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铁路信号基础第一章信号继电器详解ppt
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  第一节 信号继电器概述 一、继电器的定义 继电器是一种当控制参数变化时,能引起被控制 参数突然变化的电器元件。 具有继电特性 二、继电器的基本原理 1、组成:由接点系统和电磁系统两大部分组成,电磁系统由线圈、固定的铁心、轭铁以及可动的衔铁。接点系统由动接点、静接点构成。 2、动作原理 当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态、从而反映输入电流的状况。 最基本的工作原理: 线圈通电→产生磁通(衔铁、铁心)→产生吸引力→克服衔铁阻力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→前接点闭合、后接点断开 电流减少→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→动接点与前接点断开,后接点闭合。 可见,继电器具有开关特性,利用其接点的通、断电路,从而构成各种控制表示电路。 三、继电器的作用 能够以极小的电信号控制执行电路中相当大的对象,能够控制数个对象和数个回路,也能控制远距离的对象。有着良好的开关性能:闭合阻抗小、断开阻抗大,有故障→安全性能,能控制多回路、抗雷击性能强、无噪声、温度影响小等。在以继电技术构成的系统中,大量使用,在以电子元件和微机构成的系统中,作为接口部件,将系统主机与信号机、轨道电路、转辙机等执行部件结合起来。 四、铁路信号对继电器的要求 1、安全、可靠 2、动作可靠、准确 3、使用寿命长 4、有足够的闭合和断开电路的能力 5、有稳定的电气特性和时间特性 6、保持良好的电气绝缘强度。 五、信号继电器的分类 1、按动作原理分:电磁、感应继电器 2、按动作电流分:直流(无极、偏极、有极)交流继电器 3、按输入物理量:电流、电压继电器 4、按动作速度:正常、缓动继电器 5、按接点结构:普通接点、加强接点继电器 6、按工作可靠度:安全型、非安全型(前者称为N,重力式 继电器,后者称为C型弹力式继电器) 六、继电器的参数 1.额定值——继电器在运用状态时的电压值或电流值; 2.吸起值——使继电器动作(动接点与前接点接触)所需要的最小电流或电压值; 3.工作值——使继电器动作,前接点全部闭合,井满足规定的接点压力所需的最小电流或电压值; 4. 释放值——继电器从规定值降低到前接点断开时的电压或电流值; 5.转极值——有极继电器的动接点由定位转换到反位或由反位转换到定位所需要的电压或电流值; 。 6.过负载值——继电器允许接入的最大电压或电流值(一般为工作值的四倍),接入过负载值后,线圈不受损伤,电气特性亦不变化; 7.吸起时间——从继电器线圈接通规定的电压或电流时起至全部前接点闭合的时间; 8.释放时间——切断供以规定的电压或电流的电源时起至全部动接点与后接点闭合的时间; 9.安全系数——额定值与工作值之比; 10.返还系数——释放值与工作值之比称为返还系数 第二节 安全型继电器 一、安全型继电器概述 AX系列安全型继电器是直流24V系列的重弹力式直流电磁继电器,其典型结构为无极继电器,其它各型号都是由其派生而成。