断电延时时间继电器

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断电延时时间继电器相关的厂商

  • 西安尚博益电子科技有限公司是一家专门从事于大功率直流电源、专用测试仪器、试验设备、老化台、振动检测设备的研发、生产和销售于一起的高科技企业。公司成立于 2021 年,注册资金 1000 万元,公司现有员工 50 余人。西安尚博益电子科技有限公司拥有完善到位的售前、售后服务,公司在坚持技术创新的基础上,狠抓质量管理,不断提高产品技术服务水平,我们也热诚欢迎新老客户来公司考察、指导、共图发展! 主要经营产品:SY1108继电器抖动故障检测仪、SY1203继电器时间参数测试仪、SY1305A 型电磁继电器低电平故障检测台、SY1302 型瞬态抑制测试仪、SY1102 型继电器测试仪、SY1107A 型电磁铁寿命检测仪、SY1005A 型直流继电器老练仪、SY5266-24 型控制器测试仪、SY1007 型时间继电器测量仪、SY12A 型直流接触器检测台等继电器测试仪器设备。
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  • 上海托克智能仪表有限公司自1997在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,专业性从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,是专业性数显仪表、变送器、保护器、监控器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。公司拥有进出口自主经营权。   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温控表、数显温湿度控制表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、多功能谐波分析表、电力参数综合测试仪等二十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。产品在钢铁、石化、电力、机械、玻璃、陶瓷、塑胶、制药、酿酒、烟草、纺织等众多行业中都能得到广泛的应用。   同时研制生产智能网络电力仪表、微机综合保护装置、电量隔离变送器、压力变送器、温湿度变送器、电动机保护器、导轨式电能表、开关量采集单元等一系列智能配电系统自动化设备。产品广泛应用于智能配电系统。  公司一直致力于智能网络化仪表的研发。现已成功推出十多种系列智能网络化仪表:智能电流电压表、智能功率表、智能功率因数表、智能工频表、智能传感器专用数显表、智能频率转速线速度表、智能计数器长度计、智能时间继电器、智能温控表、智能温湿度控制仪、智能电量测量仪、人工智能数字调节仪、流量积算控制仪、多功能谐波分析仪、多功能网络电力仪表。产品广泛应用于智能电网的建设。  公司联合各大中院校研究所,组建实力强大的研发团队,以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础,构建业界领先的智能仪表技术研发、软件开发、产品制造和服务平台,致力于将智能仪表控制技术与应用工程技术完美结合,为用户提供优质的智能仪表及智能控制的一体化解决方案,为智能电网的发展建设提供完美的解决方案。  公司己全面通过ISO9001质量管理体系认证,坚持以“技术创新为先导、质量追求零缺陷、服务追求零距离”的经营方针,依靠高素质的员工,先进的生产工具及检测设备,全体员工以“团结、拼搏、进取”的精神,各尽所长,相互合作,以确保用户得到更优质的产品和更优质的服务。  托克智能仪表热忱欢迎全世界各界人士真诚合作。
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  • 襄阳隆丰达机电有限公司公司简介 本公司是一家专业生产适用于粉状物料、块状物料生产线上的取样设备的企业。公司凭借行业内资深人才和技术精英的优势,并结合自身“务实、创新、进取、以诚为本”的经营理念,以“认真、主动、严格、高效”的做事风格,向用户提供高品质的产品。公司里专业的机械工程技术人员,以“用心服务,客户至上”为核心目标,通过专业的设计,专业的生产以及详尽的售后服务体系服务于客户。一切以用户需求为中心,将通过专业水平和不懈努力,重塑机械行业既专又精的形象。公司生产的QF系列粉状物料智能取样器,适用于煤粉、石粉、水泥生料、水泥等粘连性弱的粉状物料或细颗粒状物料。其中,QF-T型带有清除取样机构内残留物料功能,适用于物料粘连性较强,或者相邻两次取样流程之间的间隔时间太长,又或者物料容易在空气中吸收水分而凝固的情况。公司生产的QK块状物料自动取样器,适用于块状物料的取样,如水泥厂的熟料、块煤、矿石、铁矿石及其他行业粘连性弱的块状物料等。公司产品设计新颖,结构合理,质优价廉,产品使用省力、省时,终身保修 本公司主要业务是机械加工水泥厂化验室自动取样器的生产、销售,售后服务为一条龙的企业比质量、比服务、比价格,取样器品种有:粉状取样器(生料、煤粉、水泥)、熟料取样器、分解炉取样器、带搅拌功能的取样器。产品遍布国内二十几个省、市、自治区,通过南京设计院将产品远销国外。国内客户三百多家,产品质量得到用户一致好评。我公司产品质量要求是以用户使用满意为标准,达不到用户使用要求一年之内免费退换,产品终生跟踪服务。 本取样器用于水泥厂、化工行业、食品行业、粉状物取样、主要用于水泥厂出磨生料、入窑生料、出磨煤粉、入窑煤粉、出磨水泥、出厂水泥等粉状物料的连续取样,他从根本上解决了人工瞬时取样代表性差的问题,同时大大减轻了取样工的劳动强度。QF型系列取样器适用于干燥粉状物料的取样,如水泥厂的生料、水泥、煤粉等。取样程序可以设定成自动连续取样和自动间隔取样,取样时间和取样量可根据用户的不同要求而随时调整。工作顺序按清料、间隔、取样、间隔等循环进行,清料、间隔、取样时间均可调整,调整范围为0-9.9分钟。通过调整时间继电器,即可设定成自动连续取样。操作简单,方便易行,也可根据用户要求特殊设计。一、自动取样器简介1、工作原理:采用螺旋绞刀输送方式,控制箱控制减速电机,减速电机带动螺旋绞刀。循环工作流程:清料 → 间隔 → 取样 → 间隔。每个工作状态的时间长短均可调节(详见说明书),此设置能保证取出的样品代表性强,准确反映各种原料成份的配比。用于散装库的取样器的工作流程有别于煤粉、生料、出磨水泥、包装水泥等的取样器的工作流程,散装库的取样器与卸料机同步,卸料机工作,取样器工作即立即取样;卸料机停,取样器先停止取样,然后进行清料(停电延时反转功能),以此确保下次取样时管内不留残料,样品的代表性及准确性更强。2、取样器种类:①煤粉、生料、水泥等取样器;②散装取样器;③连续取样器,此取样器的取样管的底部设有分流口,分流口外有调节阀,可依靠调节阀控制取样器量的大小,一般用于取样时间较长的连续取样;④带搅拌功能的取样器,边取样边搅拌,多余的样品可分流回原系统 ⑤分解炉取样器 ⑥熟料取样器。3、配置:每套普通型取样器配有控制箱、取样机构、密封料桶料架各一个、1米下料软管。控制箱采用强电控制,不受电压波动影响,性能稳定;减速机采用摆线针轮式,耐磨性好,使用寿命长;密封料桶料架确保正负压下能正常取样。襄阳隆丰达机电有限公司主要业务是机械加工自动取样器的生产、销售,售后服务为一条龙的企业。机加能力强、产品性能稳定,皮带取样器广泛用于电力、钢铁、冶金、焦化、化工、食品,建材等诸多行业,主要针对煤、矿产品、焦炭等通过皮带输送的物料进行采样,还可以根据客户不同需要进行设计和配置。皮带中部采样器、皮带刮板采样机、皮带头部采样机 。
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断电延时时间继电器相关的仪器

