继电器中的线圈通电,动铁芯在电磁力的作用下吸合,带动动触头运动,使常闭触头分离,常开触头闭合。
线圈断电,动铁芯由弹簧驱动动触点复位,继电器的工作原理是使继电器在一定的输入(例如电压,电流,温度,速度,压力等)下起作用。
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)达到预定值以改变控制电路的工作状态,从而达到建立既定的控制或保护的目的。
在此过程中,中继主要起到传输信号的作用。
中间继电器的功能通用电路通常分为两部分:主电路和控制电路。
继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器可以实现用一个控制信号控制另一个或几个信号的功能。
为了完成对启动,停止,链接等的控制,主要控制对象是接触器。
接触器的接触器比较大,具有很强的承载能力。
通过它,实现了从弱电流到强电流的控制,控制对象是电器。
1.替代小型接触器的中间继电器的触点具有一定的负载能力。
当负载能力较小时,可以用来代替小型接触器,例如电动卷闸门和一些小型家用电器的控制。
这样做的优点是,它不仅可以达到控制的目的,而且可以节省空间并使电器的控制部分更加精致。
2.增加触点数量这是中间继电器的最常见用法。
当电路控制系统中接触器的触点A需要控制多个接触器或其他组件时(图中的触点A需要控制一个接触器和两个指示灯),通常不会连接到图1a所示的形式,因为它不利于维护(有时触点的容量不够),但是在线路中添加一个中间继电器,不仅不会改变控制模式,而且还便于维护。
3.增加接触能力。
我们知道,尽管中间继电器的触点容量不是很大,但它也具有一定的负载能力。
同时,其驱动器所需的电流非常小。
因此,中间继电器可用于扩展触点容量。
例如,通常不可能直接使用感应开关和三极管的输出来控制具有较大负载的电气组件。
相反,在控制电路中使用中间继电器来控制通过中间继电器的其他负载,以达到扩展控制能力的目的。
4.切换触点类型。
在工业控制电路中,经常会发生这种情况。
该控制需要使用接触器的常闭触点来实现控制目的,但是接触器本身的常闭触点已用完,无法完成控制。
任务。
此时,可以将中间继电器与原始接触器线圈并联连接,并且可以使用中间继电器的常闭触点控制相应的组件,并且可以更改触点类型以实现所需的控制目的。
第五,用作开关在某些控制电路中,某些电气组件的接通和断开通常使用中间继电器,这些继电器通过其触点的断开和闭合来控制,如图4所示。
在彩电或显示器中,三极管控制中间继电器的导通和截止,从而实现控制消磁线圈的导通和截止的功能。
6.在工业控制电路的控制电路中,转换电压为DC24V。
接触器KM2需要控制电磁阀KT的接通和断开,并且电磁阀线圈的电压为AC220V。
如果根据图5a所示的电路,电磁阀的线圈直接连接到接触器的触点,则原则上不是不可能,而是要考虑到维护习惯和使用安全问题。
中间继电器应安装在其他位置,以通过中间继电器控制电磁阀。
如图5b所示。
这样,可以将直流和交流,高电压和低电压分开。
方便将来维护,有利于安全使用。
7.消除电路中的干扰。
尽管在工业控制或计算机控制电路中有多种干扰抑制措施,但干扰