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文檔簡(jiǎn)介
精品文檔-下載后可編輯使用繼電器應(yīng)注意的特殊問(wèn)題及分析-技術(shù)方案1.關(guān)于密封繼電器與非密封繼電器
部分工程技術(shù)人員認(rèn)為非密封產(chǎn)品動(dòng)作直觀,失效分析方便,而全密封產(chǎn)品動(dòng)作過(guò)程看不見(jiàn)摸不透,主觀認(rèn)定非密封產(chǎn)品比全密封產(chǎn)品更可靠,這種憑直覺(jué)認(rèn)定的觀念是十分錯(cuò)誤的。
非密封繼電器的優(yōu)點(diǎn)是多采用拍合式銜鐵,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造工藝簡(jiǎn)單,安裝維修方便,工作狀態(tài)直觀,便于失效分析,價(jià)格便宜。主要缺點(diǎn)是工作可靠性對(duì)使用環(huán)境(氣候應(yīng)力、機(jī)械應(yīng)力)變化的敏感性強(qiáng),長(zhǎng)期耐受氣候條件性能隨時(shí)間增長(zhǎng)而易受環(huán)境條件污染、損傷,電接觸穩(wěn)定性、可靠性差,線圈易受潮、雜質(zhì)污染產(chǎn)生電腐蝕、霉變而失效。
全密封繼電器優(yōu)點(diǎn)是多采用平衡旋轉(zhuǎn)式銜鐵,全密封機(jī)構(gòu)隔離外部氣候應(yīng)力作用,抗惡劣環(huán)境性能優(yōu)良,觸點(diǎn)電接觸性能穩(wěn)定可靠,線圈抗腐蝕、霉變,長(zhǎng)期可靠性能優(yōu)良,缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造工藝復(fù)雜,失效分析困難,本身無(wú)法維修后重復(fù)使用,成本價(jià)格高。
因此,從長(zhǎng)期耐氣候應(yīng)力性能、抗惡劣環(huán)境性能與電接觸穩(wěn)定的可靠性考慮,全密封繼電器優(yōu)于非密封繼電器,尤其對(duì)于高壓開(kāi)關(guān)中使用繼電器的產(chǎn)品,應(yīng)該選用全密封繼電器,這樣可以適應(yīng)電力自動(dòng)控制、長(zhǎng)期穩(wěn)定的特殊性要求。
2.繼電器觸點(diǎn)的正確連接
(1)在電力自動(dòng)化控制操作中,盡量多用動(dòng)合觸點(diǎn),少用動(dòng)斷觸點(diǎn),也就是在繼電器觸點(diǎn)連接時(shí),應(yīng)盡量多采用動(dòng)合觸點(diǎn)的連接方式.少用動(dòng)斷觸點(diǎn),因?yàn)閯?dòng)合觸點(diǎn)的繼電器比動(dòng)斷觸點(diǎn)的繼電器在動(dòng)作時(shí)的觸點(diǎn)回跳次數(shù)少,觸點(diǎn)抖動(dòng)對(duì)電路能引起不良影響,縮短觸點(diǎn)的壽命。
(2)繼電器觸點(diǎn)的正負(fù)極性應(yīng)該可靠連接.對(duì)于有正負(fù)極性連接的繼電器,正極必須連接到正Q1~輔助開(kāi)關(guān)SB1一近控按鈕K1一電磁鐵電源上,負(fù)極必須連接到負(fù)電源上,標(biāo)明正負(fù)極性,否則下設(shè)計(jì)可能連接失誤.造成繼電器不動(dòng)作或失效。
3.繼電器觸點(diǎn)的并聯(lián)和串聯(lián)
繼電器觸頭并聯(lián)的使用不能提高其負(fù)載電流,因?yàn)槔^電器多組觸點(diǎn)的動(dòng)作是不同時(shí)動(dòng)作的,即先接通的1組觸點(diǎn)首先切換提高后的負(fù)載,而并聯(lián)的另外觸點(diǎn)還沒(méi)動(dòng)作,很容易使觸點(diǎn)損壞而不接觸或熔焊導(dǎo)致不能斷開(kāi),觸點(diǎn)并聯(lián)對(duì)“斷”失誤可以降低失效率,但對(duì)“粘”失誤則相反,由于觸點(diǎn)對(duì)“斷”失誤為主要失效模式,故并聯(lián)對(duì)提高可靠性應(yīng)予肯定,可使用于關(guān)鍵部位。例如:在高壓斷路器實(shí)現(xiàn)三極電氣聯(lián)動(dòng)時(shí),利用繼電器動(dòng)作帶動(dòng)3對(duì)常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,再分別帶動(dòng)3個(gè)單極的電磁鐵完成分合閘操作,這時(shí)候的繼電器即分合閘繼電器的3對(duì)常開(kāi)觸點(diǎn)可以2個(gè)1組進(jìn)行并聯(lián),起到關(guān)鍵作用,見(jiàn)圖1所示。使用的工作電壓不要高于繼電器線圈工作電壓,也不要低于額定電壓的90%,否則會(huì)危及線圈壽命和使用可靠性。
