[欧姆龙继电器选型]欧姆龙电磁继电器的选型和使用
教程
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[欧姆龙继电器选型]欧姆龙电磁继电器的选
型和使用教程
篇一 : 欧姆龙电磁继电器的选型和使用教程
欧姆龙电磁继电器的选型和使用教程欧姆龙电磁继电器的选型和使用教程
继电器概要
使用
方法
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终端继电器使用
注意事项
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术语说明Q&A一般继电器使用注意事项参考资料
?什么是继电器,什么是继电器,
继电器, 英语写作RELAY。
[动作原理]
我们想象一下用开关S1和继电器来打开灯的情形吧~
1)按下S1
2)电流i流进操作线圈, 把铁芯磁化。
3)由于电磁力的作用, 铁片被铁芯吸引。,]
4)铁片被吸引到铁芯之后, 可动接点和固定接点接触, 灯光亮起。
5)如果返回S1, 操作线圈的电流消失, 吸附铁片的力消除, 由于复位弹簧的作用, 恢复到原来状态。
6)如果铁片恢复原来状态, 接点部将分离, 灯光熄灭。
?继电器的用途示例
几乎在所有使用电气的机械和装置中都使用继电器。
?继电器的分类
继电器的分类方法很多, 本技术指南按照下列方法分类:
?电磁铁的分类 根据电磁铁是否使用了永久磁铁, 分类如下: 无极继电器
电磁铁部没有使用永久磁铁的继电器。[]
一般情况下线圈没有极性, 但是, 有的操作线圈有极性, 例如动作指示灯内置型、浪涌吸收二极管内置型等。
有极继电器
在电磁铁部使用了永久磁铁磁束的继电器。的情况下
磁保持型??2线卷闭锁继电器的情况下
休止状态复位后的状态)
? 线圈上不连接电池的状态
铁芯、磁轭、铁片的材料为半硬质磁性材料, 有两个以上操作线圈。
除这两点不同外, 其余事项与前页的单稳继电器相同。
动作状态设置)
如果电流从线圈A流过, 电磁铁 被磁化, 铁片被铁芯吸引。
这样, 可动接点从常闭 接点离开 , 接触到常开 接点。
在这种状态下, 即使断开线圈A的电流, 由于半硬质磁性材料
上残留磁束的作用, 铁片继续维持被吸附到铁芯的状态。复位)?休止状态
如果电流通过线圈B , 半硬质磁性材料的残留磁束将减少, 吸引力将减弱, 复位弹簧的力量占据上风, 铁片复位, 进入休止状态。
铁芯一旦复位, 半硬质磁性材料的残留磁束几乎变为0。
注. 半硬质磁性材料是指:相对于永久磁铁上使用的硬质磁性材料,
半硬质磁性材料可以用较少的能量进行着磁、减磁。
一般继电器的使用方法
?继电器的工作和原理
无极继电器
无极继电器的磁路多种多样, 这里仅介绍一般的铰链式继电器。
切换开关的力量虽然可以从电磁铁获得, 但是电磁铁中还会产生以下力量:
无极继电器的电磁铁构造也有很多, 下图显示其中具有代
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
性的示例。[]
有极继电器
有极继电器由于使用永久磁铁, 通过永久磁铁和线圈的相互作用, 提高吸引力。,,
包含永久磁铁的磁路通过线圈中的磁铁和永久磁铁中的磁束的相互作用获得吸引力。
各个符号的含义:
Pc : 线圈的磁导率
Pcm : 线圈和永久磁铁的相互磁导率
Pm : 永久磁铁内部的磁导率
φ0 : 永久磁铁产生的磁束
P0 : 总磁导率
有极继电器的吸引力的形状如下图所示:
由于有极继电器基本上转化为适用于双稳继电器的吸引力曲线,
如果要采用单稳继电器, 可以改变吸引力曲线的形状, 或者
在负载曲线上增加偏磁。
有极继电器中带有下图所示的构造。
?关于品质和可靠性
?品质和可靠性的基础知识
关于品质和可靠性
? 品质和可靠性为您带来满足感
我们在日常生活中要使用各种各样的产品,
