《安全型继电器》PPT课件.ppt
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1、第二节 安全型继电器,AX系列安全型继电器,是在座式继电器和大插入式继电器的基础上,由我国自行设计和制造的。它与座式和大插入式相比,结构新颖、重量轻、体积小。经现场几十年的运用考验,证明其安全可靠、性能稳定,能满足信号电路对继电器提出的各种要求。它是我国铁路信号继电器的主要定型产品,应用最为广泛。一、安全型继电器概述 安全型继电器是直流24 V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,其他各型继电器由无极继电器派生。因此,绝大部分零件都能通用。1插入式和非插入式 安全型继电器分为插入式和非插入式。插入式多为单独使用,非插入式常使用于有防尘外壳的组匣中。两者的区别仅在于,插入式继电器
2、带有透明性能很好的外罩,用以密封防尘,同时为了与插座配合使用,插入式继电器安装在胶木底座上。,图1-3 插入式无极继电器,提把,外罩,2安全型继电器的型号表示法 安全型继电器型号用汉字拼音字母和数字表示,字母表示继电器种类,数字表示线圈的电阻值(单位),例如。J W J X C,H,125,继电器,无极,加强接点(普通接点不标),信号,插入式,缓放(非缓放不标),3安全型继电器的品种及用途 安全型继电器具有无极、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5种9类,如表l-2所示。它们的特性和线圈电阻值各不相同,在信号电路中有不同的作用。4继电器插座 安全型继
3、电器组成插 入式,需加装继电器插座板。,图1-4安全型继电器插座,插座插孔旁所注接点编号系无极继电器的接点编号,其他各型继电器的接点系统的位置及使用编号与之不同,而实际使用的插座仅此一种,所以必须按图1-5所示符号对照使用。安全型继电器有多种类型,为防止不同类型的继电器错误插接,在插座下部鉴别孔内铆以鉴别销。鉴别销号码详见表1-2中所列。不同类型的继电器由型别盖上的鉴别孔进行鉴别,根据规定的鉴别孔逐个钻成,以与鉴别销相吻合。鉴别孔位置及型别盖外形如图1-6所示。(图1-5 表1-2 图1-6略),5安全型继电器的特点 在铁路信号系统中,凡是涉及行车安全的继电电路都必须采用安全型继电器。所谓安全
4、型继电器是指它的结构必须符合故障安全原则(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;处于禁止运行状态的故障有利于行车安全,称为安全侧故障;处于允许运行状态的故障可能危及行车安全,称为危险侧故障)。它是一种故障不对称器件,在故障情况下使前接点闭合的概率远小于后接点闭合的概率。这样,就可以用前接点代表危险侧信息,用后接点代表安全侧信息。为了达到故障一安全要求,安全型继电器在结构上有以下特点:前接点采用熔点高、不会因熔化而使前接点粘连的导电性能良好的材料。增加衔铁重量,采用“重力恒定”原理在线圈断电时强制将前接点断开。采用剩磁极小的铁磁材料构成磁路系统,并在衔铁与极靴之间设有一定厚度的非
5、磁性止片,当衔铁吸起时仍有一定的气隙以防剩磁吸力将衔铁吸住。衔铁不致因机械故障而卡在吸起状态。,二、安全型继电器的结构和动作原理 1无极继电器 无极继电器有JWXC-2000、JWXC-1700、JWXC-1000、JWXC-7、JWXC-2.3、JWXC-型及缓放的JWXC-H600、JWXC-JWXC-H340型等品种。(1)直流无极继电器的结构 无极继电器由电磁系统和接点系统两大部分组成。电磁系统包括线圈、铁芯、轭铁和衔铁。如图1-7所示,具有结构紧凑、加工方便等特点。,图1-7无极继电器的电磁系统,线圈,角型衔铁,重锤片,线圈 线圈水平安装在铁芯上,分为前圈和后圈,之所以采用双线圈,主
6、要是为了增强控制电路的适应性和灵活性,可根据电路需要单线圈控制、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。线圈用高强度漆包线密排绕制,抽头焊有引线片。,1,+,+,-,-,铁芯 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。外层镀锌防护。它的尺寸大小,根据继电器的规格不同而有区别。缓放型继电器、灵敏继电器尺寸大些,以加大缓放时间或减小工作值。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,紧固和拆装铁芯用的。轭铁 轭铁呈L形,由电工纯铁板冲压成型,外表镀多层铬防护。
