振動繼電器

振動繼電器是具有附加繞組的電報繼電器。當正常繞組中沒有線路電流時,附加繞組被激勵,使銜鐵在其停止點之間產生某種有規律的振動,從而達到提高繼電器靈敏度的目的。

基本介紹

  • 中文名:振動繼電器
  • 外文名:vibratingrelaytelegraph
  • 解釋:具有附加繞組的電報繼電器
  • 拼音:zhendongjidianqi
繼電器,元件符號,觸點形式,主要作用,主要分類,介紹,結論,

繼電器

繼電器(英文名稱:relay)是一種電控制器件,是當輸入量(激勵量)的變化達到規定要求時,在電氣輸出電路中使被控量發生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(又稱輸入迴路)和被控制系統(又稱輸出迴路)之間的互動關係。通常套用於自動化的控制電路中,它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種“自動開關”。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。

元件符號

因為繼電器是由線圈和觸點組兩部分組成的,所以繼電器在電路圖中
繼電器(圖1)
的圖形符號也包括兩部分:一個長方框表示線圈;一組觸點符號表示觸點組合。當觸點不多電路比較簡單時,往往把觸點組直接畫線上圈框的一側,這種畫法叫集中表示法。
電符號和觸點形式:
繼電器線圈在電路中用一個長方框符號表示,如果繼電器有兩個線圈,就畫兩個並列的長方框。同時在長方框內或長方框旁標上繼電器的文字元號“J”。繼電器的觸點有兩種表示方法:一種是把它們直接畫在長方框一側,這種表示法較為直觀。另一種是按照電路連線的需要,把各個觸點分別畫到各自的控制電路中,通常在同一繼電器的觸點與線圈旁分別標註上相同的文字元號,並將觸點組編上號碼,以示區別。

觸點形式

繼電器的觸點有三種基本形式:
1、動合型(常開)(H型)線圈不通電時兩觸點是斷開的,通電後,兩個觸點就閉合。以合字的拼音字頭“H”表示。
2、動斷型(常閉)(D型)線圈不通電時兩觸點是閉合的,通電後兩個觸點就斷開。用斷字的拼音字頭“D”表示。
3、轉換型(Z型)這是觸點組型。這種觸點組共有三個觸點,即中間是動觸點,上下各一個靜觸點。線圈不通電時,動觸點和其中一個靜觸點斷開和另一個閉合,線圈通電後,動觸點就移動,使原來斷開的成閉合,原來閉合的成斷開狀態,達到轉換的目的。這樣的觸點組稱為轉換觸點。用“轉”字的拼音字頭“z”表示。

主要作用

繼電器是具有隔離功能的自動開關元件,廣泛套用於遙控、遙測、
繼電器(圖3)
通訊、自動控制、機電一體化及電力電子設備中,是最重要的控制元件之一。
繼電器一般都有能反映一定輸入變數(如電流、電壓、功率、阻抗、頻率、溫度、壓力、速度、光等)的感應機構(輸入部分);有能對被控電路實現“通”、“斷”控制的執行機構(輸出部分);在繼電器的輸入部分和輸出部分之間,還有對輸入量進行耦合隔離,功能處理和對輸出部分進行驅動的中間機構(驅動部分)。
作為控制元件,概括起來,繼電器有如下幾種作用:
1)擴大控制範圍:例如,多觸點繼電器控制信號達到某一定值時,可以按觸點組的不同形式,同時換接、開斷、接通多路電路。
2)放大:例如,靈敏型繼電器、中間繼電器等,用一個很微小的控制量,可以控制很大功率的電路。
3)綜合信號:例如,當多個控制信號按規定的形式輸入多繞組繼電器時,經過比較綜合,達到預定的控制效果。
4)自動、遙控、監測:例如,自動裝置上的繼電器與其他電器一起,可以組成程式控制線路,從而實現自動化運行。

主要分類

1.按繼電器的工作原理或結構特徵分類
1)電磁繼電器:利用輸入電路內電路在電磁鐵鐵芯
繼電器(圖4)
與銜鐵間產生的吸力作用而工作的一種電氣繼電器。
2)固體繼電器:指電子元件履行其功能而無機械運動構件的,輸入和輸出隔離的一種繼電器。
3)溫度繼電器:當外界溫度達到給定值時而動作的繼電器。
4)舌簧繼電器:利用密封在管內,具有觸電簧片和銜鐵磁路雙重作用的舌簧動作來開,閉或轉換線路的繼電器
5)時間繼電器:當加上或除去輸入信號時,輸出部分需延時或限時到規定時間才閉合或斷開其被控線路繼電器。
6)高頻繼電器:用於切換高頻,射頻線路而具有最小損耗的繼電器。
7)極化繼電器:有極化磁場與控制電流通過控制線圈所產生的磁場綜合作用而動作的繼電器。繼電器的動作方向取決於控制線圈中流過的的電流方向。
8)其他類型的繼電器:如光繼電器,聲繼電器,熱繼電器,儀表式繼電器,霍爾效應繼電器,差動繼電器等。

介紹

力矩式自整角機整步繞組交軸短路阻抗實驗測試是繼“示波器法”後的另一種方法,即“三表法”,與參考文獻中採用的”示波器法”進行了比鉸,並與設計值進行了對比,證實本文給出的方法可行,通過研究力矩式自整角機整步繞組交軸短路阻抗參數的實驗測試,相信對力矩式自整角機的研製、阻尼繞組的設計及使用都是有益的。
400兆瓦水輪發電機採用蒸發冷卻技術後,與原空冷方式比,電機溫升降低了30K,而均權效率至少提高了0.25%,即運行每小時多發電1000千瓦時,電機絕緣壽命可延長一倍以上,而且在定於繞組運行溫升不變的前提下,使電機具有10%的超發能力,因此對電站會帶來顯著而長遠的經濟效益。更重要的意義是該技術的成功套用,使我國具有了自去智慧財產權的大型水輪發電機的冷卻技術。我國21世紀初葉,將有一大批大型和超大型水輪發電機急待研製和生產,而冷卻是關鍵技術之一,本成果因具有性能優良、技術成熟和與我國現有電機製造業製造能力完全適應的突出優點,因此可預期的經濟和社會效益將是十分巨大的。

結論

本成果出自電機學、電機結構、工程熱物理以及介質電化學等學科的綜合,內含頗為豐富。但是將其在電機上實現所需的結構並不複雜,因此該技術的套用面就更為廣闊,一般來說,200兆瓦以上容量水輪發電機採用此技術都能獲得好的經濟效益。對於起動頻繁(如抽水蓄能電站)或要求有超發能力(包括增容改造)的機組則會有更好的結果。

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