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PILZ安全继电器触点动作时产生的火花要怎么消除

更新时间:2024-02-21      点击次数:50

  PILZ安全继电器触点动作时产生的火花要怎么消除

  PILZ安全继电器是过流动作,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。

  由于PILZ安全继电器触点的跳动或者开闭的一瞬间均会引起感性负载的变化,产生气体放电现象,但电流继电器触点通断的电流较小,触点间不会出现电弧,但会出现“火花放电",这是由于触点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电压一起加在触点间隙上,使刚分开一点距离的触点间隙击穿而放电。由于能量所限,只会产生火花放电,触点间存在的电容与电感中能量的交替转换,使火花放电时隐时现,而成为一种高频信号,通过高频辐射、导线传递及分布电容等途径而串扰到相关电路中,造成干扰信号。再者火花放电对触点也会造成损伤,而会降低触点的使用寿命,电火花会烧蚀触点表面,使其表面不平造成接触不良的故障。

  因此必须设法消除电火花,实用的消火花电路是RC消火花电路,如图所示。图中虚线框内是一种半RC吸收电路,RC消火花电路基本作用原理是,把R和C相串联后再并联在电流继电器触点的两端。使电感中的能量不通过触点而通过RC;它只吸收触点断开时产生的自感电势。在电流继电器触点接通瞬间,由于RC被短路,所以没有吸收作用,图中虚线框外是一种全吸收电路,在触点断开时自感电势经过二极管V在负载rL上消耗掉。在实际应用中选择以上电路中的一种就行了。但要注意的是,RC参数要选择适当,参数主要靠实验来决定,通常电容C可按负载电流1A/1μF选择。使用二极管时其正负极性应连接正确,且二极管V的耐压要够。需要指出的是RC消火花电路应紧靠电流继电器触点安装,并尽量使连接线短些,以保证消火花电路的效果。

  PILZ安全继电器的温度自动控制系统,用温控仪(控制输出为电流继电器的PID调节器)及中间电流继电器来控制接触器的通、断进而控制电热器。但在使用中由于温度仪表波动大,尤其控温精度越高其波动越大,致使中间电流继电器动作频繁,由于电流继电器的电触点在接通的瞬间,触点上将有数倍于正常工作电流的冲击,而在断开瞬间,电路中储存的电磁能将以火花的形式在触点间释放。电流继电器触点过于频繁的动作造成电触点的发热、烧蚀、甚至熔焊,修磨几次就无法使用了,只能更换电流继电器。接触器已由于经常流过数倍的工作电流而发热,铁芯由于频繁动作使铁芯位移和磁路气隙增大,而产生很大的电磁噪声。上述问题不仅增加了维修工作量,有时还影响生产,为此该厂对电路进行了改造,使用RC消火花电路,RC电路选择的参数是:C为100pF/1000V,R的为1.2kΩ/1W。把RC元件直接接在电流继电器的电触点上,再就是设法减小接触器的工作电流,采取这些措施后,PILZ安全继电器的触点使用寿命大大延长。效果明显,在满足了生产要求的同时,还减轻了维修工作量,节约了维修费用。

  由于PILZ安全继电器接点通断的电流较小,接点间不会出现电弧,但会出现“火花放电",这是由于接点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电压一起加在接点间隙上,使刚分开一点距离的接点间隙击穿而放电。由于能量所限,只会产生火花放电,接点间存在的电容与电感中能量的交替转换,使火花放电时隐时现,而成为一种高频信号,再者火花放电对接点也会造成损伤,而会降低使用寿命,因此必须设法消除,实用的消火花电路有两种。

  PILZ安全继电器的功能及作用:

  PILZ安全继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构;有能对被控电路实现通断控制的执行机构;在电流继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构。电流继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、 机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一电流继电器。作为控制元件,概括起来,电流继电器有如下几种作用:

  (1)扩大控制范围:

  PILZ安全继电器目前已广泛应用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制、电机控制、数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、调光、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时, 可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。

  (2)放大:

  例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。

  (3)综合信号:

  例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合, 达到预定的控制效果。


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