7、,衔铁 衔铁为角形,靠蝶形钢丝卡固定在轭铁的刀刃上,动作灵活。衔铁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组后接点用三片,6组用两片,4组用一片,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。,接点系统 接点系统如图110所示。
8、处于电磁系统上方,通过接点架、螺钉紧固在衔铁上,两者成为一个整体。用螺钉将下止片、电源片单元、银接点单元、动接点单元以及压片按顺序组装在接点架上。在紧固螺钉前,应将拉杆、绝缘轴、动接点轴与动接点组装好。,无极继电器接点系统采用两排纵列式联动结构,因此,接点组数只能成偶数增减。拉杆传动中心线与接点中心线一致,以减少不必要的传动损失。为减少接点组组装时的积累公差,将接点片与托片组合压在酚醛塑料内以形成单元块。单元块之间为平面接触,易于控制公差,同时提高了接点组之间的绝缘强度。,图110,银接点单元由锡磷青铜带制成的接点片与由黄铜制成的托片,两组对称地压制在胶木内。在接点簧片的端部焊有银接点。接点接
9、触时碰撞会产生颤动,颤动将形成电弧,对接点有较大的破坏作用,为消除这种颤动必须设置托片。在调整继电时,可在接点片和托片间加一个初压力,保证接点刚接触时可动部分的动能被接点片吸收,这样既可消除颤动,又可缩短接点的完全闭合时间,大大减轻了接点的烧损。动接点单元由锡磷青铜带制成的动接点簧片与黄铜板制成的补助片压制在酚醛塑料胶木内。动接点簧片端部焊有动接点。动接点由银氧化镉制成。,电源片单元由黄铜制成的电源片压在胶木内。拉杆有铁制的和塑料制的,衔铁通过拉杆带动接点组。绝缘轴用冻石瓷料(一种新型陶瓷材料)制成,抗冲击强度足够。动接点轴由锡磷青铜线制成。压片由弹簧钢板冲压成弓形,分上、下两片,其作用是保证
10、接点组的稳固性。下止片由锡磷青铜板制成,外层镀镍。它在衔铁落下时起限位作用。接点架由钢板制成,用稳钉与轭铁固定,保证接点架不变位。接点架的安装尺寸是否标准,角度是否准确,对继电器的调整有很大影响。,(2)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。在线圈上加上直流电压后,线圈中的电流使铁芯磁化,在铁芯内产生工作磁通,它由铁芯极靴处经过主工作气隙进入衔铁,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。在工作气隙处,由于磁通的作用,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载的阻力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
11、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。,2无极加强接点继电器 加强接点继电器是为通断功率较大的信号电路而设计的。无极加强接点继电器有JWJXC-480型、缓放的JWJXC-H 和JWJXC-H 型等品种。JWJXC-480型继电器,其磁系统具有加大尺寸的无极磁路,接点系统由两组普通接点和两组加强接点组成,表示为2QH和2QHJ。普通接点与无极继电器相同,加强接点则具有特殊设计的大功率接点和磁吹弧器。JWJXC-H 和JW
12、JXC-H 型无极加强接点缓放继电器,其电磁系统和无极缓放继电器(JWXC-H340)相同。接点系统由两组带磁吹弧器的加强前接点、两组不带磁吹弧器的加强后接点和两组普通接点组成,即2QJ、2H、2QH。前圈为主线圈,后线圈为电流保持线圈。,JWJXC-H 型继电器则是专为交流转辙机设计的缓放继电器,其后线圈为电压保持线圈。JWJXC-H 型继电器主要用于驼峰调车场五线制道岔电路,其电压线圈(120)的缓放时间不小于0.55s,电流线圈(0.17)的缓放时间不小于0.4s,由于延长了缓放时间,较好地解决道岔四开的间题。无极加强接点继电器电磁系统虽与无极继电器相同,但由于接点系统结构的改变,引起磁
13、系统的结构参数有较大变化。无极加强接点继电器的线圈与电源片连接方式与无极继电器相同。,无极加强接点继电器的接点系统如图1-12所示。它的普通接点与无极继电器相同。加强接点组由加强动接点单元和带磁吹弧器的加强接点单元组成。为了防止接点组间的飞弧短路,在两组加强接点间安装既耐高温、又具有良好绝缘性能的云母隔弧片。隔弧片铆在拉杆上。为保证加强接点的安装空间,增加了空白单元。图中用虚线表示的熄弧磁钢,说明只有带熄弧器的加强后接点才有。由锡磷青铜片冲压成型的加强动接点片头部,铆有由银氧化镉制成的动接点。而加强静接点片头部,同样铆接银氧化镉接点,在接点的同一位置点焊了安装磁钢的熄弧器夹。,图1-12,空白
