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过热保护继电器,热继电器的作用

来源:整理 时间:2024-01-27 06:20:53 编辑:五合装修 手机版

1,热继电器的作用

一般来说,“热继电器”就是温度过高时切断相应的电流的一种保护性开关。引起热继电器工作的热源,可以是外部环境的发热,或是线路电流流过时产生的热量。有时也将它叫做“温度开关”。
热继电器起到过热保护的作用。。通过控制继电器触点来实现。。热继电器接在主电路中,而相对应的触点则接在控制电路中,具体,你可以搜索下 元则继电器 这是种新生代继电器品牌!!!有专业的研发!!!

热继电器的作用

2,380V过热保护继电器能不能用于保护220V电机

可以,过热保护继电器,就是一个电流型热继电保护器,超过整定电流既可保护,只要在保护电机电流范围之内就可以了。
这种全名叫热过载继电器,是保护电动机过载的,过载和过流是一个原理,电动机发生过载,电流就会过大导致过流
为了安全还是按规矩办事的好
能。380伏,用三极,220伏,用两极或一极。设定好电流就行了。
过热保护继电器不分电源电压大小,只看负载的电流大小,只有交流接触器才会分工作电压的大小。所以问题中说的能否用于220V电机的热保护,这是完全可以的

380V过热保护继电器能不能用于保护220V电机

3,什么是PTC启动继电器

PTC过热保护继电器主要通过PTC监测电机温度的继电器,通过内置于电动机的热敏电阻探头感测电机绕组温度,保护最为直接、准确。可选择手动复位、自动复位;保护标准电动机热过载;保护变阻器、轴承、电容器等易发热器件;适合于频繁起动、恶劣环境等特殊状况应用;此产品是中国继电器市场唯一通过美国ABS船级认证产品。型号及名称 WTRD1绕组保护继电器(PTC热敏继电器)供电电压48/110/220-240/380-415/440VAC/辅助24VDC±10%输出触点1CO跳闸设置 热敏传感器健康性40?6?8-4k?6?8热敏传感器跳闸4.1?6?8-5.5K?6?8热敏传感器开启5.6K ?6?8及以上热敏传感器短路40?6?8或更低跳闸时间延迟少于2秒重置模式自动/人工(可选)尺寸(mm) 外形尺寸(长宽直径)76x30.5x117.5指南针尺寸(长宽)68mm中央对中央重量300克
PTC 继电器使用一个正温度系数的陶瓷芯片,该电阻在常温下为规定的较低阻值。 通电后, PTC 芯片产生热量,在很短的时间内温度迅速提高,其电阻值随之急剧上升,使马达起动回路中的电流降到一个很低的值( 这个低电流可维持 PTC 芯片始终在高温高阻状态),这时马达起动步骤完成。当马达停止运行,冷却一段时间之后,(一般在 25℃ 的环境温度下, 3 分钟左右) PTC 芯片的电阻值会降回它的初始值,这样继电器就为下一次起动做好准备。PTC 起动继电器特别适合于密封压缩机的起动,通常使用于电冰箱,冷藏柜和类似的商业制冷需求场所。
属于功能性继电器