  • 继电器电气机械寿命试验台采用用PLC+电脑控制组成的系统智能试验设备。可以通过电脑预先设定线圈动作频率和试验次数,以及产品的试验的失误次数。并可同时对四组各种型号电磁继电器的转换型触点在加负载情况下的可靠动作次数监测。试验过程中,会分别监测各个触点的失误情况,并记录失误产品的运行次数和失误次数。由控制柜和负载柜两部分组成。主要技术参数:1、供电电源:AC:220V±10%/50Hz;2、检测产品极数:3个工位单极(最多4极,采用触点串联方试,但不能体现该产品触点的分断容量);3、继电器线圈供电压:DC 0~50V手动调节,AC 0~250V手动调节;4、数显线圈电压值:精度±0.5%,电压输出:DC输出电流最大1A,AC输出电流最大0.5A;5、继电器通/断电试验时间及间隔:0.1秒~99.9S可PLC任意预置;6、试验次数:0~99999999可PLC预置,可断电保持,次数到达时自动停机并有声光报警;7、触点通电次数:PLC根据触点通/断电次数进行累加,可断电保持;8、智能判断:试样通负载时,预先可设置该工位试样连继出现常通(触点粘合)或出现连断开(触点烧)的次数,当累计到设定次时, 判断该工位产品不良,并自动停止负载;9、所设参数和测试试样规格型号均可长期保存;10、控制方式:PLC控制触摸屏操作,人机智能交换;11、接线方式:试验机面板配有2对大电流接线柱分别接被测继电器的2对触点,另配一路接线排用于供被测继电器线圈用电。注:继电器电气试验负载需另配。继电器电气机械寿命试验台操作特点:1、试验总次数:总次数方框中可以输入1-99,999,999的数字。输入的数字是试验产品总的运行次数。2、吸合与开放占空时间:吸合时间和开放时间的方框中可以输入200-65535的数字。吸合与开放占空时间是分开设置,最小时间200mS,最大65535mS。3、失误次数:失误次数方框中可以输入1-250的数字。表示同一个触点失误次数超过设定次数,对该触点不再监测。4、连续失误次数:连续失误次数方框中可以输入1-250的数字。6、线圈电压:试验品的工作电压直流0-50V可调节。交流5-250VAC,60Hz可调。按照试验产品的额定工作电压设置。可进行报表打印。7、本试验台采用台箱式结构,整体防静电喷涂,优质蚀刻不锈钢板作面板,美观耐用,上有控制屏、调节旋钮、通电指示灯、开关、报警器等部件,内有PLC、通电检测模块、控制线路等。8、对被检产品通电并通过高精度电流感应器检测电流通断情况和累计,检测其通电流及动作时间关系特性,正常输出为每对触点1组接线柱(分公共触点COM、常开触点NO及常闭触点NC),一路负载只对单极触点进行检测,也可利用多极触点串联的接线方法对2极以上的触点进行检测(多极串接时不能体现触点的分断容量),或采用分时控制各极触点通/断电时间(必须通电时间小于断电时间)来实现一路负载供2极触点进行试验用。9、通电检测模块可以在试验时检测到电流、电压及交直流转换等信号与控制屏进行通讯,达到试验需求的效果和目的。10、工作台面在寿命台的顶部,用防火的绝缘电木制作而成,开有与试样连接线路的孔位,并且装有可推拉的有机玻璃罩,安全美观,操作方便。满足标准:继电器电气机械寿命试验台满足GBT14598.1-2002电气继电器 第23部分:触点性能标准试验要求、GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分电气继电器触点的 寿命试验试验设备的特性规范、GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值、GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法、GB 14536.11-2008 家用和类似用途电自动控制器 电动机用起动继电器的特殊要求、GB 14598.27-2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求、GB/T 15510-2008 控制用电磁继电器可靠性试验通则、GB/T 18908.1-2002 工业用时间继电器 第1部分:要求和试验、GB/Z 22204-2016 过载继电器可靠性试验方法等相关标准要求设计制造。
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  • 上海韩施电气供应EOCR-3DE电动机综合保护装置为数字显示型产品,可实时间隔5秒循环实现运行电流值,可通过LED数字及代码显示进行内部参数设定,当故障脱扣后还可以进行故障电流及故障原因显示,并提供后三次故障原因的查询功能。EOCR3DE-WRDZ7是EOCR-3DE系列中控制电压100-240VAC/DC的一款使用广泛的规格型号,由于其兼顾110VAC/DC和220VAC/DC电压范围,可实现EOCR3DE-WRDM7和EOCR3DE-WRDF7两款的完全替代EOCR-3DE韩国三和智能电机保护继电器产品特点:◆ 内置MCU(微处理器控制单元)◆ 实时监测/高精度◆ 过电流保护范围:0.5~60A,宽范围保护(使用外配CT可达960A)◆ 欠电流保护范围:过电流设定值及以下◆ 保护功能:过电流、欠电流、反转、缺相、失速、电流不平衡及预报警◆ 附加功能:掉电保护、记录最后三次故障原因及电流◆ 三相电流值循环显示(间隔5秒),通过手动方式可固定在某相电流值指示◆ 手动(即时)/电动(远程)复位方式选择EOCR-3DE施耐德韩国电机保护继电器技术指标如下:EOCR-3DE过电流—时间特性曲线:定时限特性曲线 反时限特性曲线面板显示:自动间隔为5秒时间,循环显示3相电流值7段LED显示&bull 大字体显示和舒适的背景色彩组成的控制面板防止在任何方向的反射视觉 幅值棒显示(仅限于FOE)&bull 实时观察实际运行电流值与设定电流值(过电流值)百分比LED 显示EOCR-3DE选型根据供电电源可分为:EOCR3DE-WRDZ7 EOCR3DE-WRDB上海韩施电气特约代理韩国EOCR三和全系列产品:韩国三和EOCR株式会社 (Samwha EOCR) 电动机保护器,电子式电动机保护继电器,电子式过/欠电流继电器,电子式电压继电器,智能过电流继电器,零序电流互感器,漏电继电器,固态过电流继电器,电压继电器,接地保护继电器,电流互感器,欠电流继电器,其它保护和监视装置。韩国产的电机过载保护器具有:过电流、欠电流、缺相、堵转、逆相、电流不平衡、接触器一体型、漏电、短路、电流直读、过载、轻载、相位不平衡、相序、过电压、欠电压、馈电、短路、电压电流不平衡、接地、过负荷定时限、过负荷反时限等保护功能。可配置断电自启动,故障警告等功能,全面实现网络通讯、监测、控制等操作。可以取代三相电压表,三相电流表,电流变送器,电流互感器,热继电器,时间继电器,漏电继电器等。属于微机监控型电机保护器新生一代技术产品。导轨安装、面板安装(带配置电缆线);相匹配器件有无触点单相电机起动继电器,双互感器100-600/5A(2CT),三相互感器100-2000/5A(3CT)体积轻巧、安装方便。