14、单元,加强动接点单元,磁吹弧器,云母隔弧片,熄弧磁钢由铝镍钴合金或铁镍铝合金制成。其熄弧原理是利用电弧在磁场中受力运动而产生吹弧作用,使电弧迅速冷却而熄灭。为避免电弧烧损接点及对磁钢去磁,加强接点端部设有导弧角,使电弧迅速移到接点及磁钢的前部位置。由于磁钢吹弧方向与极性有关,因此,熄弧磁钢极性的安装有特定的要求。,3.整流式继电器整流式继电器用于交流电路中,它通过内部的半波或全波整流电路将交流电变为直流电而动作。之所以是为了避免在AX系列继电器中采用结构形式完全不同的交流继电器,以提高产品的系列化、通用化程度。整流式继电器的电磁系统与无极继电器相同。只是磁路结构参数有所不同。更主要的是,在接点
15、组上方安装由二极管组成的半波或全波整流电。整流式继电器有JZXC-480、JZXC-0.14、JZXC-H156、JZXC-H18型及派生的JZXC-H18F型等品种。,JZXC-480型继电器的磁路具有加大的尺寸(加大止片厚度),是为了增大返还系数而不使工作值增加很多。它具有不规则的4QH与2Q接点组。在接点组上,安装有二极管2CP25组成的桥式全波整流电路。JZXC-0.14型继电器磁系统与JZXC-480相同。两线圈并联连接,有4QH接点组,接点组上方安装由2CZ-1型二极管组成的半波整流电路。JZXC-H156与JZXC-H18型继电器为具有缓放特性的整流式继电器,其采用铜线圈架,接点
16、系统为4QH接点组。在接点组上方,安装由二极管2CP25组成的桥式全波整流电路。JZXC-H18F是JZXC-H18的派生型号,具有防雷性能,以保护整流二极管免遭击穿。,JZXC-H142型、JZXC-Hl38型和JZXC-H60型整流式继电器用于LED为光源的信号点灯电路。JZXCl616型整流式继电器具有较高的返还系数,用于自动闭塞区间信号点灯电路,可解决长距离供电电缆漏泄电流大,灯丝断电器释放不可靠的间题。其前圈为二极管封闭的短路线圈,无整流单元与电源线直接连接,具有一定的防雷功能。JZXC-H0.140.14型继电器主要用于道口信号点灯电路中的灯丝继电器。整流式继电器的接点系统的结构与
17、无极继电器相同,零部件全部通用,只是接点的编号有区别。整流式继电器动作原理与无极继电器相同,但由于交流电源通过整流后动作继电器,在线圈上加上的是全波或半波的脉动直流电,其中存在交变成分,使电磁吸引力产生脉动,工作时发出响声,对继电器正常工作带来不利影响。,4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。它的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;通以反方向电流时,继电器打落,断电后保持在打落位置。有极继电器有JYXC-660、JYXC-270
18、型和加强接点的JYJXC-J3000和JYJXC-型等品种。,(1)有极继电器的结构 有极继电器的磁路结构与无极继电器基本相同,不同的只是用一块端部呈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。永久磁钢的外形见图1-16。在与轭铁联结的部位有两个大于螺钉的圆孔,便于与轭铁安装时适当地调节磁钢的前后位置。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。台面的中间有一凹槽,使拉杆下部不致与磁钢抵触而影响第二工作气隙的调整。有极继电器的角形衔铁的尾部加装两个青铜螺钉,用来调节第二工作气隙的大小。在铁芯部位没有加装止片。,图1-16,有极继电器的线圈引线与电源片的连接与
19、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,如JYXC-660、JYXC-270、JYJXC-J3000,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JYJXC-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,l接电源负极时,为反位打落。有极继