什么是PTC启动继电器

4,压缩机过热保护的继电器为什么过热的时候它可以让压缩机不工作

利用金属热胀冷缩的原理做成保护器。
是靠检测压缩机运转电流值来实现保护功能的。当压缩机异常或制冷系统状态异常而导致压缩机运转电流值过大的时候,过热保护继电器本身的双金属片剧烈发热,电流值大到一定程度双金属片的温度就会断开电路,从而对压缩机的安全运转起到应有的保护作用,防止压缩机继续运转而损坏。
电冰箱有ptc启动器和重锤式启动器两种 ptc是polymeric positive temperature coefficient的缩写,ptc器件即高分子聚合物正温度系数器件,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小,损耗也很小,不影响电路正常工作;但若有过流(如短路)发生,其温度升高,它的阻值随之急剧升高,达到限制电流的作用,避免损坏电路中的元器件。当故障排除后,pptc器件的温度自动下降,又恢复到低阻状态,因此pptc器件又称为可复性保险丝。 ptc的工作原理 自恢复保险丝是由高分子材料添加导电粒子制成 其基本原理是一种能量的平衡,当电流流过元件时产生热量,所产生的热量一部分散发到环境中去,一部分增加了高分子材料的温度.在工作电流下,产生的热量和散发的热量达到平衡电流可以正常通过,当过大电流通过时,元件产生大量的热量不能急时的散发出去,导致高分子材料温度上升,当温度达到材料结晶融化温度时,高分子材料集聚膨胀,阻断由导电粒子组成的导电通路,导致电阻迅速上升,限制了大电流通过,从而起到过流保护作用. 重锤启动器在电路中的作用是:当压缩机接入电源时,启动电流会很大,启动器上的线圈产生的电磁力也很大,启动器内的重锤在这个电磁力的作用下移动,使动触点与启动绕组的定触点接触,把压缩机的启动绕组接入电路,压缩机开始运转,图3所示。这时启动电流逐渐下降,当压缩机转数达到同步转数的75~80%时,启动器上的电磁力已不能将重锤吸起,重锤下降使动触点与定触点断开,把启动绕组从电路中断开,重锤启动器则完成了启动任务。在电源电压低于允许范围时,启动器的重锤不能被电磁力吸起来,启动绕组不会被接入电路,因而压缩机不能启动,此时通过运转绕组的电流非常大将会烧坏绕组。在电源电压太高超过允许范围时,重锤启动器内的动触点会被粘在启动绕组的定触点上,启动绕组不能从电路中断开而被烧坏,这样重锤启动器就不能顺利完成压缩机的启动任务。要选择重锤启动器与压缩机匹配,实际上就是要求重锤启动器在电压低时或电压高时能使压缩机顺利启动。 ptc式的判断很简单,就是摇一摇,听听有没有杂碎物碰撞的声音,如果有就是元件损坏了,造成压缩机启动不了。重锤式的损坏很少。

5,交流接触器与过热继电器怎样接

是串在负载和接触器之间  一、交流接触器:在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。  二、工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。  三、交流接触器的选择:  ① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择。  ③ 按负载容量选择接触器主触头的额定电流。  ④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。  ⑤对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。  ⑥ 对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。  ⑦对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。  ⑧选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。  ⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。  ⑩设计时应考虑一、二次设备动作的一致性。  四、热继电器:热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。  五、热继电器的选择:  热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。  1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。  2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。  3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。  4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
热继电器的三对主触点与主接触器的三对主触点分别串接, 热继电器的辅助常闭触点( 正常状态时闭合)串接在二次控制回路中,当辅助触点因为热继电器过热而断开时, 二次控制回路也断开, 从而引起主继电器线圈失电, 主回路断开。这就是热继电器热保护原理。
热继电器的三对主触点与主接触器的三对主触点分别串接, 热继电器的辅助常闭触点( 正常状态时闭合)串接在二次控制回路中,当辅助触点因为热继电器过热而断开时, 二次控制回路也断开, 从而引起主继电器线圈失电, 主回路断开。这就是热继电器热保护原理。
接触器线圈A1接控制线,热继电器的常闭串在接触器线圈电源A2上。

6,什么是热过载继电器热过载继电器作用是什么

又称热继电器,基本原理也就是:连接在线路中的发热元件当线路电流过大时产生热量使继电器中的双金属片产生形变而弯曲带动导电触点动作,从而断开过载的线路.
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。热继电器工作原理示意图如图1 图1 热继电器工作原理示意图1——热元件,2——双金属片,3——导板,4——触点热继电器的结构如图2所示。图1 热继电器结构示意图图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位。此时热继电器为自动复位状态。将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触头断开。其动触头将摆到右侧一新的平衡位置。电动机断电停车后,动触头不能复位。必须按动复位按钮后动触头方能复位。此时热继电器为手动复位状态。若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可。 有些型号的热继电器还具有断相保护功能。其结构示意图如图3所示: 图3 差动式断相保护装置示意图 (a)通电前,(b)三相通有额定电流,(c)三相均衡过载,(d)一相断电故障 热继电器的断相保护功能是由内、外推杆组成的差动放大机构提供的。当电动机正常工作时,通过热继电器热元件的电流正常,内外两推杆均向前移至适当位置。当出现电源一相断线而造成缺相时,该相电流为零,该相的双金属片冷却复位,使内推杆向右移动,另两相的双金属片因电流增大而弯曲程度增大,使外推杆更向左移动,由于差动放大作用,在出现断相故障后很短的时间内就推动常闭触头使其断开,使交流接触器释放,电动机断电停车而得到保护。
应该叫热敏继电器。主要用在温度控制中,当温度到达控制点时继电器断开,温度低于控制点时继电器闭合。
又称热继电器,基本原理也就是:连接在线路中的发热元件当线路电流过大时产生热量使继电器中的双金属片产生形变而弯曲带动导电触点动作,从而断开过载的线路.
文章TAG:过热保护保护继电器继电器过热保护继电器

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