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  • 供应直流继电器寿命测试实验装置产品特点 :■继电器寿命测试:大到1000A、1200Vdc直流电流下,连续地对继电器进行开、关切换电寿命试验,验证继电器能工作多少次;■手动维修单元MSD、高压连接器和高压分配单元BDU/PDU带载试验验证;■电源长期连续工作输出,输出电压0-1200VDC连续可调、输出电流0-1000A连续可调;■通过事先设置实际通电的时间和断电的时间,设置单次保护的通电时间和断电时间,达到故障保护的目的。例如:试验的方案是电压500V、电流400A,运行时通电1S,断电20S,那么在开始运行前就设置该值。同时希望在试验时如果通电的时间超过了0.3S,则设备马上启动保护,电源停止运行;另外,如果当断电时间超过20.3S,则设备马上启动保护,电源停止运行;■具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;运行时电压和电流不能超过设置值,当实际运行电压和电流达到设置值时电源良好运行。当电压或电流的运行电压达到高值时相对应的电流或电压值不能达到设定值,那么电流或电压值可以低于设定值运行,同时电源报警提示; ■测试系统内置可编程直流辅助电源装置(电压0-120VDC连续可调,电流0-20A 连续可调,通、断频率可调,具有计数功能,2组),用于被测件输入端,使被测试继电器等被测件与电源输出系统实现不同的测试方案:电源由计算机控制,试验电压、试验电流、通电时间、断电时间、动作次数、通电保护延时时间、断电保护延时时间等参数都通过计算机设置并控制。还可以设置被试品的台数,被试品的编号,每台产品测试的时间间隔(间隔时间小于等于通电时间和断电时间之和时无法设置,提示更改)。设置范围:试验电压0~1000V,试验电流0~600A,通电时间0~8h(时间选择ms、S、min、h)、断电时间0~1h(时间选择ms、S、min、h)、动作次数1~10万次、通电保护延时时间0~100S、断电保护延时时间0~100S、台数1~50,每台的时间间隔0~8h(时间选择ms、S、min、h),■对负载回路进行工作情况监控,监控时间点可以设置,记录通断次数及各失效对应的次数。如吸合信号发出100ms(时间可设定)检测继电器如果没有闭合判断吸合失效,释放信号发出100ms(时间可设定)后检测继电器没有断开判断粘接失效;■测试系统每次接入的被试品为1-20台(根据客户要求订制),程序控制被试品的线圈一台动作结束后下一台接着动作,1-20台结束后开始下一轮测试。原先的通电超时断电超时等保护功能仍然需要,最多为20台,相邻两台被试品测试间隔时间≥0.5S(间隔时间可设定或者手动确定),可以选择一台或者几台轮流工作;故障品有报?警提示功能,需人工确定是否继续试验,如未选择是否继续则该被测品一直处于停止试验;■动作次序:设置的产品每个动作循环内部逐台动作,所有产品动作结束后又开始下一个动作循环。每一个大循环产品计数一次。线圈控制电源的断开和闭合无上升或下降延时,瞬时完成;动作次序如下表(以8台试品为例)■当relay失效时, 负载回路带自动停止开关功能切断电源;■具有机械计数(可以复零)功能;■预留检验接口:校验接口接至操控台上,可以用检测及校验输出电压,也可以用示波器监测电压;■电源具有停机报警功能;■设备自身带过热和过载等保护,保护设备自身安全。系统配置:序号设备名称明细备注1测试系统柜1、IPATS 3000系统自动测试软件详细方案请联系销售人员2、19寸标准系统柜、工业电脑、显示器3、系统控制单元4、残余电流测试仪、绝缘阻抗测试仪5、RS 232 / GPIB扩展卡及其他配件2功率分析仪四通道以上3数字示波器带高压探头4防孤岛测试负载IP- RLC系列防孤岛测试负载5电网模拟器ALC 5000系列回馈式电网模拟器6太阳能电池模拟器SIS 1000 系列太阳能电池阵列模拟器
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  • 质检总局发布总有机碳分析等10个计量技术法规
    2013年5月6日,质检总局在其网站上发布了“质检总局关于发布JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》等10个国家计量技术法规的公告”,其中包括大气采样器、总有机碳分析仪等,详情如下:  质检总局关于发布JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》等10个国家  计量技术法规的公告  根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》等10个国家计量技术法规发布实施。编 号名 称批准日期实施日期备注JJG797-2013扭矩扳子检定仪检定规程2013-04-272013-10-27代替JJG797-1992JJG956-2013大气采样器检定规程2013-04-272013-10-27代替JJG956-2000JJG1010-2013电子停车计时收费表检定规程2013-04-272013-10-27代替JJG1010-2006JJG2071-2013(-2.5~2.5)KPa压力计量器具检定系统表2013-01-062013-07-06代替JJG2071-1990JJF1400-2013时间继电器测试仪校准规范2013-04-272013-07-27 JJF1401-2013振弦式频率读数仪校准规范2013-04-272013-07-27 JJF1402-2013生物显微镜校准规范2013-04-272013-07-27 JJF1403-2013全球导航卫星系统(GNSS)接收机(时间测量型)校准规范2013-04-272013-07-27 JJF1404-2013大气采样器型式评价大纲2013-04-272013-07-27 JJF1405-2013总有机碳分析仪型式评价大纲2013-04-272013-07-27
  • 传感器的科普知识来啦!
    传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。  物理传感器  物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其它的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。  物理传感器的应用范围是非常广泛的,我们仅仅就生物医学的角度来看看物理传感器的应用情况,之后不难推测物理传感器在其他的方面也有重要的应用。  比如血压测量是医学测量中的最为常规的一种。我们通常的血压测量都是间接测量,通过体表检测出来的血流和压力之间的关系,从而测出脉管里的血压值。测量血压所需要的传感器通常都包括一个弹性膜片,它将压力信号转变成为膜片的变形,然后再根据膜片的应变或位移转换成为相应的电信号。在电信号的峰值处我们可以检测出来收缩压,在通过反相器和峰值检测器后,种传感器外形我们可以得到舒张压,通过积分器就可以得到平均压。  让我们再看看呼吸测量技术。呼吸测量是临床诊断肺功能的重要依据,在外科手术和病人监护中都是必不可少的。比如在使用用于测量呼吸频率的热敏电阻式传感器时,把传感器的电阻安装在一个夹子前端的外侧,把夹子夹在鼻翼上,当呼吸气流从热敏电阻表面流过时,就可以通过热敏电阻来测量呼吸的频率以及热气的状态。  再比如最常见的体表温度测量过程,虽然看起来很容易,但是却有着复杂的测量机理。体表温度是由局部的血流量、下层组织的导热情况和表皮的散热情况等多种因素决定的,因此测量皮肤温度要考虑到多方面的影响。热电偶式传感器被较多的应用到温度的测量中,通常有杆状热电偶传感器和薄膜热电偶传感器。由于热电偶的尺寸非常小,精度比较高的可做到微米的级别,所以能够比较精确地测量出某一点处的温度,加上后期的分析统计,能够得出比较全面的分析结果。这是传统的水银温度计所不能比拟的,也展示了应用新的技术给科学发展带来的广阔前景。  从以上的介绍可以看出,仅仅在生物医学方面,物理传感器就有着多种多样的应用。传感器的发展方向是多功能、有图像的、有智能的传感器。传感器测量作为数据获得的重要手段,是工业生产乃至家庭生活所必不可少的器件,而物理传感器又是最普通的传感器家族,灵活运用物理传感器必然能够创造出更多的产品,更好的效益。  光纤传感器  近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能,绝缘、无感应的电气性能,耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。  