因此,绝大部分零件都能通用。 1、插入式和非插入式 外观上是否有防尘罩,前者单独使用,后者装于匣内使用。 2、型号的表示法 采用汉字拼音字母和数字表示,字母表示继电器种类,数字 表示线、安全型继电器的品种及用途 无极、无极加强接点、无极缓放、无极加强接点缓放、整流式、有极、有极加强、偏极、单闭磁等5种9类20品种及3个派生品种。 4、继电器 插座 5、安全型继电器的特点: 前接点代表危险侧信息 后接点代表安全侧信息 接点符合:故障—安全原则:发生安全侧故障的可能性远远大于发生危险侧故障的可能性,处于禁止运行的状态的故障有利于性车的安全称为安全侧,处于允许运行状态的故障可能危及性车安全,称为危险侧故障。由于其在故障情况下,使前接点闭合的概率远远小于后接点闭合的概率。 6、安全性继电器的寿命 电寿命、2×10(5-6)机械寿命10×10(6) 二、安全型继电器的结构和动作原理 1、无极继电器 (1)、结构:电磁系统(线圈、铁心、轭铁、衔铁)接点系统(拉杆、动静接点组) (2)、动作原理:电→磁→力→动作拉杆,F吸引力>F重力为吸其状态。 (3)、F吸引力<F重力为落下状态。 (4)、无极特性 (5)电磁系统 二、安全型继电器的结构和动作原理 1、无极继电器 (1)直流无极继电器的结构 ①线圈(图) 水平安装在铁芯上,分前圈和后圈, 之所以采用双线圈,是为了增强控 制电路的适应性和灵活性,可根据 需要单线圈控制、双线圈串联控制或双线圈并联控制。 线圈绕在线圈架上,缓放型无极继电器为了增加缓放时间,采用铜质阻尼线圈架。抽头焊有引线片。如图: ②铁芯 由电工纯铁制成,其为软磁材料,具有较高的磁通密度和较小的剩磁,以利于继电器的工作。极靴在铁芯头部,用冷镦法加粗。在极靴正面,钻有两个圆孔,是为了组装和检修时,紧固和拆装铁芯用。 ③轭铁 呈L型,由电工纯铁板冲压成型,外表镀多层铬(gè)防护。 ④衔铁 角形,靠蝶形钢丝卡固定在轭铁的刀刃上,动作灵活。由电工纯铁冲压成型,衔铁上铆有重锤片,以保证衔铁靠重力返回。重锤片由薄钢板制成,其片数由接点组的多少决定,使衔铁的重量基本上满足后接点压力的需要。一般8组后接点用3片,6组用2片,4组用1片,2组不用。衔铁上有止片,止片由黄铜制成,安装在衔铁与铁芯闭合处。止片有6种厚度,因继电器规格不同而异,可取下按规格更换。止片用以增大继电器在吸起状态的磁阻,减小剩磁影响,保证继电器可靠落下。在电磁系统中,除衔铁和铁芯间工作气隙δ外,,在轭铁的刀口处尚有第二工作气隙,以减小磁路的磁势降,从而提高继电器的灵敏度。 ⑤接点系统(p14图) 无极继电器的动作原理 无极继电器的磁系统为无分支磁路,如图,在线圈上加上直流电压后,线圈中的电流I使铁芯磁化,在铁芯内产生工作磁通Φ,它由铁芯极靴处经过主工作气隙δ进入衔铁,又经过第二工作气隙进入轭铁,然后回到铁芯,形成一闭合磁路。在工作气隙δ处,由于磁通Φ的作用,铁芯与衔铁间产生电磁吸引力FD,当FD大到足以克服机械负责的阻力Fj(主要是衔铁自重)时,衔铁即与铁芯吸合。此时衔铁通过拉杆带动动接点运动,使后接点断开,前接点闭合。当线圈中的电流减小时,铁芯中的磁通按一定规律随之减小,吸引力也随着减小。