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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
断路器触头接触电阻的测量中,长期使用电桥法。用电桥法测出的电阻与实际工作状态下的回路电阻值有较大的差异。而采用直流压降法进行测量科学而准确。  相似文献   

2.
干簧继电器制 造厂转向镀钌 Elec-Trol Inc.Saugus.CA拥有用于通讯装置、测量仪表和其它产品中的干簧继电器的美国市场的大量份额。为了巩固这个地位,公司已开始用镀钌工艺来代替传统的镀铑工艺,这种工艺具有金属价格低和长时间动作无粘接的优点。钌具有一定的固有特性,因此钌用于干簧继电器要比铑好,最重要的是重复动作后很少粘接。同时也可提供长期使用中低而稳定的接触电阻。  相似文献   

3.
<正> 上海电缆研究所研制的微处理器控制电缆导体直流电阻测量仪,是一种智能化测试仪,采用了数字化测量技术。该仪器已由上海市计量技术研究所测试检定。仪器由微处理器、放大器、A/D 变换器、接口电路、打印机和测量用稳流源组成,具有测量控制、热电势消除、自动校零、电阻温度换算、每公里电阻计算和命令打印等功能,适用于35~500mm~2大截面导电线芯直流电阻的测量。测量原理是,用稳流源对照外接标准电阻测量,保证了系统的测量精度与长期稳定性。它还采用数字滤波技术原理,  相似文献   

4.
一、前言 随着科研和工业生产的不断发展,低欧电阻的测量越来越被人们所重视。例如电线电缆电导率,电机绕组冷态直流电阻、温升电阻,大型变压器绕组电阻,高低压开关的触头接触电阻,继电器、接触器及各种接插件的接触电阻,金属焊接、铆接电阻,家用电器接地电阻,超温保护熔断器电阻,半导  相似文献   

5.
通过试验研究得出继电器通电触头闭合,触头上并不是立即就达到稳定的静态接触电阻,而是经历了弹跳过程和从动态接触电阴到静态接触电阻的过渡过程。由于微振动存在,动、静触头间呈现出一种变化的动态接触特性。本文以JZ14直流中间继电器为例对该特性作了初步描述和分析。  相似文献   

6.
在开关、交流接触器和继电器的生产中,常常需要测量触头的接触电阻。在电工仪表修制中,则需测量分流器的电阻。在低压电器的生产、检验和维修中,也经常需要测量一些毫欧数量级的电阻。本文介绍的这种毫欧表,能准确测量1mΩ~1Ω之间的电阻,并具有如下特点: 1.造价廉、功耗低、体积小,可装在一  相似文献   

7.
以一起风力发电用箱变低压断路器触头烧损为实例,对断路器进行温升试验和直流电阻测量,结果表明,触头烧损的主要原因在于断路器触头接触电阻大,并提出了相应的预防措施。  相似文献   

8.
舌簧继电器(干式)是目前国外大量应用和大力发展的一种继电器。五十年代末期苏联就开始试制生产舌簧继电器,二十年来已有了较大的发展。苏联舌簧继电器发展的特点是:品种齐全、形成系列,使用环境条件高(如振动条件能达频率为50~2000HZ,加速度达20g),应用场合广(如在高频,高压线路中使用)。 近年来,舌簧继电器在苏联已广泛的应用在无线电自动控制装置、通讯机、信息处理机、数字测量仪器、计算技术、同轴电路和其他各种领域中。  相似文献   

9.
《电世界》2016,(1)
正目前,常规变电站多设计为敞开式,高压隔离开关长期在自然环境下运行,其触头部分易受空气中有害物质、雨水等侵蚀,造成接触不良,导致触头发热、设备损坏等情况,给电力系统的安全可靠运行造成很大影响。因此,需要定期测量隔离开关接触电阻,及时发现问题并处理,避免造成设备损失。隔离开关直流接触电阻的测量一般需要停电后方可进行,从而对连续供电造成影响,且费时、费力。为此,设计了一种隔离开关接触电阻带电测量  相似文献   

10.
触头接触电阻是高压直流继电器的关键技术参数之一,环境气氛与触头材料均会对接触电阻造成较大影响。在DC 200~500 V/40~150 A条件下,研究了CuW50、CuW60、AgW60和Cu等4种触头材料在N_2、CO_2等6种环境气氛中的接触电阻。结果表明:6种气氛中O_2接触电阻最大,Air次之,0.5CO_2+0.5Ar基本最小。混合气体Air中的接触电阻多呈"中间效应";材料对接触电阻的影响比气氛弱,4种材料在6种气氛中的接触电阻没有表现出共性的大小顺序规律。  相似文献   

11.
(1)微粒屑对触点性能的影响(2)采用W-In触点的舌簧开关特性(3)在预镀锡的柔性引出线上锡铅涂层的厚度(4)电触点之间最大粘接力的估算(5)触点材料对直流继电器性能的影响(6)一种带有三路输出的新型直流固体继电器(7)继电器中银氧化镉材料的替代品(8)环境温度对采用AgSnO2触点的汽车继电器特性的影响(9)电气车辆用直流大功率接触器的研制(10)双触点间隙舌簧管中的空间磁场(11)继电器接触可靠性的研究(12)微处理器控制的接触器(1)采用MEMS(微机电系统)技术制造的微小型电磁开关(14)新一代电讯继电器(15)…  相似文献   

