接触器与继电器的区别

接触器与继电器的区别

2010-04-09 20:27:26 阅读6 评论0 字号:

1。接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。
2。继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过适当的接法还可以实现某些特殊功能,如逻辑运算等。
3。以上两者相同之处:都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。属于有接点电器。线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。
4。触发器一般是指数字逻辑器件(如集成芯片),通过外部触发条件实现一定的逻辑功能。如d触发器、t触发器、j-k触发器、r-s触发器等。简单的触发器也可以用分离电子器件来实现。触发方式有多种,如:上升沿、下降沿、高电平、低电平。

  什么是接触器?对于延时继电器或延时头来说,延时接通与延时断开的区别是什么?何为自锁型接触器?LC1-D15000M7C接触器不能吸合的说明

什么是接触器?

接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。

交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。

直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。

真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。

半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动。

对于延时继电器或延时头来说,延时接通与延时断开的区别是什么?

一般来说延时头或延时继电器都含有一开一闭两个触点,且必经过一段延时才动作。

所谓延时接通型,即上电后触点不立即动作,经一段延时后才动作,一般情况下常开常闭触点同时动作(特殊产品除外)。

所谓断电延时型,即上电时立即动作,断电时不立即动作,经一段延时后动作。它与延时接通型的区别在于计时的起始点不同,它是在断电时开始计时,而延时接通型是在上电时开始计时。它与延时接通型一样,一般情况下常开常闭触点同时动作(特殊产品除外)。

何为自锁型接触器?

CR1系列接触器为自锁型接触器, 电流范围为150A---1800A, 它有两个线圈, 一个为吸合线圈, 另一个为释放线圈, 它们都为脉冲控制型, 当给通电线圈一个电脉冲时接触器吸合并自锁, 当给释放线圈一个电脉冲时接触器释放,脉冲宽度{zh0}大于1秒。

LC1-D15000M7C接触器不能吸合的说明

LC1-D15000M7C接触器线圈由吸合、保持两个线圈构成,由一块电路板控制两个线圈。当接触器控制吸合时,两个线圈同时得电,接触器方可吸合。

吸合线圈回路的开关晶体管延时截止,吸合线圈断电,保持线圈持续得电直至接触器断开。

必须注意的是吸合线圈回路的开关晶体管延时是由其基极充电电容控制,电容充电至一定值时开关晶体管截止。

由于工业现场的电磁干扰,使得接触器控制信号线有感应电势,因此接触器控制吸合的信号消失后,电容不能放电,吸合线圈开关晶体管维持截止。控制吸合的信号再次有效,只有两个线圈中的保持线圈得电,电磁力过低致使接触器不能吸合。

交流接触器用于直流回路时为何需多极串联使用?

直流回路比交流条件恶劣, 因为其电压为恒定电压, 无过零的交变过程,所以,在接触器动作时对触点的损害大。为保护触点,需多极串联分压。

继电器是用于信号控制方面。
接触器是用于控制大电流和起动频繁的马达方面。
触发器是用于弱电控制方面

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