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德皮尔兹PILZ安全继电器及交流接触器主要参数测试电路
更新时间:2019-06-05      阅读:1271

    德皮尔兹PILZ安全继电器及交流接触器主要参数测试电路
    德皮尔兹PILZ安全继电器的触点接触电阻、线圈电阻、线圈吸合电压和释放电压的测试电路如图所示。
    (1)测量继电器触点接触电阻。一般用万用表的R×1挡,如图(a)所示,常闭触点在闭合状况下为0欧,要测量常开触点接触电阻,须将继电器衔铁压下,使触点充分闭合,万用表指示为0欧;松开衔铁,阻值应为无穷大(∞)。
    (2)测量线圈电阻。仍用万用表的R×1挡,如图(b)所示。
    (3)测量直流继电器吸合、释放电压电流。选用一台0~35V直流稳压电源,将万用表打在100mA直流挡,串入继电器线圈回路中,如图(c)所示。调节稳压电源的调压旋钮,使电源电压从低逐渐升高。当刚听到衔铁“嗒”一声吸合时,记下吸合电流和电压值(用另一电压表);然而吸合电压和电流不是很固定的,须多作几,取其平均值。然后再调动调压旋钮,使电压下降,刚听到“嗒”的一声,则为继电器的释放电压和电流值。
    (4)测量交流接触器、中间继电器的吸合、释放电压、电流。如图(d)所示,将调压器TA接通220V电源后,调动调压手轮。电流表A、电压表V指示值逐渐上升,当听到“咔哒”一声接触器(或中间继电器)吸合时,A值为吸合电流值,V值为吸合电压值。然后调动调压手轮使电压下降,当听到“叭”的接触器释放声时,A表指示值为释放电流,V表则为释放电压值。如果交流接触器线圈是380V的,则需要用两只调压器串联,以获得较高的试验电压。
    是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。
    德皮尔兹PILZ安全继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);
    按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型);
    按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);
    另外输入端又有宽范围输入(DC3-32V)的恒流源型和串电阻限流型等。
    德皮尔兹PILZ安全继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。
    德皮尔兹PILZ安全继电器在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向)SSR关断。Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高谐波干扰小,所以应用广泛。
    德皮尔兹PILZ安全继电器由于采用输出器件不同,有普通型(S采用双向可控硅元件)和增强型(HS采用单向可控硅元件)之分。当加有感性负载时,在输入信号t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。
    德皮尔兹PILZ安全继电器输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2)可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。
    如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/s将引起换向恢复时间长甚失败。单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/ s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了520倍。
    由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了输出功率。
    德皮尔兹PILZ安全继电器在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。[2]
    1、高寿命,高可靠:SSR没有机械零部件,有固体器件完成触点功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击,振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。
    2、灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好:固态继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器。
    3、快速转换:固态继电器因为采用固体器件,所以切换速度可从几毫秒几微妙。
    4、电磁干扰小:固态继电器没有输入"线圈",没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。
    1、导通后的管压降大,可控硅或双相控硅的正向降压可达1~2V,大功率晶体管的饱和压降在1~2V之间,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。
    2、半导体器件关断后仍可有数微安数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。
    3、由于管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固态继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。
    4、电子元器件的温度特性和电子线路的抗干扰能力较差,耐辐射能力也较差,如不采取有效措施,则工作可靠性低。
    5、固态继电器对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过在保护。固态继电器的负载与环境温度明显有关,温度升高,负载能力将迅速下降。

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