当电流小到一定值时,它所产生的吸引力小于机械力时,衔铁离开铁芯,被释放。此时拉杆带动动接点运动,使前接点断开,后接点闭合。 有极继电器 有极继电器根据线圈中电流极性不同而具有定位和反位两种稳定状态,这两种稳定状态在线圈中电流消失后仍能继续保持,故又称极性保持继电器。其特点是磁系统中增加了永久磁钢。在线圈中通以规定极性的电流时,继电器吸起,断电后仍保持在吸起位置;通过反方向电流时,继电器打落,断电后保持在打落位置。 (1)有极继电器的结构 与无极继电器基本相同,不同的只是用一块端部呈刀刃形的长条形永久磁钢代替无极继电器的部分轭铁。磁钢与轭铁间用螺钉联结。磁钢上部的中间位置有一台面,以形成均匀的第二工作气隙。台面中间有一凹槽,使拉杆下部不致与磁钢抵触而影响第二工作气隙的调整。 有极继电器的线圈引线与电源片的连接与无极继电器相同。 有极继电器衔铁位置的定位、反位规定为:衔铁与铁芯极靴之间的间隙最小时(即吸起状态)的位置规定为定位,此时闭合的接点叫做定位接点(符号为D,相当于前接点);衔铁与铁芯极靴之间的间隙最大时(即打落状态)的位置规定为反位,此时闭合的接点叫做反位接点(符号为F,相当于后接点)。 对于两线圈串联使用的有极继电器,电源片1接电源正极,4接电源负极,为定位吸起,反之为反位打落。对于分线圈使用的有极继电器,则规定前圈的电源片3接电源正极,4接电源负极时为定位吸起;而后圈的电源片2接电源正极,1接电源负极时,为反位打落。 有极继电器的工作原理: 有极继电器的磁路系统由永磁磁路与电磁磁路两部分组合而成。为不对称的并联磁路结构。永久磁钢的磁路分为ΦMⅠ和ΦMⅡ两条并联支路。ΦMⅠ从N极,经衔铁、第一工作气隙δⅠ、铁芯、轭铁,到S极;ΦMⅡ从N极出发,经衔铁上部、重锤片、第二工作气隙δⅡ,到S极。这两条支路不对称,磁路的不平衡就形成有极继电器的正向转极值与反向转极值的较大差别。 衔铁处于打落状态时(反位)由于δⅠ>>δⅡ,因此ΦMⅡ>>ΦMⅠ 由ΦMⅡ所产生的引力FMⅡ与衔铁重力、动接点顶压力共同作用,克服了ΦMⅠ产生的吸引力FMⅠ与后接点压力,使衔铁保持在稳定的打落位置。反之,当衔铁处于吸合状态(定位)时,由于δⅠ<<δⅡ,因此 ΦMⅡ<<ΦMⅡ,ΦMⅠ的吸引力FMⅠ将克服ΦMⅡ产生的吸引力FMⅡ、衔铁重力及接点的反作用力,使衔铁处于稳定的吸合位置。 显然,有极继电器从一种稳定位置转变到另一种稳定位置,只有依靠电磁力的作用。 图(a)表示有极继电器由反位转到定位的过程。继电器处于反位状在态,现在线圈中通以正极性电流,产生电磁通ΦD的方向是极靴处为S极。这时δⅠ处ΦD与ΦMⅠ的方向一致,磁通是加强的,等于 ΦD+ΦMⅠ。而在δⅡ处ΦD与ΦMⅠ的方向相反,磁通是削弱的,等于 ΦMⅡ-ΦD,当ΦD增到足够大时,ΦD+ΦMⅠ>ΦMⅡ-ΦD,则 FMDⅠ>FMDⅡ, FMDⅠ将克服FMDⅡ、衔铁重力及接点反作用力,使衔铁开始吸合。在衔铁吸合过程中,随着δⅠ的不断减小、δⅡ的不断增大, FMDⅠ>>FMDⅡ,衔铁便迅速运动到吸合位置。 如果改变线圈电流的极性,如图(b)所示,则铁芯中电磁通ΦD的方向随之改变,极靴处为N极。则在δⅠ处ΦD与ΦMⅠ的方向相反,磁通削弱,等于ΦMⅠ-ΦD;在δⅡ处ΦD与ΦMⅡ的方向相同,磁通加强,等于ΦMⅡ+ΦD,当ΦMⅡ+ΦD>ΦMⅠ-ΦD时, FMDⅡ >>FMDⅠ,在FMDⅡ 、衔铁重力、接点作用力的共同作用下,衔铁返回到打落位置。 