光纤传感器是最近几年出现的新技术,可以用来测量多种物理量,比如声场、电场、压力、温度、角速度、加速度等,还可以完成现有测量技术难以完成的测量任务。在狭小的空间里,在强电磁干扰和高电压的环境里,光纤传感器都显示出了独特的能力。目前光纤传感器已经有70多种,大致上分成光纤自身传感器和利用光纤的传感器。  所谓光纤自身的传感器,就是光纤自身直接接收外界的被测量。外接的被测量物理量能够引起测量臂的长度、折射率、直径的变化,从而使得光纤内传输的光在振幅、相位、频率、偏振等方面发生变化。测量臂传输的光与参考臂的参考光互相干涉(比较),使输出的光的相位(或振幅)发生变化,根据这个变化就可检测出被测量的变化。光纤中传输的相位受外界影响的灵敏度很高,利用干涉技术能够检测出10的负4次方弧度的微小相位变化所对应的物理量。利用光纤的绕性和低损耗,能够将很长的光纤盘成直径很小的光纤圈,以增加利用长度,获得更高的灵敏度。  光纤声传感器就是一种利用光纤自身的传感器。当光纤受到一点很微小的外力作用时,就会产生微弯曲,而其传光能力发生很大的变化。声音是一种机械波,它对光纤的作用就是使光纤受力并产生弯曲,通过弯曲就能够得到声音的强弱。光纤陀螺也是光纤自身传感器的一种,与激光陀螺相比,光纤陀螺灵敏度高,体积小,成本低,可以用于飞机、舰船、导弹等的高性能惯性导航系统。如图就是光纤传感器涡轮流量计的原理。  另外一个大类的光纤传感器是利用光纤的传感器。其结构大致如下:传感器位于光纤端部,光纤只是光的传输线,将被测量的物理量变换成为光的振幅,相位或者振幅的变化。在这种传感器系统中,传统的传感器和光纤相结合。光纤的导入使得实现探针化的遥测提供了可能性。这种光纤传输的传感器适用范围广,使用简便,但是精度比第一类传感器稍低。  光纤在传感器家族中是后期之秀,它凭借着光纤的优异性能而得到广泛的应用,是在生产实践中值得注意的一种传感器。  仿生传感器  仿生传感器,是一种采用新的检测原理的新型传感器,它采用固定化的细胞、酶或者其他生物活性物质与换能器相配合组成传感器。这种传感器是近年来生物医学和电子学、工程学相互渗透而发展起来的一种新型的信息技术。这种传感器的特点是机能高、寿命长。在仿生传感器中,比较常用的是生体模拟的传感器。  仿生传感器按照使用的介质可以分为:酶传感器、微生物传感器、细胞器传感器、组织传感器等。在图中我们可以看到,仿生传感器和生物学理论的方方面面都有密切的联系,是生物学理论发展的直接成果。在生体模拟的传感器中,尿素传感器是最近开发出来的一种传感器。下面就以尿素传感器为例子介绍仿生传感器的应用。  尿素传感器,主要是由生体膜及其离子通道两部分构成。生体膜能够感受外部刺激影响,离子通道能够接收生体膜的信息,并进行放大和传送。当膜内的感受部位受到外部刺激物质的影响时,膜的透过性将产生变化,使大量的离子流入细胞内,形成信息的传送。其中起重要作用的是生体膜的组成成分膜蛋白质,它能产生保形网络变化,使膜的透过性发生变化,进行信息的传送及放大。生体膜的离子通道,由氨基酸的聚合体构成,可以用有机化学中容易合成的聚氨酸的聚合物(L一谷氨酸,PLG)为替代物质,它比酶的化学稳定性好。PLG是水溶性的,本不适合电机的修饰,但PLG和聚合物可以合成嵌段共聚物,形成传感器使用的感应膜。  生体膜的离子通道的原理基本上与生体膜一样,在电极上将嵌段共聚膜固定后,如果加感应PLG保性网络变化的物质,就会使膜的透过性发生变化,从而产生电流的变化,由电流的变化,便可以进行对刺激性物质的检测。  尿素传感器经试验证明是稳定性好的一种生体模拟传感器,检测下限为10的负3次方的数量级,还可以检测刺激性物质,但是暂时还不适合生体的计测。  目前,虽然已经发展成功了许多仿生传感器,但仿生传感器的稳定性、再现性和可批量生产性明显不足,所以仿生传感技术尚处于幼年期,因此,以后除继续开发出新系列的仿生传感器和完善现有的系列之外,生物活性膜的固定化技术和仿生传感器的固态化值得进一步研究。  在不久的将来,模拟生体功能的嗅觉、味觉、听觉、触觉仿生传感器将出现,有可能超过人类五官的敏感能力,完善目前机器人的视觉、味觉、触觉和对目的物进行操作的能力。我们能够看到仿生传感器应用的广泛前景,但这些都需要生物技术的进一步发展,我们拭目以待这一天的到来。  红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量 (2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪 (3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图象 (4)红外测距和通信系统 (5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。  红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。下面以热探测器为例子来分析探测器的原理。  热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。  电磁传感器  磁传感器是最古老的传感器,指南针是磁传感器的最早的一种应用。但是作为现代的传感器,为了便于信号处理,需要磁传感器能将磁信号转化成为电信号输出。应用最早的是根据电磁感应原理制造的磁电式的传感器。这种磁电式传感器曾在工业控制领域作出了杰出的贡献,但是到今天已经被以高性能磁敏感材料为主的新型磁传感器所替代。  在今天所用的电磁效应的传感器中,磁旋转传感器是重要的一种。磁旋转传感器主要由半导体磁阻元件、永久磁铁、固定器、外壳等几个部分组成。典型结构是将一对磁阻元件安装在一个永磁体的刺激上,元件的输入输出端子接到固定器上,然后安装在金属盒中,再用工程塑料密封,形成密闭结构,这个结构就具有良好的可靠性。磁旋转传感器有许多半导体磁阻元件无法比拟一款电磁传感器的外形的优点。除了具备很高的灵敏度和很大的输出信号外,而且有很强的转速检测范围,这是由于电子技术发展的结果。另外,这种传感器还能够应用在很大的温度范围中,有很长的工作寿命、抗灰尘、水和油污的能力强,因此耐受各种环境条件及外部噪声。所以,这种传感器在工业应用中受到广泛的重视。  磁旋转传感器在工厂自动化系统中有广泛的应用,因为这种传感器有着令人满意的特性,同时不需要维护。其主要应用在机床伺服电机的转动检测、工厂自动化的机器人臂的定位、液压冲程的检测、工厂自动化相关设备的位置检测、旋转编码器的检测单元和各种旋转的检测单元等。  现代的磁旋转传感器主要包括有四相传感器和单相传感器。在工作过程中,四相差动旋转传感器用一对检测单元实现差动检测,另一对实现倒差动检测。这样,四相传感器的检测能力是单元件的四倍。而二元件的单相旋转传感器也有自己的优点,也就是小巧可靠的特点,并且输出信号大,能检测低速运动,抗环境影响和抗噪声能力强,成本低。因此单相传感器也将有很好的市场。  磁旋转传感器在家用电器中也有大的应用潜力。在盒式录音机的换向机构中,可用磁阻元件来检测磁带的终点。家用录像机中大多数有变速与高速重放功能,这也可用磁旋转传感器检测主轴速度并进行控制,获得高画面的质量。洗衣机中的电机的正反转和高低速旋转功能都可以通过伺服旋转传感器来实现检测和控制。  这种开关可以感应到进入自己检验区域的金属物体,控制自己内部电路的开或关。开关自己产生磁场,当有金属物体进入到磁场会引起磁场的变化。这种变化通过开关内部电路可以变成电信号。  更加突出电磁传感器是一门应用很广的高新技术,国内、国外都投入了一定的科研力量在进行研究,这种传感器的应用正在渗透入国民经济、国防建设和人们日常生活的各个领域,随着信息社会的到来,其地位和作用必将。  