电流知识
什么是电流继电器的返回电流?
一、什么是电流继电器的返回电流?
动作电流就是设定的电流或保护的电流,大于或等于设定电流继电器就会动作,触点发生变化,返回电流是小于设定电流的85%,继电器返回到原始状态。
电流继电器的动作电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。返回电流就是让电流继电器从保护状态恢复到工作状态的电流值。
二、电流继电器的返回电流如何公式?
返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre ,Kre=Ire/Iop ,使继电器开始动作的电流叫启动电流Iop ,动作之后,电流下降到某一点后接点复归,继电器返回到输出高电子,这一电流点叫返回电流Ire 。
为了保证动作后输出状态的稳定性和可靠性,过电流继电器和过量动作继电器的返回系数恒小于1 。在实际应用中,常常要求较高的返回系数,如0.85-0.9
三、电流继电器的返回系数怎样计算?
用继电器的返回电流值除以继电器的动作电流值,动作值为从0起到继电器常开触点闭合时的值,返回值为继电器动作后缓慢降低电流时闭合后的常开触点再断开时的值,一般要求在0。85---0。9之间,当大于0。9时应注意触点压力。
四、电磁型过电流继电器的返回系数?
用继电器的返回电流值除以继电器的动作电流值,动作值为从0起到继电器常开触点闭合时的值,返回值为继电器动作后缓慢降低电流时闭合后的常开触点再断开时的值,一般要求在0。85---0。9之间,当大于0。9时应注意触点压力。
五、过电流继电器的返回系数是多少?
电流继电器的返回系数是指继电器的返回量数值与动作量数值的比值。
比如过流继电器的返回系数就是:返回系数=返回电流/动作电流,该值反应继电器的灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏,但是灵敏度太高的继电器很多时候是不适用的,所以继电保护对继电器的返回系数有专门的要求,既不能过高也不能过低。 电流继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。六、电流继电器原理图
电流继电器原理图
电流继电器是一种广泛应用于电气控制领域的设备,它的工作原理关键在于电流的测量与控制。在本文中,我们将介绍电流继电器的原理图、工作原理以及在实际应用中的重要性。
首先,我们来看一下电流继电器的原理图。电流继电器通常由输入电路、控制电路、输出电路以及电源组成。其中,输入电路用于接收测量电流的信号,控制电路根据输入电路信号来控制继电器的工作状态,输出电路则用于控制外部负载的开关。电源则为整个继电器提供工作所需的电能。
接下来,我们来详细了解一下电流继电器的工作原理。当电流通过继电器的输入电路时,继电器会对电流进行测量,并将测量结果传递给控制电路。控制电路根据测量结果来判断是否需要开启或关闭输出电路,从而控制负载的通断。
具体来说,电流继电器的输入电路通常采用电流互感器等器件来进行电流的测量。电流互感器是一种通过电磁感应原理工作的装置,它可以将大电流通过磁场转化为较小的测量电流。通过这种方式,继电器可以安全地进行电流测量,同时不会对输电线路造成过大的负担。
对于控制电路来说,它通常由微处理器、开关电路等组成。当控制电路接收到输入电路传递过来的测量结果时,它会根据预设的阈值进行判断。如果测量结果超过了阈值,则控制电路将开启输出电路,使负载通电;反之,则关闭输出电路,使负载断电。
而输出电路则是通过继电器的触点控制外部负载的开关。当输出电路通电时,负载将进入工作状态;反之,负载将断电停止工作。在实际应用中,输出电路可以驱动各种电气设备,例如电机、灯光、蜂鸣器等。
电流继电器在电气控制领域中具有重要的作用。它不仅可以实现对电流的精准测量和控制,还可以保护电气设备免受过载、短路等故障的影响。在工业自动化、能源管理、电力系统等领域都有广泛的应用。
总结一下,电流继电器是一种基于电流测量和控制原理的设备。它通过输入电路对电流进行测量,控制电路进行控制决策,输出电路控制负载的开关。电流继电器在电气控制领域中具有重要的作用,可以实现对电流的精确测量和控制,保护电气设备安全运行。
七、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?
电流继电器是过流动作,小于整定值后返回;为了避免电流在整定值附近时导致继电器频繁启动返回,一般要设一个返回值,例如0.97,电流小于0.97才返回。因此返回值要小于1
八、如何调整电流继电器、电压继电器的返回系数?
影响返回系数的因素较多,如轴尖的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等。
但影响较显著地是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。返回系数的调整方法有:1、改变舌片的起始角和终止角 调整继电器左上方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。故用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小;反之,返回系数愈大。调整继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。故用改变舌片的种植角来调整返回电流和返回系数。舌片周昂志位置与磁极的间隙越大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。
2、不改变舌片的起始角和终止角,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。该距离越大返回系数越大,反之返回系数越小。
3、适当调整触电压力也能改变返回系数,但应注意触电压力不宜过小。
九、名词解释。电流继电器的返回值,吸合值,返回系数?
电流继电器的返回值就是电流低于那个值时电流继电器就不再吸合了.这个电流值就叫电流继电器的返回值. 电流继电器的吸合值为使继电器吸合最小输进量; 继电器的返回系数为继电器的返回值/吸合值
十、瞬动电流继电器和时间电流继电器?
一般的时间继电器都有两对触点,不同型号的时间继电器分别有两对常闭、常开延时触点或者一对常闭、常开延时和瞬间常闭、常开触点。
瞬间常闭、常开触点与继电器触点功能相同,通电即动作,断电即复位。
以空气阻尼式时间继电器为例来说明:当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。
但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。
经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。
从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。所以其实对于一般的时间继电器来说(包括电磁式、空气阻尼式、电动式等),瞬动触点起的触发作用和延时触点起的触发作用是一样的,只不过由于触发动作快慢的差别,两种动作方式延时时间等级不大一样而已,而且一般瞬动型根据型号不同额定电压最高只能达到220V,而普通的可以达到380V。
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