5.偏极继电器 偏极继电器是为了满足信号电路中鉴别电流极性的需要设计的。与无极继电器不同,衔铁的吸起与线圈中电流的极性有关,只有通过规定方向的电流时,衔铁才吸起,而电流方向相反时,衔铁不动作。也不同于有极继电器,只有一种稳态,即衔铁靠电磁力吸起后,断电就落下,落下是稳定状态。 偏极继电器的结构: 偏极继电器的结构与无极继电器基本相同,但铁芯的极靴是方形的,在方形极靴用两个螺钉固定永久磁钢,使衔铁处于极靴和永久磁钢之间,受永磁力的作用偏于落下位置。由于永磁力的存在,衔铁只安装一块重锤片,后接点的压力由永磁力和重锤片共同作用产生。永久磁钢由铝镍钴材料制成,其上部为N极,下部为S极。两线圈串联使用,接线方式同无极继电器。 偏极继电器的工作原理: 偏极继电器的磁路系统由永磁磁路与电磁磁路两部分组成。永磁的磁通ΦM从N极出发,经第三工作气隙δⅢ进入衔铁后分为两条并联支路:一部分磁通ΦMⅠ经第一工作气隙δⅠ进入方形极靴,然后直接返回S极;另一部分磁通ΦM2穿过第二工作气隙δⅡ进入轭铁,再经铁芯至方形极靴,返回S极。由于δⅠ>δⅡ,所以ΦM2>ΦMⅠ,而ΦM=ΦMⅠ+ΦMⅠ,故ΦM>>ΦMⅠ。这样,δⅢ处由ΦM产生的永磁力FM远大于δⅠ处由ΦMⅠ产生的永磁力,使衔铁处于稳定的落下位置。 线圈通电后,铁芯中产生电磁磁通ΦD,ΦD的磁路与无极继电器相同。若线圈中电流方向使电磁磁通在极靴处为S极,这时在δⅠ处ΦD和ΦM1,方向相同,总磁通为两者之和,相应的总电磁吸引力FMD1增大;在δⅡ处,ΦD和ΦM2的方向相反,总磁通为两者之差,相应的总电磁吸引力FMD2减小。由于力臂相差较大,FMD1的增大较FMD2的减小作用要大的多,因此,对衔铁的总吸引力FMD增大。当FMD>FM时, FMD克服FM与接点的反作用力,使衔铁被吸合。 衔铁吸合后,磁路气隙发生变化,δⅢ>>δⅠ,永磁磁通在磁路中大大减小,FM显著减小,这时只要有一定值的电流存在,衔铁即保持在吸起状态。 断开线圈电源时,衔铁重力和接点的反作用力使衔铁返回。在衔铁返回的过程中,δⅠ增大,δⅡ减小,永磁磁通ΦM迅速增加,加速衔铁的返回,直到衔铁被下止片阻挡为止。 当线圈通以反极性电流时,由于电磁通ΦD改变了方向,在δⅠ处,ΦD与ΦM1相减,而在δⅡ处,ΦD与ΦM2相加,总的电磁吸引力反而下降,因此衔铁不会吸合,从而具有鉴别电流极性的功能。 6.单闭磁继电器 单闭磁继电器在信号电路中常作为双命令控制继电器用。其外形与无极继电器一样,但磁系统有较大差别。磁系统由L形轭铁、U形铁芯及T形轭根组成。线圈为扁平形,线圈与电源片的连接如图。接点系统同无极继电器。 工作原理: U形铁芯与轭根组成一个闭合磁路,铁芯的两个心柱上各绕一个线圈。当两个线圈中一个通电时,它产生的磁通被封闭在闭合磁路中,工作气隙δⅠ、δⅡ中没有磁通存在,磁铁不受电磁力作用。当两个线圈同时通电且它们产生的磁通在U形铁芯内方向一致(两线圈电流方向相反)时,仍被封闭在闭合磁路中,工作气隙δⅠ、δⅡ中仍然没有磁通,衔铁不会动作。只有当两线圈同时通电,且在U形铁芯中产生的磁通方向相反(两线圈中电流方向相同)时 ,磁通通过气隙δⅠ、衔铁、气隙δⅡ、轭铁、轭根、铁芯构成闭合回路,磁通在气隙处产生吸引力,使衔铁吸合。