磁光效应传感器  现代电测技术日趋成熟,由于具有精度高、便于微机相连实现自动实时处理等优点,已经广泛应用在电气量和非电气量的测量中。然而电测法容易受到干扰,在交流测量时,频响不够宽及对耐压、绝缘方面有一定要求,在激光技术迅速发展的今天,已经能够解决上述的问题。  磁光效应传感器就是利用激光技术发展而成的高性能传感器。激光,是本世纪六十年代初迅速发展起来的又一新技术,它的出现标志着人们掌握和利用光波进入了一个新的阶段。由于以往普通光源单色度低,故很多重要的应用受到限制,而激光的出现,使无线电技术和光学技术突飞猛进、相互渗透、相互补充。现在,利用激光已经制成了许多传感器,解决了许多以前不能解决的技术难题,使它适用于煤矿、石油、天然气贮存等危险、易燃的场所。  比如说用激光制成的光导纤维传感器,能测量原油喷射、石油大罐龟裂的情况参数。在实测地点,不必电源供电,这对于安全防爆措施要求很严格的石油化工设备群尤为适用,也可用来在大型钢铁厂的某些环节实现光学方法的遥测化学技术。  磁光效应传感器的原理主要是利用光的偏振状态来实现传感器的功能。当一束偏振光通过介质时,若在光束传播方向存在着一个外磁场,那么光通过偏振面将旋转一个角度,这就是磁光效应。也就是可以通过旋转的角度来测量外加的磁场。在特定的试验装置下,偏转的角度和输出的光强成正比,通过输出光照射激光二极管LD,就可以获得数字化的光强,用来测量特定的物理量。  自六十年代末开始,RC Lecraw提出有关磁光效应的研究报告后,引起大家的重视。日本,苏联等国家均开展了研究,国内也有学者进行探索。磁光效应的传感器具有优良的电绝缘性能和抗干扰、频响宽、响应快、安全防爆等特性,因此对一些特殊场合电磁参数的测量,有独特的功效,尤其在电力系统中高压大电流的测量方面、更显示它潜在的优势。同时通过开发处理系统的软件和硬件,也可以实现电焊机和机器人控制系统的自动实时测量。在磁光效应传感器的使用中,最重要的是选择磁光介质和激光器,不同的器件在灵敏度、工作范围方面都有不同的能力。随着近几十年来的高性能激光器和新型的磁光介质的出现,磁光效应传感器的性能越来越强,应用也越来越广泛。  磁光效应传感器做为一种特定用途的传感器,能够在特定的环境中发挥自己的功能,也是一种非常重要的工业传感器。  压力传感器  压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。  我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应 当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。  压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。  在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。  压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。  压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别压电传感器的外形是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器心乂  也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。  压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。  除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。  相关控制系统  继电器控制  继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。  最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。  时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。  在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制,信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。  除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点 以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。  而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停电记忆功能,输入输出采用光电隔离,控制系统故障仅为继电器控制方式的10%。正因为如此,国家有关部门已明文规定从97年起新产电梯不得使用继电器控制电梯,改用PLC微电脑控制电梯。  可以看出,继电器技术在日常生活中无所不在,而且和电脑的紧密结合更加增强了它的活力,使得继电器为我们的生活更好地服务。  液压传动控制系统  液压传动控制是工业中经常用到的一种控制方式,它采用液压完成传递能量的过程。因为液压传动控制方式的灵活性和便捷性,液压控制在工业上受到广泛的重视。液压传动是研究以有压流体为能源介质,来实现各种机械和自动控制的学科。液压传动利用这种元件来组成所需要的各种控制回路,再由若干回路有机组合成为完成一定控制功能的传动系统来完成能量的传递、转换和控制。  从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。  液压传动中所需要的元件主要有动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等。其中液压动力元件是为液压系统产生动力的部件,主要包括各种液压泵。液压泵依靠容积变化原理来工作,所以一般也称为容积液压泵。齿轮泵是最常见的一种液压泵,它通过两个啮合的齿轮的转动使得液体进行运动。其他的液压泵还有叶片泵、柱塞泵,在选择液压泵的时候主要需要注意的问题包括消耗的能量、效率、降低噪音。  液压执行元件是用来执行将液压泵提供的液压能转变成机械能的装置,主要包括液压缸和液压马达。液压马达是与液压泵做相反的工作的装置,也就是把液压的能量转换称为机械能,从而对外做功。  液压控制元件用来控制液体流动的方向、压力的高低以及对流量的大小进行预期的控制,以满足特定的工作要求。正是因为液压控制元器件的灵活性,使得液压控制系统能够完成不同的活动。液压控制元件按照用途可以分成压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀。按照操作方式可以分成人力操纵阀、机械操纵法、电动操纵阀等。  除了上述的元件以外,液压控制系统还需要液压辅助元件。这些元件包括管路和管接头、油箱、过滤器、蓄能器和密封装置。通过以上的各个器件,我们就能够建设出一个液压回路。所谓液压回路就是通过各种液压器件构成的相应的控制回路。根据不同的控制目标,我们能够设计不同的回路,比如压力控制回路、速度控制回路、多缸工作控制回路等。  根据液压传动的结构及其特点,在液压系统的设计中,首先要进行系统分析,然后拟定系统的原理图,其中这个原理图是用液压机械符号来表示的。之后通过计算选择液压器件,进而再完成系统的设计和调试。这个过程中,原理图的绘制是最关键的。它决定了一个设计系统的优劣。  液压传动的应用性是很强的,比如装卸堆码机液压系统,它作为一种仓储机械,在现代化的仓库里利用它实现纺织品包、油桶、木桶等货物的装卸机械化工作。也可以应用在万能外圆磨床液压系统等生产实践中。这些系统的特点是功率比较大,生产的效率比较高,平稳性比较好。  液压作为一个广泛应用的技术,在未来更是有广阔的前景。随着计算机的深入发展,液压控制系统可以和智能控制的技术、计算机控制的技术等技术结合起来,这样就能够在更多的场合中发挥作用,也可以更加精巧的、更加灵活地完成预期的控制任务。