使我们的生活更加丰富多彩。
如果发生以下情况,
这时, 我们一定会很生气。
这时, 我们一定会感到很满足。为可靠水平60%。
品质和可靠性术语
? 可靠性尺度 可靠性中经常使用以下尺度。
使用产品可靠性尺度 JIS中的定义 示例
系统、设备、零件等在规定的条件下、在预计期间内完成规定功航空、航可靠度 能的概率 天系统
运行到某个时间后的系统、设备或零件等,在连续的单位时间内电子零件故障率 发生故障的比例 机械零件
平均故障时间边修理边使用的系统、设备、零件等,相邻故障间的动作时间的电子计算
平均值 机 车辆
发生故障前的平均不进行修理的系统、设备、零件等,在发生故障前的动作时间的电子零件 时间 平均值
耐用寿命 有用寿命故障率低于规定值的期间长短 家用电器
维护度 机械器具
可以修理的系统、设备、零件等在规定的条件下实施维护时,在车辆 生产
规定的时间内完成维护的概率 设备
不可动作的平均时
间 不能运行的平均时间 器
可修理的系统、设备、零件等在某个特定瞬间下维持功能的概生产设备 率,计算时多用以下公式 : 工作率 电子计算可用率=/+)
? 基本术语
可靠性中使用以下基本术语:
故障概率密度函数.........f
累积故障分布函数.........F
可靠度函数.........R
瞬间故障率.........λ
? 检查特性曲线
判定每批继电器的可靠度时, 必须理解以下内容。[,
进行全数检查时, 由于无需考虑故障率λ的大概范围, 因此在下图中成为折线ABCDE。
但是为观察可靠度, 如果进行全数试验, 那么在重要的实际装置上使用的继电器将全部消失。 因此, 实际上必须抽取几个来推测全体的可靠度。ACE曲线表示在这种情况下是否合格。
作为判定标准, 在消费者看来, 当故障率λ1的位置 为60,时即表示可靠水平为60%。 领域ABC的纵轴表示即使故障率小于λ1, 也可能出现不合格的情况, 称为「生产者危险」。 另外,领域CDE的纵轴表示即使故障率大于λ1,也可能出现合格的情况, 称为「消费者危险」。 由于无法进行全数检查, 因此可靠性评价中会出现上述情况,
因此必须在充分理解λ60的基础上把握可靠性。
很多可靠性试验的故障率非常低, 很多情况下会演变成为破坏性试验,
这是因为一方面由于试验需要较长的时间, 考虑到危险率α、β及成本的平衡,
可靠水平多取60%。另外, 在继电器的样本目录中, 记载有参考值。
在重要系统中, 为保障使用零件的故障率, 我们必须改变抽取条件,
合格判定条件, 提高可靠水平。, 例如对动作电压、复位电压、
接触电阻、耐电压等试验项目进行全数检查后出厂。这种情况下, 无论是否合格, α、β都接近于零。 关于抽样检查请参考JIS Z9001 「抽样检查通则」等资料。关于
继电器的故障率试验请参考JIS C5003。
? Bath-tub曲线
众所周知, 人的死亡率呈下图所示的形状。以鱼为代表, 其他动物也都呈现出这样的倾向。
在装置中, 就不能说死亡率了, 而是故障率, 即Bath-tub曲线所表示的形状。
如下图所示, 所有继电器的一生几乎都相同。将继电器的一生划分为三个期间来考虑,其意义就更加容易理解了。
上图中的?期间称为初期故障期间。
这个期间意味着, 随着动作次数的增加, 故障率变小, 让人感觉到好转。
但是, 原本会引发故障的产品在早期即被淘汰, 仅留下健全的产品。
产品在移交给用户前, 必须经历这样一个阶段。这个阶段也叫做「调试」。
厂家出厂时, 对动作、复位电压、接触电阻、耐电压、时间特性、线圈脉冲检查等基本特性进行全数检查, 使继电器的初期故障率接近为0。
上图中的?期间称为偶发故障期间。 故障
通过监视器能够发现的功能变化的状态、偶发的误动作、间歇性的特性老化。
寿命
由于消耗、变形、疲劳等的累积, 而不能发挥功能的状态。
由于可确认实际运转、性能, 并进行预测, 因此可事先进行维护。
? 威布尔分布