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相似文献
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1.
极化电磁继电器   总被引:2,自引:0,他引:2  
极化电磁继电器具有最低的高度,此高度象组成继电器主要部分的电磁部件的高度一样。继电器包含一个装有电磁部件和一组静触点的底座。电磁部件包含一个一般的U型轭铁,该轭铁具有由中心铁心连接的一对并置的磁极腿,至少有一个激励线圈缠绕在中心铁心上。衔铁部件安装在带电磁铁部件的底座内,并具有伸向对面极腿上的长衔铁,以顶尖为支承,绕支点轴线在第1位置和第2位置之间运动。衔铁部件载有1个动触点,有选择性地同一个静触点接触以响应第1位置和第2位置间的衔铁运动。衔铁靠永久磁铁同磁极腿磁耦合,以使衔铁部件在电流激励励磁线圈…  相似文献   

2.
极化电磁铁由一个通常Z形轭铁组成。Z形轭铁包括一对外腿和介于其间的中间腿,这三条腿由基体部分连接成一整体,线围绕在中间腿上,一个通常U形衔铁由一个永久磁铁和贴装于永久磁铁两端的两个极板组成,衔铁的每个极板位于中间腿和轭铁的相应一个外腿之间,衔铁可镶嵌在一个通常的U形树脂塑压件中,整体成型的U形树脂塑压件,带有背离极板方向向外伸出的突出部分,突出部分与轭铁外腿上的导向槽啮合滑动。当用于电磁继电器时,这两个突出部分形成推动继电器动触点的驱动件。  相似文献   

3.
张茂松 《低压电器》2011,(14):63-66
介绍了一种极化继电器的总体结构设计、动作原理、磁路系统设计和接触系统设计。详细阐述了极化继电器动程与触点间隙的优化设计、推动点位置的优化设计和双线圈继电器的两线圈匹配设计。  相似文献   

4.
我厂S7-2500-10/6主变压器运行中,变压器的受电柜跳闸,瓦斯继电器动作,经过分析判断为变压器线圈接地。对变压器进行吊心检查时发现,三相线圈底部均有不同程度的变形,绝缘遭到破坏,有两相线圈直接与变压器铁轭接触。 众所周知,变压器线圈绕组处于漏磁场中,绕组中的电流和漏磁场相互作用,在绕组中产生电磁力,其大小由漏磁场的磁密与电流的乘积决定,漏磁场的  相似文献   

5.
一、改进前的动作原理变流器BL一次线圈接在直流信号回路中,当该回路有触发信号来时,BL一次线圈就有冲击电流通过,在BL的二次绕组内感应电势。该电势在干簧继电器GHJ的线卷内产生电流,此电流产生的磁通的极性与放置在GHJ线卷内的永久磁铁的极性相同,此二磁通迭加使GHJ触点闭合,从而起动出口继电器ZJ,ZJ的接点接通音响回路。  相似文献   

6.
采用激光反射法使衔铁在高速线阵CCD上成像,通过对CCD数字图像信号的处理,得到电磁继电器衔铁的动作特性;并同步监测触点电压及线圈电流,在得到相应时间参数及电特性参数的同时,为在同一时间坐标下分析衔铁位移特性、触点状态以及线圈电流提供了测试手段。  相似文献   

7.
<正> 目前一般在整流型方向距离继电器极化回路中都通过电阻引入一个辅助极化电压,其目的是改善继电器在电力系统某些故障情况下的动作行为,但同时也使继电器在某些情况下的动作行为分析变得很复杂。本文试图根据叠加原理以电压相量图分别对整流型方向距离继电器极化回路中的主极化电压和辅助极化电压在系统故障后的暂态变化过程作一分析,以利能更好地运用电压相量图法分析方向距离继电器的动作行为。  相似文献   

8.
用磁压模型分析极化磁系统的工作原理   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前,均采用永磁磁通与电磁磁通的叠加原理来分析极化磁系统的工作原理,根据麦克斯韦公式进行电磁力的计算,因而只适用于工作气隙及衔铁行程较小的极化继电器。文章试图用基任意 化磁压数学模型分析工作气隙及衔铁行程较大的极化磁 工作原理,用能量平衡公式计算其电磁力,以便更好地理解用于磁为电器及极化式磁普通电磁式继电器的极化磁系统的工作原理。  相似文献   

9.
继电保护中的GG-11功率方向继电器,其电流电压线圈按同名端子接入二次电流、电压回路中,如装在线路开关上的功率方向继电器,当有功、无功同时由母线指向线路(输出)时,该继电器动作(即接点闭合),反之,当有功、无功同时由线路指向母线(输入)时,继电器不动作(即接点断开)。但当有功、无功有不同指向时,继电器将如何动作?下面加以浅析。  相似文献   

10.
继电器线圈接地故障现象分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
保护控制设备中,存在大量的逻辑控制、出口跳合闸等继电器回路,此类继电器的误动作,可直接导致保护、控制设备的误动或拒动。当继电器线圈回路发生直流接地故障时,该继电器是否发生误动作,与接地检测的桥电阻、直流系统正负极对地绝缘电阻、正负极对地分布电容,继电器线圈内阻、实际动作电压、动作时间等有关。从理论计算、试验和现场检验等方面对这些问题进行了研究探讨,研究结果验证了分析的正确性。  相似文献   