20、电器的接点系统与无极继电器相同。,(2)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,如图1-16所示。永久磁钢的磁通分为M1和M2两条并联支路。M1从N极出发,经衔铁、第一工作气隙、铁芯、轭铁,到S极;M2从N极出发,经衔铁上部、重锤片、第二工作气隙,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。当衔铁处于打落状态时(反位),由于,因此M2 M1。由M2所产生的吸引力FM与衔铁重力、动接点预压力共同作用,克服了M1产生的吸引力FM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
21、态(定位)时,由于,因此M1 M2,M1的吸引力 FM将克服M2产生的吸引力FM、衔铁重力及接点的反作用力,使衔铁处于稳定的吸合位置。,图1-6 有极继电器的磁路,显然,有极继电器从一种稳定位置转变到另一种稳定的位置,只有依靠磁力的作用。如图1-16所示,电磁磁通D经过的是一个无分支的磁路,即铁芯、轭铁、重锤片、衔铁、极靴。磁通的方向由线圈中的电流极性决定。对于电磁通来说,永久磁钢是一个很大的磁阻,如同气隙一般。图1-16(a)表示有极继电器由反位转换到定位的过程。继电器原处于反位状态,现在线圈中通以正极性电流,产生电磁通D的方向是极靴处为S极。这时在处D与M,方向一致,磁通是加强的,等于D+
22、M。而在处D与M方向相反,磁通是削弱的,等于M-D,当D增到足够大时,D+M M-D,则FMDFMD,FMD将克服FMD、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,随着的不断减小、的不断增大,FMDFMD,衔铁便迅速运动到吸合位置。如果改变线圈电流极性,如图1-16(b)所示。则铁芯中电磁通D的方向随之改变,极靴处为N极。则在处D与M方向相反,磁通削弱,等于M-D;在处D与M方向相同,磁通加强,等于M+D,当M+D M-D时,FMDFMD,在FMD、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 JPXC-l000型偏极继电器是为了满足信号电路中鉴别电流极
23、性的需要设计的。它与无极继电器不同,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。但它又不同于有极继电器,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。,(1)偏极继电器的结构 偏极继电器的磁系统与无极继电器基本相同,但铁芯的极靴是方形的,在方极靴下方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。铁芯由电工纯铁制成,方形极靴是先冲压成型后再与铁芯焊成整体的。由于铁芯为方形极靴,衔铁也由半圆形改为方形,以增
24、加受磁面积,降低气隙磁阻。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。接点系统与无极继电器完全相同,具有8QH接点组。,(2)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合而成。永磁的磁通M从N极出发,经第三工作气隙进入衔铁后分为两条并联支路:一部分磁通M经第一工作气隙进入方形极靴,然后直接返回S极;另一部分磁通M穿过第二工作气隙进入轭铁,再经铁芯至方形极靴,返回S极。由于,所以M M,而M=M+M。,故M M。这样,处由M产生的永磁力FM远大于处由M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
25、D,D的磁路与无极继电器相同,见图117(a)。若线圈中电流方向使电磁磁通在极靴处为S极,这时,在处D和M方向相同,总磁通为两者之和,相应的总电磁吸引力FMD增大;在处,D和M方向相反,总磁通为两者之差,相应的总电磁吸引力FMD减小。由于力臂相差较大,FMD的增大较FMD的减小作用要大得多,因此,对衔铁的总吸引力FMD增大。当FMDFM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,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。,(a)衔铁吸合时的永磁及电磁磁路图117偏极继电器磁路及工作原理,断开线圈电源时,衔铁重力
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