点负载范围从低电平到中等
高频继电器)电流,环境使用条件要求不高。
工业控制中使用的继电器,触点负载功率
工业控制继电器
大,寿命长。
家用电器中使用的继电器,要求安全性能
家电用继电器
好。
汽车中使用的继电器,该类继电器切换负
汽车继电器
载功率大,抗冲、抗振性高。
继电器运用领域很广,其环境条件、技术要求差异甚大。就是同
一运用领域中的不同使用场合,要求也不尽相同。下面只能抓住重点,
举几个例子,做简要说明。关键是要应用后一节所述知识,针对用户
具体要求,合理选用。
1、汽车领域
汽车工业正在越来越广泛地使用继电器。比较常见的继电器有:启
动电动机的启动继电器、嗽叭继电器、电动机或发电机断路继电器、
充电电压和电流调节继电器、转变信号闪光继电器、灯光亮度控制继
电器以及空调控制继电器、推拉门自动开闭控制继电器;玻璃窗升降
控制继电器。汽车中的电源现在多用12V,线圈电压大都设计为12VO
由于是电瓶供电、电压不稳定;加以环境条件恶劣,吸动电压
V<60%VH(定额工作电压);线圈过电压允许达1.5VH。线圈功耗
较大,一般为1.6〜2W,温升较高。环境要求相当苛刻:环境温度
范围为一40C〜100℃;在发动机箱里使用的继电器要能经受砂尘、
水、盐、油的侵害;振动、冲击无疑是相当苛刻的,冲击强度达100g,
冲击稳定性达10g;振动有10〜40H乙双振幅1.27mm;40〜
70Hz,0.5g;70〜100Hz,0.5mm(双振幅);100〜500Hz,10g
等几个等级。
2、家用电器
(1).空调继电器主要用于控制压缩机电动机、风扇电动机和冷
却泵电动机,以执行相关的控制功能。家电压缩机电动机,功率一般
为1到3马力;风扇电动机和冷却泵电动机为1/4到2马力。由于
负载启动瞬间,出现很大的浪涌电流,约为满载运行电流的6倍。压
缩机电动机达到全速所需时间较长,这对继电器触点构成严重的威胁,
于是,要求继电器的负载能力留有充分裕量;要求尽可能消除继电器
吸动时触点回跳;要求继电器释放快,尽可能减少触点回跳。安全
性要求严格,需经安全认证机构的认定。产品环境条件:环境温度
—40〜55℃;相对湿度达40℃、95%;防雨水渗入;沿海地区要求
防盐雾。因为重量和尺寸不是重要指标,所以要求继电器设计坚固、
耐冲击。
(2).家用电器这一领域、继电器用于洗衣机、微波炉、电加热
器等。继电器触点负载:大的可达220V、5000W力U热器(或1马
力电机)负载,小至驱动螺线管、其他继电器线圈、指示灯等小负
载。要求继电器的预计寿命达5年到10年。这就是说,继电器的电
寿命要求达105次到2x105次。环境温度:-40到55℃(微波炉、
电加热器要求达85℃);相对湿度20%到95%o安全性要求严格,
须经安全认证机构的认定。
3、工业控制继电器
在工业控制上,主要的控制功能由通用交流继电器完成。通常由
按纽或限位开关驱动继电器。继电器的触点可以控制电磁阀、较大的
启动电机以及指示灯。电压一般为24VDC、220VACo数字控制领
域扩大了继电器的应用。仿形铳和座标键孔由数据编程操作,信号送
入机床控制器、记忆单元和其他逻辑元件,对座标伺服电机2到5
个轴向进行控制。用这种自动控制方法很容易控制钻床、六角车床、
普通车床和自动仿形校验机。数字控制系统要求继电器具备适应低
电平信号的能力、中等灵敏度、快速动作和高的切换可靠性。
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