11.
我站事故信号和预告信号,是由ZC-21A型直流冲击继电器分别控制蜂鸣器和电铃的。电路如图1所示。正常时,它的工作程序:如主电动机差动保护动作,事故信号电流经事故信号线路、事故信号小母线,流过微分变流器的一次绕组,在微分变流器的二次绕组内感应电动势。该电动势在GHJ的线圈内产生电流,此电流产生的磁通,其极性与放置在GHJ线圈内永久磁铁的极性相同,故两磁通迭加,使GHJ触点闭合。GHJ触点闭合后,中间继电器KA吸合,常开触点  相似文献   

12.
电器线圈接地故障现象分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
保护控制设备中,存在大量的逻辑控制、出口跳合闸等继电器回路,此类继电器的误动作,可直接导致保护、控制设备的误动或拒动.当继电器线圈回路发生直流接地故障时,该继电器是否发生误动作,与接地检测的桥电阻、直流系统正负极对地绝缘电阻、正负极对地分布电容,继电器线圈内阻、实际动作电压、动作时间等有关.从理论计算、试验和现场检验等方面对这些问题进行了研究探讨:研究结果验证了分析的正确性.  相似文献   

13.
介绍一种供现场测试调整阻抗继电器极化电压Uck静态和暂态诸参数的方法。还给出当系统频率变化时相应参数的求法,通过实例,定量分析极化电压在暂态过程中,对方向阻抗继电器动作行为的影响。  相似文献   

14.
在工厂常用的直流继电器、接触器、电磁铁与电磁阀中,维持铁心吸合的线圈电流仅需吸合起动电流的20%~25%左右。而在一般的控制电站中,其线圈两端电压不变,则维持电流相当大而又根本没有必要,这样不但线圈发热厉害而且控制电源和驱动元件功耗增大,造成电能浪费。尤其在一些直流电器的线圈通电持续率不是100%,而使用场合又必须长时间通电时,则上述问题就显得更为突出。  相似文献   

15.
专利号:FR2529—382—A 专利公开日期:83、12、30 开关继电器用触点支架控制器——是在衔铁和支架之间的一个压力垫,做成一定形状以改善切换动作。 专利号:FR2532—107—A 专利公开日期:84、2、24 触点安装在磁性控制器上的电磁连接装置——具有互相独立的绕组和复原弹簧,提供两种或三种稳定状态。 这种电磁连接装置,有一个线圈架绕有两个绕组。永久磁铁组件置于两空腔之间,相对于线圈架的纵轴对称,极化方向垂直于线圈架的纵轴,作为安装在非磁性导杆上的衔铁的磁路。  相似文献   

16.
介绍了交流接触器电磁系统消耗功率的产生原因,阐述了有源输出型剩余电流继电器与交流接触器组合应用的节电特性,对一例实用电路进行比较分析,结果表明,有源输出型剩余电流动作继电器中加入交流接触器吸合线圈的直流保持运行方式,能有效地解决耗电和噪音的问题,且运行稳定,节约了大量的电能。  相似文献   

17.
极化电流行波方向继电器利用电流初始行波的高频分量信息和电压行波的工频分量信息构成保护判据,突破了传统电容式电压互感器(CVT)不能有效传变高频电压信号的瓶颈,实现了行波极性比较式方向保护,并成功投入在超、特高压输电线路运行。但在含有串联补偿电容的输电线路中,串补电容的存在将对行波的传播特性产生一定影响。对极化电流行波方向继电器在串补线路应用中所存在的问题进行了分析,通过研究CVT的频率特性,对其算法进行了改进。仿真结果表明,该改进算法在串补线路中具有正确的动作特性,且在各种不同故障下都有良好的动作性能。  相似文献   

18.
1问题的提出 我公司一变电站工作电源为直流220V,二次回路灯具更换为新型半导体信号灯具后,为确保在冲击继电器充电电流值减小的情况下正常工作,用冲击动作电流值为15mA的小电流冲击继电器替换。替换后的小电流冲击继电器为JC-2A型,是利用电容充放电启动极化继电器的原理构成的。  相似文献   

19.
提出了一种基于自适应原理的新型接地阻抗继电器。在对零序电压极化的自适应阻抗继电器动作特性分析的基础上,通过对接地距离保护对过渡电阻自适应构成机理的分析,阐述了零序电压移相极化的自适应控制方法及移相原理。讨论了该继电器的动作判据,分析了其动作特性。初步理论分析表明所提继电器具有动作迅速、构成简单等良好性能。分析还表明,零序电压移相后的自适应阻抗继电器既进一步提高抗过渡电阻的能力,又不存在动作的电压死区,具有明确的方向性。同时,它还具有故障分量继电器所特有的不受负荷、系统振荡等因素影响的特点。Matlab仿真分析结果表明,该继电器具有良好的动作特性。  相似文献   

20.
傅全兴 《高压电器》1990,26(5):55-56
<正> 利用电流互感器直接供电分闸电路,在我国已推广使用。由电流互感器二次侧直接供给交流电源,通过电流继电器的动作,保证高压断路器的分闸线圈可靠地动作,比直流操作电源投资少,不需要装熔断器,也不会发生像直流电源那样的接地故障,分闸回路不需要装中间继电器,控制电路简单合理,与其他保护回路互不牵连,还可减少维修时间和费用。我厂高压配电所就是采用GL—15型过电流保护动作分闸电路的。经过运行证明完全能够实现反时限过电流保护,也能够达到短路电流速断保护分闸的要求,这种直接动作分闸的电流保护接线方式如图1所示。  相似文献   

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