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6ES7518-4UP00-0AB0安装调试
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6ES7518-4UP00-0AB0安装调试

有关继电器使用注意事项,分类继电器的触点注意事项、线圈的注意事项,以及在使用继电器的过程中,考虑触点的负载、电压、触点保护及线圈输入、线圈电压等问题。

继电器使用注意事项

在选定继电器并了解其特性的同时,还需要了解一些使用上的注意事项,以确保继电器的可靠工作。

继电器在使用注意事项

a)、继电器的使用应尽量符合产品说明书所列的各个参数范围。

b)、额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素、负载性质与种类而有较大不同,因此好在实际或模拟实际的使用中进行确认。  

c)、直流继电器尽量使用矩形波控制,交流继电器尽量使用正弦波控制。

d)、为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击。掉落后的继电器建议不再使用。

e)、继电器尽量使用于常温常湿,灰尘和有害气体少的环境中。有害气体包括含硫类、硅类和氧化氮类等等的气体。

f)、对于磁保持继电器,在使用前应先根据需要将置于动作或复归位置。线圈施加电压时要注意极性、脉冲宽度。

g)、对于极化继电器,请注意其线圈电压的极性(+、-)。

除此之外还有其它注意事项,以下将大致参照“表2继电器的选用原则"的顺序逐一说明。

一、触点的注意事项

触点是继电器中重要的结构件,触点的使用寿命受触点材料、触点上的电压及电流值(特别是接通时及断开时的电压、电流波形)、负载种类、切换频率、环境情况、接触形式、触点回跳现象等的影响,触点失效多以触点的材料转移、粘连、异常消耗、接触电阻增大等故障现象出现,使用时需要注意。

为更好的使用继电器,请参考以下记述的有关触点的注意事项。

1.1 负载: 一般在产品说明书中记载了阻性负载的大小,但只有这些是不够的,应该在实际的触点电路里进行试验确认。
产品说明书中记载的小负载并非继电器可以可靠切换的标准下限值,这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、值的不同,可靠程度是不同的。

1.1.1 电压:触点电路的电压,在断开感性电路时存在大于电路电压的反向电压,该电压越高能量越大,导致触点的消耗量和材料转移量也增大,所以需要注意继电器触点所控制负载的类型和大小。

同样电流下,继电器能可靠切换的直流(DC)电压值要比交流(AC)电压值要低得多,因为交流电流存在零点(电流为零的点),产生的电弧容易熄灭,而对于直流,产生的电弧只能在触点间间隙达到一定值以后熄灭,使得电弧持续的时间较交流情况变得更长,加剧触点的消耗和材料转移。

1.1.2 电流:触点闭合和断开时冲击电流对触点的影响很大。例如负载为电动机或者指示灯的时候,闭合时的冲击电流越大,触点的消耗量和材料转移量就越多,更易导致触点粘接而不能断开,请在实际使用时进行确认。

1.2 使用上的注意事项:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。一般以“m*"表示。除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。

1.2.1 避免同一继电器既通断大负载又通断小负载: 因为通断较大负载时易产生触点飞溅物,它们会附着于通断微小负载的触点上,导致触点故障,因此,请避免同一继电器既通断大负载和又通断小负载。若不得不这样使用时,在安装时请将通断微小负载的触点置于通断较大负载的触点的上方,但继电器的可靠性会受到影响。

1.2.2 两组触点并联的注意事项:两组触点并联时可以提高接通的可靠性,但不能提高负载的能力,因为两组触点不可能同时打开或闭合。

1.2.3 关于触点动作与交流负载相位同步的问题: 继电器触点动作与所切换负载的交流电源相位同步时,如果触点总是在负载电压较高时接通或断开,如图,会增加触点的粘接或材料转移,从而引起继电器过早失效,请在实际使用中确认是否用随机相位通断。用计时器、微型计算机等驱动继电器时,有电源相位同步的情况

1.2.9 磁保持继电器触点的注意事项:在出厂时,一般磁保持继电器均设置为复归状态,但在运输时或继电器安装时由于受到冲击等可能会变为动作状态,所以建议使用时(电源接入时)根据需要把它设置为必要的状态。

1.3 触电保护

1.3.1 冲击电流和反向电流:接通电动机、电容、螺线管和灯负载时,会引起数倍于稳态电流的冲击电流。

断开螺线管、电动机、接触器等感性负载时,会引起数百 ~ 数千伏的反向电压。一般常温常压下空气的临界绝缘破坏电压是200 ~ 300V,所以如果反向电压超过此值的时候,在触点间就会产生放电现象。

冲击电流和反向电压均会使触点受到很大损害,明显缩短继电器的使用寿命,因此适当的使用触点保护电路,可以提高继电器的使用寿命。

1.3.2 触点的材料转移现象:触点的材料转移现象是指一


交流接触器翁翁响原因 交流接触器异响噪音大

  1、电源电压过低。

  2、触头弹簧压力过大。

  3、磁系统歪斜或机械上卡住,使铁芯不能吸平。

  4、极面生锈或因异物(如油垢,尘埃)粘附铁芯极面。

  5、短路环断裂。

  6、铁芯极面磨损过度而不平。

  交流接触器嗡嗡响的部分

  

  交流接触器嗡嗡响短路环原因解析

  嗡嗡响其实就是短路环。

  短路环的作用是减低衔铁的震动及噪音。如果短路环断开或脱落,就会有声音。

  短路环包围着铁芯,如果这里有灰尘污泥等杂物也会嗡嗡响,基本上把这里清理里,就没有嗡嗡声里了。

  铁芯是硅钢片叠起来的,表面有一层绝缘漆,如果长时间工作,温度变高,绝缘就会下降,铁芯的励磁效果就变差,也会有异响。

  还有就是接触器吸合使用辅助触点控制,就要看看触点是否接触良好,表面是否有污点,虚接或接触不良也会响。

  再就是电压不正常,也会导致嗡嗡响,这个情况也遇到多次,具体为线圈所用多2相火线中有一相出现电压下降,下降原因多为电缆跟断路器下端压线未压紧,发热氧化导致电压下降。 

  交流接触器翁翁响怎么处理

  1、检查接触器线圈的工作电压是否正常。

  2、检查接触器电磁系统的铁芯接合面是否有油污。

  清除硅钢片接触面的污物,一般可解决问题。如果不行,请拆开接触器,把硅钢片用树脂或502浸入,可解决问题

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参加过招工考试的电工朋友大都知道,应聘维修电工,笔试题几乎少不了要考基本的电工电路。提起电工电路,三相电机的正反转控制电路及三相电机的星三角降压启动电路是无法绕过的,在以前的文章里笔者多次提及,这种典型的电路随着不同的设计理念及不同的控制方法有着不同的画法。
根据走访和交流,我们发现大多数应聘者在画这类电路图时,大多画的是传统的典型画法。
随着技术的进步和**的电气元器件特别是plc变频器等的使用,对电机的控制更加简单、安全而高效。如果电气人员掌握了PLC等对电机的控制技术,在电工应聘考试时能够将其控制电路画出来,定会给你的考试加分不少。事实也的确如此。
一、传统控制电路(接触器继电器等控制)


三相异步电动机星三角降压启动电路
二、PLC控制电机运行的电路
1、PLC控制电动机星三角降压启动(FX2N 为例)


(图一:PLC输入、输出地址分配)


(图二、控制电路)


(图三:梯形图、指令表)
2、PLC控制电机正反转


(图一:控制电路)


(图二:PLC输入、输出地址分配)


(图三:梯形图、指令表)
以上图例仅供参考。


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