继电器模组的结构及原理
电磁继电器模组一般有铁芯、线圈、衔铁、触电簧片等组成的。只要在线圈两头加上必定的电压,线圈中会流过必定的电流,然后发生电磁效应,衔铁会在电磁力招引的作用下克服回来绷簧的拉力吸向铁芯,完后带动衔铁的动触点与静触点吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也会消失,衔铁会在绷簧的反作用力回来原本的方位,使动触点跟原本的静触点吸合。这样吸合、开释,然后达到了在电路中的导通、堵截的意图。关于继电器模块的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器模块线圈未通电 时处于断开情况的静触点,称为“常开触点”;处于接通情况的静触点称为“常闭触点”。
继电器模组的特点
1. 同一模块通过不同的接线可以实现高电压货低电平触发,触发电流不小于1mA,部分51单片机IO口输出能力比较弱,需要上位或者增加驱动能力电路。
2. 低电平驱动的优点,系统加电复位时,负载不会工作,安全性比较高;
3. 控制电压:3VDC~12VDC(默认为5V控制),光耦隔离,可实现控制电压与驱动电压分离,实现双电源供电,提高抗干扰能力;
4. 被控电压:最高250VAC、30VDC;
5. 每组继电器有常开、常闭触点各一组,最大允许10A/250VAC;
6. 带LED继电器状态指示灯(继电器闭合是点亮、断开时熄灭);
7. 控制端和被控端都采用最新的端子接线柱设计,更实用。
继电器模组应用领域
电网设备和运转操控技能的展开,如数字化变电站研讨、无人值班变电站的应用、特高压电网的建设运转等,将对继电维护技能性能提出更高的要求,需求研讨并提出新的继电维护解决方案。 电网运转的实际和国内外的电网事端经验表明,单一继电维护设备或设备的单一元件毛病,都有可能导致电网事端,仍需求进一步进步继电维护设备的可靠性。 而特高压电网具有差异于超高压电网的显著特点。
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