  • 可替代继电器的RF-MEMS开关技术提高仪器可靠性
    p  11月10日,Analog Devices, Inc. (ADI)宣布在开关技术领域取得的重大突破,提供用户期盼已久的替代产品,以取代100多年前即被电子行业采用的机电继电器设计。由继电器导致的多种性能局限早在电报问世之初就已存在,ADI公司全新的RF-MEMS开关技术解决了此类局限,从而能够开发出更快速、小巧、节能、可靠的仪器仪表。随着采用该技术的产品正式发布,原始设备制造商(OEM)能够显著改进自动测试设备(ATE)以及其他仪器仪表的精确性和多功能性,以帮助客户降低测试成本和功耗,缩短产品上市时间。未来的MEMS开关系列产品将在航空航天和防务、医疗保健以及通信基础设施设备等行业内取代继电器,让这些行业的OEM能够为客户提供体积相似,但功耗和成本更低的产品。/pp  ADI公司将MEMS开关技术真正投入商用Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布在开关技术领域取得的重大突破,提供用户期盼已久的替代产品,以取代100多年前即被电子行业采用的机电继电器设计。作为全新产品系列的第一代产品,与传统机电继电器相比,ADI公司的ADGM1304和ADGM1004 RF MEMS开关的体积缩小了95%,速度加快了30倍,可靠性提高了10倍,而功耗仅为原来的十分之一。/p

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断电延时时间继电器相关的论坛

  • 【资料】关于时间继电器的研究与设计

    引言  时间继电器是一种延时功能由电子线路来实现的控制器。根据控制场合可选择使用如:通电延时型A;断电延时型F;星三角延时型Y;带瞬动输出的通电延时型C;间隔延时型G;往复延时型R;断开延时信号型K等规格以满足所需控制场合。在上述延时类型应用中,在许多场合都需要用断电延时型继电器进行控制。例如需要控制一台电机,要求在按下停止按钮需要延时一段时间后,电机再重新启动工作,则就需用到断电延时继电器来实现以上功能。所谓断电延时继电器,是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。  典型电路  断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型R复位线圈工作);二次电源部分(供断电后延时部分与2绕组闭锁型S置位线圈工作);延时工作部分(可编程定时集成或CMOS计数分频集成);驱动部分;执行继电器部分组成(图1)。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030827599948.jpg图1 控制框图http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828123670.jpg图2 分立器件原理图  由V2 P沟道场效应管、V3、V4三极管以及继电器为主要器件构成的断电延时型继电器示于图2。如下:端加入工作电源后,C1~C5都按其回路完成充电过程(充电时间应参照产品规定的时间)。同时内部2绕组闭锁继电器R复位线圈得电工作(虚框内转换触点4与6由电源接通转为断开状态,4与8接通),相应外部触点进行转换端接通,呈延时工作状态)。  端工作电源呈断电时,则相应继电器进入延时工作状态。对V2 P沟道场效应管而言,随着C4经R6、RP2的放电,致使其源极S电压不断降低(在通电状态时,因UGS较小,ID为零,V2为截止工作状态),根据场效应管相应转移特性(漏极电流ID与栅源电压VGS间的关系曲线)当VGS电压达到VGS(Th)(开启电压)时,V2导通。随着V2导通,则漏电流ID经R4产生相应电压降,使V3三极管导通工作,最终致使V4也导通。当V4导通后,C5电容器上的储能将使2绕组闭锁继电器置位线圈通电工作,使延时触点又恢复原始状态,从而完成了断电延时工作。  该电路的缺点是延时参数不易于设定,通常要对RP2调整(控制C4放电回路)、RP1调整(确定V2栅极电压),并对C4、C3电容容量参数进行计算,再加上器件的离散性使延时误差较大,调整也不方便,现在基本上很少使用。  集成CD4060构成的延时电路示于图3。该电路核心延时由CD4060构成,延时设定由RP1与配置的C3来设定。内部2绕组闭锁继电器采用DC24V(采用较高工作电压的继电器,可降低其驱动电流,使驱动部分较为简单)。端加入工作电源,V1三极管工作,使其R复位线圈吸合工作,内部触点回至原始状态。C2、C4完成充电工作。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828379006.jpg图3 CD4060集成原理图  端工作电源断电时,则进入相应的断电延时工作状态。IC○12引脚因C1放电在R3产生一个电平经R4加至○12引脚清零引脚清零,使其延时开始,延时时间经Q4~Q14(根据需求延时时间)来驱动V2工作,待延时到达后经VD7使其振荡停止。根据延时情况,对C2电容可进行相应的增大或减小(通过并联来完成C2的容量的增大或减小)C4电容来完成S置位线圈的工作。  该线路特点是延时设定方便,延时精度高,产品调整简便,目前使用较为广泛。  集成IC4541构成的延时电路示于图4。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828589551.jpg图4 IC4541集成原理图  该电路核心部分由IC4541构成,延时设定由RP2、C*设定,A-B端根据需求接相应高、低电平(设定端)内部2绕组闭锁继电器采用DC12V(因继电器工作电压与IC4060组成延时电器要低,则为保证其驱动则分别由V6、V7、V1、V3构成)。其中C2为二次储能器件,可根据延时的长短予以调整,C4为完成S置位线圈工作。  总之采用由相应集成电路来完成延时的断电延时继电器,通常在选择集成上应考虑功耗低,闭锁继电器选择工作电压较高的继电器,从而使继电器在断电延时过程中的电能耗最小,以保证延时精确并可靠的工作。  工作时序图(图5)中延时t为在工作电源断开后,延时分断触点延时时间;如在延时过程中加入复位信号,则延时结束。  使用器件  因断电延时继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。  鉴于断电延时继电器的应用场合,通常在选用内部闭锁型继电器时,应参考下列条件为选择标准:功耗低、灵敏度高、大负载、高绝缘耐压、耐振动与冲击;只有如此才能保证断电延时工作可靠。尤其在耐震动和抗冲击方面,因其自身内部结构特殊性,所以与之相配套的断电延时型继电器在安装使用时,应注意其方面,以避免闭锁型继电器触点因振动或冲击造成触点误转换。  在继电器工作电压选择上,如同功耗的继电器,原则上选择线圈的工作电压较高的电磁继电器,这样可以减小加至置位线圈S和复位线圈R电流动作值,从而保证了电磁继电器在延时后加至复位线圈的动作电流满足其额定所需动作值,也充分保证了触点工作的可靠转换。  在有些断电延时时间继电器中,内部执行继电器也有采用1绕组闭锁型继电器,该继电器拥有一个线圈(S、R)并用),是一种可根据外加电压极性切换并保持置位或复位状态的闭锁继电器。但因自身工作线圈外加电压极性必须切换,则使控制线路较为复杂,目前基本上很少使用。通常采用2绕组闭锁型继电器,使内部控制线路简单,且工作可靠。  控制线路分析  用于电机制动电路示于图7。http://www.cnelc.com/tech/UploadFi