觸點(diǎn)串聯(lián)能夠提高其負(fù)載電壓,提高的倍數(shù)即為串聯(lián)觸點(diǎn)的組數(shù),觸點(diǎn)串聯(lián)對(duì)“粘”失誤可以提高其可靠性,但對(duì)“斷”失誤則相反。
例如:有的高壓斷路器分合閘操作回路中將輔助開(kāi)關(guān)的觸點(diǎn)并聯(lián)或者串聯(lián),就是根據(jù)操作負(fù)載電流來(lái)決定的。為了操作更加可靠,建議將輔助開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)均并聯(lián),確保動(dòng)作的可靠,起到關(guān)鍵保護(hù)作用,見(jiàn)圖2,3所示,建議用圖3并聯(lián)型式。
4.繼電器的選擇
在三相交流電動(dòng)機(jī)中,由于線路故障缺相,電動(dòng)機(jī)缺相運(yùn)轉(zhuǎn),造成電動(dòng)機(jī)燒壞的事故,因此為解決此類(lèi)事故的發(fā)生,大多設(shè)計(jì)人員選用了具有缺相保護(hù)的熱繼電器,但熱繼電器的合理選用必須按如下要求選用:
(1)對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的電動(dòng)機(jī),取熱繼電器整定電流的0.9~1.05倍或中間值等于電機(jī)額定電流,使用時(shí)將熱繼電器整定電流調(diào)整到電機(jī)額定電流值;
(2)通常情況下,熱繼電器的額定電流應(yīng)大于電動(dòng)機(jī)的額定電流,然后根據(jù)該額定電流來(lái)選擇熱繼電器的型號(hào),當(dāng)電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)電流為其額定電流的6倍或啟動(dòng)時(shí)間超過(guò)5s時(shí),熱元件的整定電流調(diào)整到電動(dòng)機(jī)的額定電流;當(dāng)電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),拖動(dòng)沖擊性負(fù)載或不允許停車(chē)時(shí),熱元件的整定電流調(diào)整到電動(dòng)機(jī)的額定電流的1.1~1.5倍;
(3)由于線路發(fā)生故障或其他原因造成熱繼電器跳開(kāi),這時(shí)就要采用復(fù)位手段進(jìn)行復(fù)位,通常熱繼電器設(shè)置有自復(fù)位和手動(dòng)復(fù)位2種規(guī)格,正常使用時(shí)建議設(shè)置到手動(dòng)復(fù)位,以確保發(fā)生故障后經(jīng)處理,熱繼電器可復(fù)位。
5.繼電器線圈并聯(lián)使用
在復(fù)雜的控制回路中,采用圖4所示方法將2只(或多只)不同類(lèi)型的繼電器(如接觸器K1、小型靈敏繼電器K2)線圈并聯(lián)使用的情況時(shí)有發(fā)生,在這種情況下,有可能產(chǎn)生K1,延遲釋放、觸點(diǎn)斷弧能力下降,K2被反向重復(fù)激勵(lì)、觸點(diǎn)誤動(dòng)作等實(shí)際問(wèn)題。因?yàn)樵谥绷骺刂苹芈分校琄1、K2線圈所貯存磁能的可能相差很大。當(dāng)開(kāi)關(guān)Q斷開(kāi)后,K1(磁能大)的貯能將通過(guò)K2(磁能?。┑木€圈泄放,產(chǎn)生反向電流。從而導(dǎo)致K1釋放時(shí)問(wèn)延長(zhǎng),觸點(diǎn)斷弧速度遲緩,觸點(diǎn)間燃弧時(shí)間延長(zhǎng);K2的釋放時(shí)間短,隨后被反向泄放電流所激勵(lì),甚至釋放后瞬間重復(fù)吸合,產(chǎn)生誤動(dòng)作故障。
為了消除上述因素的影響,建議改用圖5所示的控制回路。這是因?yàn)樵诿總€(gè)繼電器回路上串聯(lián)各自的輔助常閉接點(diǎn)后,由于開(kāi)關(guān)Q斷開(kāi)后,K1、K2失電,其各自回路上的輔助常閉接點(diǎn)變?yōu)殚_(kāi)接點(diǎn),這樣K1、K2等繼電器就不會(huì)相互影響產(chǎn)生誤動(dòng)作。
6.關(guān)于繼電器線圈串聯(lián)的使用
不少電力系統(tǒng)用戶(hù)采用多個(gè)繼電器線圈串聯(lián)后,再用DC220V電源去激勵(lì)(如圖6所示),這種激勵(lì)方式盡量不要采用。
(1)對(duì)相同類(lèi)型、相同規(guī)格繼電器產(chǎn)品而言,由于各線圈的阻抗(含直流電阻與瞬時(shí)感抗)大體相同,差值較小,故采用串聯(lián)分壓激勵(lì)方式使用問(wèn)題不大,實(shí)踐證明也是可行的。
(2)對(duì)不同類(lèi)型或不同規(guī)格的繼電器.由于不同繼電器線圈的阻抗不一致,且差值隨瞬時(shí)感抗的不同而相差很大,故串聯(lián)激勵(lì)瞬間,各繼電器線圈上所分得的激勵(lì)電壓(
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