公务员期刊网 论文中心 正文

继电器的电气工程自动化低压电器运用

继电器的电气工程自动化低压电器运用

摘要:随着我国科技水平的不断提高,继电器也获得较好的发展前景,电气工程自动化在军事、工业、农业等多个领域中予以应用,应用效果较好。电气工程自动化低压电器中,应用继电器,能够提高自动化低压电器工作质量,推动电气工程的良好发展。针对于此,本文对继电器实行基本概述,对继电器分类及作用机制实行分析,对电气自动化低压电器中继电器应用情况实行探究。

关键词:继电器;电气工程;自动化低压电器;运用

0引言

电气工程自动化中,继电器属于控制电路的主要部件,能够对电路运行情况实行有效的保护。当前,继电器的应用范围较广,如:电气工程、遥感、工业制造等。需要注意的是,继电器在工作过程中,自动化低压电器运行会受到外界因素所影响,使得电气设备无法稳定运行,进而会直接危及到整个继电器工作的效率。为此,需做好继电器对自动化低压电器的保护工作,以此降低电气工程故障问题,提高继电器的运行质量。

1继电器的基本概述

1.1继电器的基本情况

电气自动化中,继电器属于单独电子控制部件,主要通过:输入(控制系统)、输出(被控制系统)构成,当前这一技术被广泛应用于自动控制电路中。经继电器的工作原理角度出发,可理解为经利用电路中较小电流方式,有效控制较大电流。针对电路中整体电路,采用继电器方式,即可达到自动调控的效果,加强对电路的保护,降低因电路电流过大所致电路安全隐患的出现[1]。继电器,主要利用自身特点,将电力作用于输出电路。继电器的类型、结构均较多、较为特殊。虽然继电器为独立的部件,但其内部为多种材质所构成,如线圈、触点等。继电器结构的差异,使得其作用机制也存在较大的差别。为此,需结合具体状况,有效调整继电器内部结构,以便保证继电器的完整性、可靠性。

1.2继电器工作原理分析

继电器内部中的感应单元,可直接反映出输入变量情况,如:电压情况、电流大小情况、电流功率情况等。继电器中的控制单元、执行单元,能够有效控制整体电路接通、断开状况。输出单元、输入单元间,经耦合隔离进行连接,作用机制为:严格控制输出部分。与此同时,继电器可对传统单元实行控制,并且控制范围较大,通过结合触点情况,对电路实行断开、接通、换接处理。继电器对电力路内部控制效果也非常理想,能合理利用较小功率控制量,对大功率电路实行控制。此外,这种电路控制单元,可对内部电路实行很好的控制,经继电器内部作用原理,达到有效控制多个型号输入继电器的效果。

1.3继电器的内部参数情况

因为继电器类型较多、内部参数结构较多,为此电气工程方面需针对不同参数实行具体分析、研究,以此充分了解继电器具体情况[2]。继电器在正常运行时,会消耗较多的电压量,需做好电压的固定工作,保证电气设备运行的稳定性。继电器线圈中的直流电阻,主要通过万用表,对直流电阻实行测量处理。这一电阻为线圈所生成电阻,在实行测量操作时,需严格按照测量要求进行测量,避免对测量结果构成不良影响。继电器内部存在吸合电流且电流较小,但经线圈电流功率就会较大,这时继电器无法承受就会发生继电器受损情况。释放电流最大值时,继电器能充分发挥自身作用,保证运行的稳定和安全。此外,在继电器内部电流加载的过程中,因触点和电压相互切换。为此,应做好相关的控制工作,防止对设备构成不良影响。明确继电器内部正常最大电流,但内部电流>标准电流,这时继电器就会受到严重的损害。

2继电器分类及作用机制分析

2.1继电器的分类状况

继电器的类型较多,主要可通过负载量、外形、作用机制等进行划分。结合继电器的工作原理可分成:电磁、固态、热继几种继电器;按照大小实行划分,主要包括:大型继电器、中型继电器、小型继电器、微小型继电器;通过继电器内部功率分类包括:弱功率继电器、微功率继电器、大功率继电器等。现对电磁继电器、固态继电器、热继继电器,实行具体分析如下:①电磁继电器,即为电磁铁芯工作的继电器。这一类型继电器,存在对应的输入、输出回路,并且两者间存在紧密的联系[3]。为此,使用电磁继电器时,需充分考虑到和电路间的关系,以此保证继电器的良好运行情况。②固态继电器,主要通过四个接线端口构成。其中两个端口为节选输入端口,其他接线端口为输出端口,以此保证继电器运行的稳定性。③热继电器通过热元件、触点及双金属片构成。前者,为继电器的发热电阻丝;后者,在运行的过程中,能和元件保持串联状态,从而保障电动设备的控制效果;双金属片,属于继电器中的膨胀系数金属片[4]。