当一个线圈断电时,则另一个线圈的磁通又立即回到U形铁芯的闭合磁路中,衔铁不能保持而释放。 如果使单闭磁继电器的一个线圈(称其为局部线圈)通以固定极性电流,而另一个线圈的电流极性是正负变化的,它就成为一个不带永久磁钢的偏极继电器,具有反映外加信号极性的功能,以此来检查两个控制命令之间的极性关系。如果将单闭磁继电器的一个线圈通以固定方向的电流,作为局部线圈,则可当线路继电器使用。此外,还作为与门继电器使用。 继电器的时间特性: 电磁继电器线圈所具有的电感不仅电感量大,而且是非线性的。再加上继电器磁路中的工作气隙在动作过程中是变化的。因此继电器线圈中的电流变化规律较为复杂。 当线圈通电到衔铁动作,带动后接点断开,前接点接通,需要一定的时间。当线圈断电到衔铁动作,带动前接点断开,后接点接通,也需要一定时间。即吸合需要时间,释放也需要时间。 吸合时间指向继电器通入额定值起至全部前接点闭合所需的时间(包括通电至后接点断开的吸起启动时间和从后接点断开到前接点闭合的衔铁运动时间)。如图。可见继电器都是缓动的,但其缓吸、缓放时间都很短。 3、有极继电器JYJXC-135/220 (1) 特点 具有定位和反位两种稳定状态。刃形的长条形永久磁钢代替了部分轭铁。由于有永久磁钢的存在,于是使得磁路系统中有了两条固定磁路由其保持在断电后继电器的状态。当通入电源后固定磁路在δ1、δ2处与电磁路之间进行比较,使衔铁相应发生运动改变其状态。 4、AX型有极继电器的工作原理 (1)AX型有极继电器 (2)偏极继电器JPXC-1000 A、特点 鉴别电流的极性,在方形极靴前装有L形永久磁铁。只有线-,继电器才励磁。一般使用在道岔表示电路及单复线半自动闭塞电路中。 B 磁路结构 交流继电器 一、交流电磁继电器 1.特点 (1)牵引力是在最大值与零值之间脉动的,它脉动的频率是交流电流频率的两倍。这种脉动的牵引力作用在衔铁上,将使衔铁发生颤动。而继电器衔铁的颤动是不允许的,这就要求交流电磁继电器,在结构上要采取特殊的措施来消灭衔铁的颤动现象。 (2)交变磁通通过铁心时,在铁心中产生磁滞损失和涡流损失。为了减小这些损失,交流电磁继电器的铁心一般采用硅钢片叠成的。 (3)交流电磁继电器,即使是在稳定的情况下,也存在着反电势,因此,交流电磁继电器线圈中的电流主要不是由电阻来决定,而由线.牵引特性 既然铁心中的磁通为一常量,而吸力(牵引力)的大小决定于磁通的大小,交流电磁继电器当线圈两端电压一定时,牵引力与衔铁和铁心间气隙值无关。但是,实际上牵引力与气隙有些关系,随着的减小牵引力是有增大的(因为不同,漏磁影响不同,作用于衔铁的有效磁遁不同。),只是与直流电磁继电器比较来说,它们的变化不大,也就是说它的牵引特性曲线.消除衔铁震动的方法 (1)加重衔铁; (2)铁心磁极处套短路环; (3)双相磁路。 第五节继电器的时间特性 电磁继电器的电磁系统是具有铁心的大电感,在接通电源或切断电源时,由于电磁感应的作用,在铁心中产生涡流,在线圈中产生感应电流。这些电流产生的磁通对铁心中原来磁通的变化起了一定程度的影响。即原磁通增大时反对增大,减小时反对减小,使原磁通变化缓慢。因此,电磁继电器或多或少地都有一些缓动的时间特性。 