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* * 4.3 控制继电器 二)返回系数 目的:了解返回系数与继电器反力特性的关系 系数与吸力特性关系 的推导过程:P129 图4-9 动作电流Ic对应的曲线F上 返回电流If对应的曲线F下 由上,可知返回系数有(式4-3) 注意:由于返回值是一定的(曲线F3) 则:要使返回系数增大,必须减小吸力特性和反力特性的差异(减小F’)。 * * 4.3 控制继电器 返回系数与F’的关系: 推导过程P129-130 推导过程:图4-10 释放位置上,两个动作电流与两个反力的比例关系: 式4-3与4-4之间 同理,衔铁返回(吸合)位置上的反力与电流关系: 则式4-4: 结论:减小F’,则返回系数增大。 * * 3)动作时间 提高继电器返回系数的方法: P130 调整整定值; 一般方法: 1)使吸力特性和反力特性合理配合(尽量接近); 2)减小工作行程。 共同点:使吸力特性和反力特性尽量接近 * * 4)消耗功率和灵敏度 消耗功率: 减少匝数有助于减小功耗 但灵敏度越高,所要求消耗的功率越小 灵敏度和控制容量:互相制约关系 * * 三)动作时间 分类:快动作(0.05s)、延时动作 (0.2s)和正常动作 定义:动作时间=触动时间+运动时间 触动时间:P32 由电路平衡方程式: 推导得到(4-6): 运动时间式4-7 结论:继电器动作时间与很多参数相关 * * 五、时间继电器 定义: 从接受信号到执行元件动作具有一定时间间隔的继电器。 原理: 根据线圈切断电源后磁系统中磁通缓慢衰减的原理工作。利用磁系统的衔铁由吸合位置到释放的过程获得延时。 种类: 电磁式、钟表式、气囊式、电子式、数字式 * * 五、时间继电器 电磁式时间继电器靠非磁性垫片来控制 延时时间:从线圈短接 到 磁通衰减到释放磁通 不同厚度非磁性垫片对延时的影响 图4-12 剩磁越大,延时稳定性越差 结论: 增大非磁性垫片(气隙),有助于减小剩磁 * * 时间继电器调整延时的方法 1)线圈短接; 图4-11 剩余磁通——影响延时时间的稳定性; 剩磁越大,延时调整范围越小—— △t1、 △t2 选矫顽力小的磁性材料(使剩磁磁通小) 曲线1曲线2——剩磁Φs1Φs2 2)非磁性垫片——粗调; 图4-12 增大工作气隙,减小剩磁——防止衔铁不能可靠释放 材料:磷青铜片 只能粗调延时 3)改变反作用弹簧的反力——细调; 4)阻尼筒 使磁通缓慢地减小,增大延时 T=L/R ——铜、铝等 其他 温升和电压波动等 * * 热继电器 P134 形式 双金属片式 热敏电阻式 易熔合金式 双金属片结构 图4-16 热元件的加热方式 图4-17 直接、间接 复合 互感器 * * 热继电器 P136 补偿双金属片的作用 图4-18 补偿温度变化 机械传动 断相保护机构 图4-20 单相、双相、 三相故障都会 使其动作 * * 4.4 接触器 P138 远距离频繁接通和断开交直流主电路及大容量控制电路的电器 比较: 继电器主要用于反应参数的变化; 继电特性曲线 无灭弧系统 接触器则用于完成主电路的接通与分断 工作电压: P141 交流 380、660、1140 直流 220、440、660 辅助 接触器:交流380V;直流110、220V 工作电流:6~8000A 工作特点:操作频率十分高(百万次级别) 机械寿命和电寿命都很长 * * 4.4 接触器 分类(驱动和触头系统): 电磁接触器 气动接触器 液压接触器 真空接触器 半导体接触器 与负载相关的分类 交流:AC1~AC4 直流:DC-1~DC-5 * * 4.4 接触器 吸力特性和反力特性的配合 P145 图4-25 直流情况: 从力的配合到考虑能量的配合,以延缓机械冲击力的影响 交流情况: 还要考虑合闸时的相位 弹跳时间 时间关系: 减小弹跳时间的措施 * * 思考练习 概述 三段式保护各段的名称和特性。 欠压保护和失压保护的概念 电动机的临界电压概念。 Y型和Δ 型连接的电动机在断相时有何不同? 中性点不接地时,人体触点为何危险程度高?中性点接地保护的优点? 何谓选择性保护?如何实现选择性保护? * * 思考练习2 第四章 P150 练习4.2 典型控制、配电电器设备 继电特性 图4-5 非磁性垫片对延时的影响 图4-12 时间继电器延时时间的调整 热继电器的加热方式 图4-17 继电器和接触器的区别 接触器吸力特性的配合 图4-25 * * 电器学第二篇 低压电器第四章 低压控制电器 作者:欧阳森 EPC of SCUT * * 低压电器概述 80%的电能是以低压电的形式利用 低压电器的作用 对配电线路及其设备起保护(通断)、控制或调
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