2.2继电器的作用机制

继电器具有较高的安全系数,将继电器安装在控制电路中,能保障电路的安全性。与此同时,继电器可通用,安装操作简便。然而,一些相关专家对于继电器的安全性仍存在一定争议,在较多电器设备中均标明不能使用继电器,作为安全保护设备。但是,继电器在自动化低压电器中应用,始终存在相关电子元件无法相比较的优势。为此,电气工程方面需客观的看待并使用继电器,以便有效发挥继电器的最大作用[5]。现针对继电器的主要作用实行分析如下:①能够使输入电流、输出电流增大。在实际运行阶段,扩大电流,为人们在生产和生活中提供便利。合理使用继电器,还可达到遥控电路的效果。②在继电器上安装遥控检测装置,可构成遥控监控功能系统。③经继电器,对大功率电路控制效果较好。使用继电器,能对继电器小电流、大电流、小功率实行有效控制,可见继电器的作用为不可或缺,并且应用非常安全。

3电气自动化低压电器中继电器的运用探究

3.1继电器测试方法

应用继电器前,应做好继电器的测试工作。通过万能表测试继电器触点、动点电阻、常闭触点电阻。当电阻阻值为0时,动点电阻和常开触点电阻测量,电阻值较大。所以,实行电阻测量的过程中,需遵循具体标准实行测量,尤其对于最大值继电器测量工作。与此同时,继电器线圈电阻测量时,应采用万能表测试,以此评判线圈是否存在开路情况,明确电阻的闭合程度[6]。经测试设备调整继电器电压为正常状态,测试输入继电器电流。待整体电路串联后,实行继电器测试工作。对继电器释放电流测试、继电器电压测试时,将供电电压调整在最低的范围,主要对继电器电压释放声音、电流变化,实行观察、分析、记录。

3.2在汽车方面的运用情况

汽车内部构造中,比较常见于启动发动机、喇叭、电动机、发电机短路、转变信号闪光,以及灯光亮度控制、空调控制、玻璃窗升降控制等继电器。说明,继电器在汽车方面的运用非常广泛。

3.3在电器工程中的运用情况

在电器工程中应用,能确保继电器辅助电气工程低压设备,保证电器系统的稳定运行情况。与此同时,继电器的应用,还能稳定电压值所致电磁效应,通过电力效应构成磁力,对静触点、动触点吸合状况实行严格的控制[7]。两者相结合、断开后,与电流能保持断连状态。

3.4在家用电器中的运用情况

人们日常生活中,较多电气设备均为继电器,如:风扇电动机、冷却泵电动机、压缩电动机,均可达到控制功能。当前,我国国民经济发展效果较好,人们家中均使用了电器,使得人们对于电器功能有着越来越高的要求。为此,电气工程需不断结合市场发展需求、人们需求,不断完善并研究出更多功能先进的电器,从而满足人们对于电器应用的需求和要求。

3.5在自动化低压电器中的运用情况

越来越多的社会人士,对于低压电器自动化情况更加重视,其希望经低压电器实现自动化效果,维护自身工作和生活的效益,从根本上提高生活质量。然而,低压电器自动化,需比较精准的电压数值,控制继电器电压情况,实现自动化的目的。近年来,继电器的应用,加速了我国低压电器自动化的进程。所以,应严格控制继电器电压,达到低压电器自动化的效果。

3.6在大型工业制造中的运用情况

工业制造阶段,因为工业安装环境比较复杂,若继电器受到四周存在电磁振动/电磁冲击影响,无疑会对继电器构成不良影响。为此,需做好继电器的保护工作。继电器构造方面,主要通过机械原理、电磁原理完成。但是,这两种原理非常复杂,对于继电器可靠性有着较高的要求。这就需要在使用继电器的过程中,结合继电器应用环境做好相关调整工作[8]。继电器,容易受到电压、温度影响,需确保继电器在密闭环境下工作,从而确保继电器的功能充分的发挥。此外,管理人员更加注重继电器工作效率,应明确继电器的主要功能,严格做好继电器功能控制工作,以此加强继电器在工业制造中的应用效果,推动工业、电气业的良好发展。

4结语

我国科学技术不断的发展,使得电气工程自动化作为科技发展的产物,在科技发展中奠定了良好的基础。电气工程中,继电器占据着重要的地位,继电器的应用,能防止自动化低压电器设备发生故障情况。为充分发挥继电器的最大作用,需结合继电器的类型,选择适宜的继电器,以便确保继电器运行的稳定和安全,为人们提供更加优质的服务。

参考文献:

[1]鲍镘.电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用[J].科技创新与应用,2017(7):204.

[2]马赟婷.基于电气工程自动化低压电器中继电器的运用要点探究[J].科技经济导刊,2017(8):97-98.

[3]宋海南.继电器在电气工程自动化低压电器中的应用[J].电子技术与软件工程,2017(2):128.

[4]夏义兴.继电器在电气工程自动化低压电器中的应用分析[J].工业,2017(2):00184.

[5]成东阳,于子豪,隋义阳.继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用探究[J].赢未来,2017(9):0236.

[6]崔胜永.电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用[J].现代盐化工,2017(2):63-64.

[7]高翔.继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用研究[J].水能经济,2017(1):16.

[8]魏科.继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用[J].科技风,2017(23):234.

作者:高雪倩 单位:华北电力大学国际教育学院