利用继电器控制的各种电路中,由于完成的作用不同,对继电器的时间特性要求也不一样,有些要求继电器动作快,有些要求慢一点,如果满足不了时间特性的要求,整个控制电路就不能正常工作。因此,我们不但要了解继电器本身固有的时间特性,而且还要按照不同的电路要求,人为的改变其时间特性。使它满足各种控制电路的要求。 一、直流无极电磁继电器的时间特性 二、改变继电器时间参数的方法 1.改变继电器结构的方法 (1)改变衔铁与铁心磁吸间止片的厚度,以改变继电器的落下时间,止片增厚,落下时间减小,止片减薄,落下时间增大。 (2)磁路系统选用电阻率较高的铁磁性材料,使涡流影响减小从而缩短继电器的动作时间。 (3)在保证工作安匝的前提下增大线圈导线的线径,以此来提高电流的储备系数,使额定电流提高,加速电流的增长速度使其减小吸起时间。 (4)在铁心上套铜套(铜环)使继电器达到缓动(缓吸和缓放)。 2.改变电路的方法 (1)提高继电器的端电压使继电器快吸 (2)在继电器线圈电路中串联一个灯泡使继电器快吸 (3)与继电器线圈串联RC并联电路使继电器快吸 (4)并联电阻或二极管使继电器缓放 (5)并联rC串联电路使继电器缓放,并联rC串联电路又串联电阻r0,使继电器缓吸又缓放。 第六节继电器的接点 一、安全型继电器的特性 1、机械特性:机械特性与牵引特性之间配合保证其可靠吸合与落下。 2、电气特性:电气特性是安全型继电器的基本要求,也是设计和实现信号逻辑电路的依据。其包括额定值,AX系列继电器的额定电压为24V;充磁值;释放值;工作值,不大于额定值的70% ;反向工作值,不大于工作值得120%;转极值,即使有极继电器衔铁转极的最小电流或电压值;反向不工作值。 释放值和工作值之比称为返还系数,返还系数高标志着继电器的落下越灵敏。规定普通继电器的返还系数不小于30%,缓放型继电器不小于20%,轨道继电器不小于50%。 3、时间特性:常用在继电器线圈两端并联RC串联电路,达到缓吸缓放的目的。 二、安全型继电器的接点分析 继电器接点是继电器的执行机构,通过接点来反映继电器的状态,进行电路的控制。 继电器接点的工作可分四个阶段,即接点闭合状态,接点断开过程,接点断开状态和接点闭合过程。 1、继电器接点的闭合状态 (1) 接点材料的影响 (2) 接点间压力的影响 (3)接点接触形式的影响 分为点接触、面接触、线接触三种。如JWXC型无极继电器的接点采用点接触方式。JYJXC-135/220型加强接点有极继电器,其接点采用面接触方式。 (4)接点间电压降和温度的影响 (5)化学腐蚀的影响 (6)电腐蚀的影响 2.接点的断开过程 接点的化学腐蚀和电腐蚀会导致接点变形、损坏、接触 不良或熔接等现象。而引起这些腐蚀的主要起因是接点间的液 态桥,火花放电与电弧放电。 3.接点的闭合过程 三、熄灭接点电弧和消灭接点火花的方法 1.熄灭接点电弧的方法 (1)降低负载直线; 实现这一途径的方法就是限制电路的功率 (2)抬高电弧伏安特性曲线。 a.单纯增大接点间距离 b.几个接点串联 C.磁吹弧 利用磁场的电磁力把电弧拉长,起到增大接点间距离的作 用,使其电弧拉长到加在接点间电压不足以维持电弧燃烧所需 的电压而自行熄灭。 2.消灭接点火花的方法 采用灭火花电阻与接点并联是最常用的方法,在接点断开瞬 间,电感负载所产生的感应电流流经并联在接点上的电容和电 阻串联电路,使接点上的电压降至击穿空气隙电压之下,而避 免发生火花。