  • 【原创】时间继电器

    早期在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器 ,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。凡是继电器感测元件得到动作信号后,其执行元件(触头)要延迟一 定时间才动作的继电器称为时间继电器   目前最常用的为大规模集成电路型成的时间继电器,它是利用阻容原理来实现延时动作。在交流电路中往往采用变压器来降压,集成电路做为核心器件,其输出采用小型电磁继电器,使得产品的性能及可靠性比早期的空气阻尼型时间继电器要好的多,产品的定时精度及可控性也提高很多。   随着单片机的普及,目前各厂家相继采用单片机为时间继电器的核心器件,而且产品的可控性及定时精度完全可以由软件来调整,所以未来的时间继电器将会完全由单片机来取代。

  • 时间继电器及抗干扰方法

    数字技术和相关专业的不断发展,继电保护技术也有了很大发展,如静态继电器在电力系统中的应用,其中数字式时间继电器作为基础元件,已广泛应用于各种继电保护及自动控制回路中,使被控制设备或电路的动作获得所需延时,并用以实现主保护与后备保护的选择性配合。时间继电器:(1)交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下(2)直流额定控制电源电压DC220V及以下(3)自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路标准:JB/T 9568特点:(1)本系列产品主要由整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器及执行继电器等组成的 “元器件组合”部件和外壳等部件组成(2)本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有适当强 度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读 数字继电器: 数字式时间继电器用于继电保护,首先用于替换电磁型和晶体管型时间继电器。它可缩短过流保护的级差,减少维护量,提高保护的动作正确率。保护了主系统及主设备的安全稳定运行。由于它具有精度高、稳定性好、整定方便、直观、改变定值无需进行校验、整定范围宽等特点,深受用户的欢迎。由此数字式时间继电器在电力系统中得到广泛应用。 但近几年,数字式时间继电器在电力系统中多次出现误动,给用户造成很大的损失。误动的原因如系统环境差、使用维护问题、产品质量问题、器件损坏、抗干扰性能差等等原因,但最难处理的问题是数字式时间继电器抗干扰性能差,本文在此针对数字式时间继电器抗干扰性能方面,提出了自己的看法,供参考。 1提高抗干扰能力方法 1.1干扰的主要来源 在电力系统运行中的继电器受到干扰主要是电磁干扰,来源有以下几种 (1)直流低压回路断开电感性负载(如接触器、中间继电器等)或电磁型电流、电压继电器触点抖动时,常会产生快速瞬变脉冲组电波; (2)高压变电所临近高压电器设备操作时产生的感应干扰; (3)移动电话、携带式步话机和相邻或附近设备发生的调频电磁波及电弧放电时产生的高频电磁辐射; (4)设备中脉冲电路、时钟回路、开关电源、收发讯机等通过空间传播的电磁能量; (5)带电荷的操作人员触及到设备的导电部件时产生放电。 1.2电磁干扰的传播方式 电磁干扰的传播方式主要有两种形式,即传导和辐射。传导是通过导线以电流或电压的形式作用在继电器上。辐射是通过空间以电磁场的形式作用于继电器上。对于数字式时间继电器主要的传导路径为电源线。因此抑制传导干扰的主要部分在数字式时间继电器的电源部分。 1.3提高抗干扰的措施 根据电磁干扰的来源和干扰方式及数字式时间继电器的工作特点,对数字式时间继电器提高抗干扰能力采用的措施主要从以下方面进行解决。 (1)电源输入端增加EMI滤波器。EMI滤波器是一种低通滤波器,由无源元件构成的多端口网络。它不仅能衰减由传导传播干扰方式引起的干扰,同时也对辐射干扰方式的干扰有显著的抑制作用。这样的滤波器对于低频(20—100kHz)特别有效。再通过选用合适的铁氧体材料铁芯,它的抑制频率范围可增大到400MHz。 由于数字式时间继电器的体积小,受结构的限制,成型的EMI滤波器一般体积较大,不适用。 而继电器工作频率不高,设计及工艺相对要求不高,同时也可降低成本,因此在电路里直接设计出EMI滤波器是非常可行的。 配件经严格筛选,可选到接近理想状态,但实际上存在偏差。 滤波器中介质电容、电感均可改变,适当变化期间的耦合,对于线路开关、接触器、执行机构,触点抖动产生的瞬变干扰能起到充分的抑制作用。 (2)数字电路抗干扰一般措施 ①时钟频率应在工作允许的条件下选用最低的;②必须对电源线,控制线去耦以防止外部干扰进入;③每个集成电路的电源与地之间要加去耦电容。要求电容的高频性能好;④在速度不快的信号线上加去耦电容。 (3)合理设计印刷电路板①印刷板上的电源与地线要呈“井”字形布线,以均衡电流,降低线路电阻;②布线时高、低压线分开,交、直流分开;③输入、输出线不要紧靠时钟发生器、电源线等电磁热线,不要紧靠复位线、控制线等脆弱信号线;④相邻板间交叉布线;⑤尽量减少电源线走线的有效包围面积,这样可以减少电磁耦合;⑥相邻层布线应互相垂直;⑦走线不要有分支,以防导致反射和产生谐波;⑧正确接入旁路电容。数字电路在工作时,电流突变较大,会产生很强噪声信号,应按图4在电源线上正确接入旁路电容;⑨接地点集中。 (4)合理配线①输入电源线与地线应尽量短;②板与板间的连线或接插件连线应尽量短。且线与线间分开;③配线时,电源线与触点引出线应分开;④正、负电源线应互相绞合,以降低共模干扰。 (5)采用新工艺①采用贴装技术采用表面贴装装封技术,可以显著减少由于器件的引线较长而产生的杂散寄生电容、电感,简化了屏蔽的设计,所以在很大程度上减少了电磁干扰和射频干扰。②采用多层线路板从2层印制电路板改为4层印制电路板,可大大改善发射和抗扰度性能。

断电延时时间继电器相关的耗材

  • 恒温恒时试验箱|时间继电器
    时间继电器(time relay)是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。同时,时间继电器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。东莞市勤卓科技研发生产的恒温恒时试验箱,采用台湾品牌时间继电器,持久耐用,精密节能。
  • 富兰德 GB/T7305破乳化测定仪试管 玻璃容器
    适用范围石油破乳化测定仪是根据国家标准GB/T7305《石油和合成液抗乳化性能测定法》所规定的要求设计制造的,适用于测定石油和合成液与水分离的能力。功能特点 1、仪器整体结构紧凑,布局合理 2、恒温浴温度:精密控制、数字显示。 3、恒温浴:磁力搅拌,结构新颖,采用无极变速,可调节搅拌速度 4、搅拌时间由时间继电器控制, 到时自动蜂鸣报警。 5、活盖板上配有五个测量筒孔,其位置可经转动后定位锁定。 6、立柱上配有上下定位环,操作定位方便。搅拌器叶片上下移动,不需重复定位 7、采用数显式温度控制器和时间继电器,操作方便 技术参数1、工作电源: AC 220V±10% ,50Hz;2、控温范围: 室温~99.9℃;3、控温精度: ±1℃;4、温度分辨率: 0.1℃;5、温度显示形式: 数字显示;6、时间控制范围: 1秒~9分59秒;7、时间设定方式: 拨盘设定控制时间;8、时间显示形式: 数字显示;9、搅拌转速: 1500±15r/min;10、控温加热功率: 1000
  • 772-1水质自动采样器