12.
1.通过有涂层振动馈料器料简恢复低的接触电阻2.一种新型T0~5磁保持继电器的设计3.在大功率感性负载下多组舌簧开关的性能4.无需调整的继电器全自动装配5.密封继电器密封性结构设计6.关于电磁继电器环境试验方法的问题7.继电器工业之挑战与前瞻8.具有电磁继电器动作特性的固体继电器9.电磁继电器测试方法及其特性表示的新建议10.一种安装位置小,具有双重绝缘系统的超小型功率继电器11.小型交流继电器动态特性的分析12.用l于高频的舌簧开关第40届国际继电器年会论文目录@小范~~  相似文献   

13.
本文研究新型小讯号直流放大器稳定系统的设计问题,这种放大器对测量电路的消耗很小,而稳定性却很高。文中还引述了新型直流放大器的计算实例与实验特性。  相似文献   

14.
(一)当前发展的几个趋向 1.减小尺寸,适应高密度组装技术发展的要求 随着高密度组装技术的发展,为适应印制电路板层间间距不断缩小的需要,出现了大量采用标准集成电路封装的DIP(双列直插)和SIP(单列直插)舌簧继电器;出现了大量安装高度为10mm以下的矮式舌簧继电器。每组触点的继电器体积为1cm~3甚至更小的SIP继电器已经大量生产。小得象米粒那样的舌簧管(日电的RD—18B型)已经上市,用这种舌  相似文献   

15.
触点接触电阻是继电器主要的电参数之一。测量触点接触电阻传统的方法是购买现成的、通用的毫欧姆测试表。这样做有几个不足:测试条件不符合有关继电器触点接触电阻测量的专业标准;仪表的稳定性较差,测量误差较大;测量量程和测量精度与触点接触电阻之值不适合。为此,研制了继电器触点接触电阻的专用测试仪表——LR—2电阻测试仪。 该仪表的主要特点:按照有关继电器触点接触电阻测量的IEC标准进行设计、制造的,其测试条件符合有关IEC标准;能对2类、3类继电器触点的接触电阻之值和接触压降(换算)进行测量;具有直观  相似文献   

16.
继电器触头接触可靠性预测方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种新的接触电阻测量方法———脉冲电流(矩形脉冲宽度300μs)法来测量接触电阻。该方法对洁净触头的接触电阻测量值与常规法所测值一致,而对有腊或有污染颗粒的触头接触电阻测量又有不同影响。采用该方法可以区分触头表面污染状态,并根据接触电阻的变化规律及其变化值的大小评价触头接触可靠性。  相似文献   

17.
电气传动控制电路中应用逻辑元件,主要是提高其可靠性,因为这可大大地减少继电器易磨损零件(触头)的数量。但是,用无触点元件代替有触点元件却使电路变得非常复杂。应用带磁控触头—密封触头的继电器和接触器可以提高电路的可靠性和减少电路中所用的电器数量。初期的密封触头继电器的触头转换的电流和电压都不大;而后设计和生产了工业用密封触头继电器(触头电流4安);接着是大功率密封触头及其构成的接触器(大功率密封触头的额定电流为6.3安)。密封触头的继电器和接触器的线圈直流电压为12、24、48、60伏。现在正在研制直流电压  相似文献   

18.
混合式固体继电器(HSSR)(见图1和图2)——一种输入和输出绝缘的继电器,这种继电器采用机电和电子装置组合,用固体输出来完成切换功能。不应当把这种继电器同厚膜混合式装置混淆起来。许多混合式团体继电器由舌簧继电器输入和双向可控硅输出组成。  相似文献   

19.
1测量断路器导电回路电阻的意义断路器导电回路的电阻主要取决于断路器动。静触头间的接触电阻,接触电阻的大小与断路器触头表面氧化程度、触头间残存机械杂物和碳化物的多少,触头接触压力的大小以及触头有效接触面积大小有关。接触电阻的大小直接影响到断路器通过额定工作电流的温升以及短路状态下的遮断能力。长期工作的断路器触头表面受到化学的或电化学的腐蚀,接触电阻会逐渐变大,通以较大工作电流时,触头部位的发热量增加,造成温升过高,严重时波及触头弹簧永久变形,造成触头压力减少,接触电阻进一步变大的恶性循环,以致烧坏…  相似文献   

20.
一、前 言 由于湿式舌簧继电器具有接点无抖动,接点电阻小而且稳定,开断容量大(与其继电器尺寸相比),寿命又较长等一系列优点而已被广泛用在自动与运动技术,测量与计算技术,通讯与广播技术,高电压技术和地质勘探技术等各方面。随着现代化电子设备向小型、高频方面发展,对湿簧继电器也提出了小型尤其是低高度,快速的要求。从结构上看,将具有一付转换接点的湿簧管缩短其长度、减少其直径固然是一种方法,但毕竟是受到种种因素的限制,若在尽量缩小管子尺寸的同时,再采用极化继电器的结构  相似文献   

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