此时,磁场能量消耗在回路电阻上。这样接点间 的电压U就有可能低于300V,避免接点火花出现 。 第七节 继电器的应用 应用继电器构成的各种控制表示电路,统称继电电路。 一、选择继电器的一般原则 1、继电器的类型、线圈电阻,应满足各种电路的基本要求。 2、电路中串联使用继电器时,串联继电器的数量满足电压的要求。 3、继电器接点通过的电流不应小于电路的工作电流,必要时采用并 联。 4、继电器接点数量不够时(不能满足电路要求时),设置复示继电器反映主继电器工作状态。 5、电路中串联继电器接点时,接点的接触电阻满足电路要求(不影响电路正常工作) 二、继电器的表述 1、继电器的名称符号:根据主要用途和功能命名。如:按钮继电器为AJ,等。 2、继电器的定位 (1)继电器的定位状态必须和设备的定位状态一致。如:信号机以关闭为定位状态;道岔以开通定位为定位状态,轨道电路以空闲为定位状态。 (2)继电器的落下状态必须与设备的安全侧相一致,满足故障——安全原则。如:信号继电器落下---信号机的关闭,轨道继电器的落下----轨道电路被占用。在电路中,凡是以吸起为定位状态的继电器,其接点和线圈均以“↑”符号表示,凡是以落下为定位状态的继电器,其接点和线)继电器的符号,对于线圈必须注明其定位状态箭头和线圈端子号。对于其接点只须标出其接点组号,而不必详细标明动、前、后接点号。但必须标出箭头方向。 三、继电器线圈的使用:必须满足继电器的工作安匝和释放安匝。 串联:前后线圈串联;如:JWXC-1700 并联:前后线圈并联;如:JWXC-850/850 单线圈使用时,为了保证得到与两线圈串联使用同样的工作安匝,通过线圈的电流必须比串联时大一倍,所消耗功率也大一倍。继电器大都采用两线圈串联使用的方法。但当电路需要时,也采用分线圈使用的方法。两线圈并联使用时,所需电压比串联时低一半,一般使用在较低电压的电路中。 六、继电器电路的安全措施 常见的故障:熔断器熔断、断线、脱焊、螺丝松脱、线圈烧坏、接点接触不良、线路混入电源等。 电路开路(断线故障):使继电器错误落下,或不能吸起 电路短路(短路故障):使继电器错误吸起,或不能落下 1.用继电器的励磁状态作为开放信号的条件 2.电源与继电器设在不同端 3.采用双极接通电路 4.继电器不工作时分路继电器线.避免对几个继电器电路采用共用回线、继电器的定义是什么?由什么组成? 2、铁路信号对继电器的要求是什么? 3、信号继电器有哪几种分类方法? 4、安全型继电器的特点是什么? 5、安全性继电器的寿命? 6、安全性继电器接点的接触形式有哪几种? 接点图形符号 继电器线圈图形符号 前接点控制绿灯电路 后接点控制绿灯电路 (a) (b) 双极接通与单极接通比较 练习:画出此图并分析原理 反位打落状态磁路 定位吸起状态磁路 极化磁通路径 极化磁通和控制磁通路径 牵引特性曲线 交流电磁电器牵引力的变化规律 交流电磁继电器原理图双相磁路结构 分析吸起和落下时间的电路 吸起与落下时过渡过程 释放方法与落下启动时间 短路线圈方法 继电器与灯泡串联后的时间特性 缓吸过程曲线 * 无接点继电特性 有接点继电特性 直流无极电磁继电器的电磁系统 * *


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