    一、水质自动采样器概述在环境污染的监测和水体污染的调查工作中,要真实地反映水质污染状况。必须采集具有代表性的水样。特别是当前用立法和经济手段搞好环境管理的情况下,在水资源保护工作中,如何采集具有代表性水样的方法及其正确性,就显得更为重要。可是,工厂排放的污水的水质、水量往往在短时间内有很大变化,生活污水也随着人们生活习惯及季节变化而改变,所以总的水体和河流的污染情况是很复杂。而我们以往的取样工具,一直是比较落后的手工操作。工作量大、准确性差。而污水的流量计量,常使用落后的是流量堰和水位测计或水位自动记录仪,但由于矩形堰、三角堰及巴歇尔计量槽的流量与水位呈非线性,给流量的积称带来很大的困难。772-1型水质自动采样器是专为排水工程中常用的四种量水堰配备的流量函数容器和电子仪器,达到采集有代表性的水样,又能根据水体的体积推算污水排放量的目的。本仪器可供工厂废水排放口,河流固定水质监测点等处水质采样使用,是一种先进的取样工具和计量工具。 二、772-1水质自动采样器结构原理 该采样器安装在流量堰沿上,利用周期转动的特殊水勺,按堰为水位高度比例取样,具体结构装置如图一所示。1、 772-1水质自动采样器工作过程受电子控制器(5)控制的可逆电动机(2),通过减速齿轮(3)以每分钟转的速度,转动轴上的水勺(1)和平衡锤(6),水勺从上方的停止位置,顺水流的上游进入水面,顺水流方向转动,取水后,出水面,水勺随转动逐渐上升,勺中水样顺勺柄中间的管道从街头(9)的出水引管(7)导入储水器(8)中,当水勺转动到近原始位置时,利用齿轮一侧的接触件,触动微动开关(4),电子控制器使可逆电动机断电,水勺依靠平衡锤的惯性,使接触件脱离微动开关位置,水勺停止转动,与此同时时间继电器另一组触点也结合,使电子控制器中的电磁计数器动作一次,到此完成一次采样。再间隔一段时间后(该时间由人们根据需要确定),电子控制器又再次启动可逆电动机,重复上述过程。1、采样水勺 2、可逆电动机 3、减速齿轮 4、微动开关 5、电子控制器 6、平衡器 7、出水引管 8、储水器 9、接头 10、采样器固定螺栓(M10)2、 772-1水质自动采样器工作原理在排水工程中,常用的几种堰的水位高度与流量关系式如下(这几种堰也是我厂根据用户需要配置仪器的形式):(1) 比例流量堰:式中:Q为流量,计量单位为 /秒,K为流量系数,一般为2.66~2.79,a,b如图二所示,以米为单位,h为堰内水位高度,以米计。 (2) 三角堰:Q为流量,计量单位 ;h为堰内水位高度,以米计。(3) 矩形堰:Q为流量,计量单位为 /秒 ;h为水位高度,计量单位:米;M为堰流量系数,一般为0.409~0.496;B为堰的宽度。见图四。(4) 巴歇儿计量槽Q、h同上,B为堰宽,如图五所示,计量单位:米。由上面的关系式所见,三角堰、矩形堰以及巴歇儿计量槽中的Q与h关系都是非线性关系。由前面的工作过程可知,当堰内的水位处于最高位置,水勺转出水面时,水勺与勺柄接近水面,此时水勺的进水面向上,取水量最大。当堰内水位处于最低位置,水勺转出水面时,水勺与勺柄垂直于水平面,取出量较少。但上面只能粗略看出堰内水面高度与取水量间的数量关系,在要求它们呈良好的线性关系时,则一般形状的水勺是无论如何也不能满足这一要求的,下面就来找出水勺的合理形状。当要求水勺的取水量和堰内水位高度成良好的线性关系,而又要求取水量与流量成正比关系,则我们可以借助图六的集合关系及流量和水位高度的关系式,经过繁杂的数学计算(计算略)算出了各种不同流水堰内的不同勺柄(l)和不同取水量的多种函数容器,保证了水勺在堰内的取水量与水位高度成简单的线性关系。这样,我们只要记录一下水样储存器中的水量刻线及采样次数,求得平均取水量,然后从预先标定好的水勺取水量&mdash &mdash 水勺浸没深度关系式曲线中查得被采样水体的平均水位,再根据不同堰的水位高度与流量的关系式,推算出平均流量。另外,从采样器过程可见,水勺可取得水体每个分层的混合样,因此达到了既能取代表性的水样,又可计算流量的目的。3、 772-1水质自动采样器结构说明(1)由上述工作原理可见,不同的堰,不同的柄长及不同水量常数,则水勺的容器形状大小相同。为了便于工厂生产,目前我厂暂只提供在比例流量堰内,柄长为0.7米,水量常数为1的水勺和堰口尺寸。若用户需要,可根据具体情况,设计配备各种专用水勺。(比例流量堰的尺寸如图七所示)。(2)水勺的取水量以毫升计量。(3)柄长为0.7米,水量常数为1,比例流量堰尺寸如图七时,水勺平均取水量q及水位高度h曲线如图八所示。三、772-1水质自动采样器电路工作原理:开机后,220V直接加到时间继电器上(JS14S-7/220),当采样选择开关处于定时状态时,设置采样时间,当达到预置时间时,时间继电器里一组触点闭合,使可逆电动机转动,水勺开始采样,当电动转动快接近原始位置时,装在齿轮一侧的接触件触动微动开关SS,使可逆电动机断电,虽然电机已停止供电,但由于平衡锤及水勺的惯性,但转轴仍然转动一个角度才停止,微动开关又断开,确保间隔时间的正确性。同时时间继电器的另一个触点吸合,使计数器EC计数一次。当采样选择开关处于连续状态时,闭合,电机可以连续转动,达到连续采样的要求。计时按钮的作用,使仪器开始第一次转动使作计时用,它确保计时的正确性。四、772-1水质自动采样器技术指标:1.固定时间隔:32S 2.可调时间隔:1-99min,误差:&le ± 5%3.采样时间:32S 4.每次采水量:100ml5.水匀柄长:0.7m 6.流量堰形式:比例流量堰7.外形尺寸:400× 210× 300mm38.重量:15Kg 五、772-1水质自动采样器安装使用为了正确计算流量,水勺一定要在流量堰内取样(本厂生产的是比例流量堰)仪器安装在堰的一侧,安装时应注意以下几点:1、 水勺转向:一定要使水勺进入水面后,顺着水流方向旋转。2、 仪器在堰边安装时,要确保水勺顶端与堰底在一水平面上。堰应处于自由流情况下工作。3、 水勺安装时,应把轴的销钉卡在水勺接头的方形槽内,静止状态下,水勺应置于上方,确保采水器停止工作时,水勺内的水全部流光,接好后用螺丝固定好。注意此位置不能让接触件处于触动微动开关的位置处,水勺不可顺时针旋转!4、 堰边尽量建一个小房子来安装采样器,一方面能防风雨,不让雨水进入勺中,另一方面可以防盗、防湿、防止曝晒和严寒。5、 水样储防器必须低于772&mdash 1仪器的出水管,在772-1仪器出水管上套一软管,以便导引水样,如图十所示,水样储存器应能提出单独清洗,器上应有保温盖。6、 为防止微生物及其他污染物集聚水勺,水勺需每天拆下用仪器配用的长柄毛刷清洗一次,清洗时需拧下靠平衡锤一端的紧固螺母,拧下旋塞,即可清洗。7、 每种量水堰都有专用水勺,不能互转,否则便失去比例取样作用。当堰内水位太深或堰壁太高,勺尖不能与堰底线在一水平面时,必须升降仪器高低,或换用不同柄长的水勺,决不能用短柄勺接长使用。8、 772-1水质自动采样器流量推算方法:(1) 由水样储放器上的水量刻线,知道一单位时间内的取水量(V)ml再从计数器中的采样数(n),可以求得每勺的平均取水量(g)ml。 g=V/n(2) 由每勺平均取水量,查曲线八,求得堰内在单位时间内的平均水位高度(h)(3) 由h与流量的关系式求得平均流量。六、水样的保存方法:采样器取得的样品必须合理保存,否则受环境温度和空气、阳光等因素影响会使水质、水样的保存期限取决于水样的性质、测定项目的要求和保存条件,一般采用避光、低温、密封和投加适量的试剂。稳定被测部分。可供参考的保存方法如表(一)表(二)所示。表一 多种被测项目在低温或冷冻储存情况 分析项目4℃冷冻总固体允许允许悬浮固体允许保存若干天不允许挥发性悬浮固体允许保存若干天不允许COD允许保存若干天允许BOD在混合采样系统中存放一天分析前用新鲜污泥接种
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