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摘要:目前,继电器是电气工程及其自动化领域管理中的重中之重,占据着不可比拟的社会地位。但是,在继电器实际工作期间,还存在着一定的不足,自动化低压电器在运行时常常会受到外界环境的影响,导致其不能正常运行。因此,在使用之前需对继电器实行检测,并用合理的方式对其实行有效的运用,以提升继电器在电气工程及自动化低压电器中的应用成效。基于此,文章就继电器在电气工程自动化低压电器中的应用进行分析。
关键词:继电器;电气工程自动化低压电器;应用
1.继电器概述
1.1继电器
继电器是一种电子控制器件,由控制与被控制系统所组成,当输入量的变化达到规定要求时,使电气输出电路中被控量发生变化的一种电器;它在自动化的控制电路中可以用小电流去控制大电流的闭合或断开,是一种开关设备;而且继电器可以把强电和弱电结合起来,使工作人员可以通过弱电操纵强电,保障了工作人员的生命安全;因为继电器在电路中有自动调节、转换电路、隔离与断开的功能,所以在遥控、遥感、自动控制和机电一体化的电气装置中被广泛应用。
图1继电器示意图
1.2继电器的组成部分
继电器是由线圈和触点组两部分组成的,为了更好使用继电器,会增加线圈或改变触点的形式。当继电器控制的电路电压越来越大时,增加线圈数量可以保护工作人员的生命安全,减少工作危险性,也可以改变继电器的触点形式:(1)动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。(2)动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。(3)转换型(Z型)是触点组型,就是转换触点,有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合。线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
1.3继电器的作用
继电器是一种安全控制开关,主要保障工作人员在进行强电操作时的生命安全。总的来说,继电器一可以扩大控制范围,通过触电组的不同形式能同时控制多条电路;二是放大,用小电流控制大功率电路,并能在运行时放大电流,使电流充分流入和输出,保障人们日常所需;三是可以综合信号,将多个控制信号经过处理后,比较综合,最终输出预定的控制效果。四是监测线路和自动遥控:在一些装置上安装继电器后可以组成程序控制线路,实现自动化运行,发挥自动监测和遥控的功能。
2.继电器电力工程及其自动化技术分析
将继电器和计算机进行连接,可以对火电厂继电器进行自动化控制。继电器自动化控制的过程主要是依据电气和热工的参量,从而可以对设备的运行状况作出判断,同时还可以参照火电厂的相关配套装置,组成一个保护回路,保证设备的安全。
2.1继电器的选择分析
继电器种类比较多,设备组合的不同也能影响到其使用效果。一般在市面上比较常见的继电器包括电磁继电器、热继电器以及时间继电器等。在继电器的选择上,要做到具体问题具体分析,增强其控制和保护力度。具体的选择条件如下。
(1)要充分地了解电路的控制电压和可提供的最大电流,被控制电路的电流、电压需要的组数和触点形式,在选择继电器时,要将控制电路的电压作为其重要的参考依据。同时,如果控制电路可提供的最大电流数出现过大或者过小的现象,就会严重影响到继电器正常的工作电流状态,因此必须要符合继电器的正常的工作状态,控制在合理的水平之中,以免出现继电器不牢固而产生安全事故。
(2)可以通过查阅相关阅读资料,明确其使用条件、规格以及型号,而且还要确保继电器的尺寸和触角符合相关的规定要求。不同的继电器脚位有所不同,会影响到继电器的尺寸。
(3)要注重结合器具容量和体积。继电器应用在一般的电器设备中,务必要考虑其容积的大小是否合适;而对于偏小型的继电器而言,电路的布局十分重要,特别对于小型电器和玩具的遥控设备。
2.2继电器的测试
继电器的测试方法主要包括触点测试法、线圈测试法以及释放电压电流测试法等。
触点就是将使开关处于长期运作或者关闭状态的接点,在继电器中扮演着重要的角色,触点的稳定严重影响着继电器的良好运作。而触点测试法,就是利用万能表测量触点,开关和电阻的电阻值卡在特定状态下为0,当触点和动点的阻值在无限扩大时,就可以辨识出触点是处于运作状态还是关闭状态。
线圈测试法就是指通过10倍Ω档来测量继电器的线圈阻值,以此来判断线圈的完整程度,是否存在断开现象。
释放电压电流测试法就是指要在稳压电源或者电表,将电压输入到继电器中,利用电流表来测试电路电流。并且慢慢地来增加电源电压值,根据继电器的吸合声,在多次测试中求取平均值,进而保证测试的精准性。在测试过程中,提升电源电压值,通过继电器的释放声音,及时记录好电压和电流值,从而完成测试工作。
3.继电器在电气工程自动化低压电器中的应用
火电厂的电网系统都配有统一的继电器保护装置,利用量变来保护电路,一旦有故障发生,可以确保在时间和区域都是最小值的状态下将故障设备自动从系统中切除,也可以发出警报信号,让值班人员前来查看异常,排除故障,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。火力发电厂的继电保护装置应用有如下特点。
3.1安全可靠
安全可靠这一特性可以从根本上起到继电保护作用。安全性可以保证不发生误动,可靠性可以保证不发生拒动,由于拒动和误动都会给电网系统带来不利的影响,安全可靠的性能无疑对电网起到了多重保护。
3.2智能选择
选择性是指当保护装置本身保护的设备或线路出现故障时,例如设备故障、线路保护故障、断路器拒动故障。这时允许相邻设备进行保护处理。
3.3高效速动
这一特点可以尽快切除继电保护装置中的短路故障,并发给员工一个准确的信号,通知工作人员尽快处理故障,其目的是提高系统的稳定性,降低故障的损害程度,提高系统并列运行的稳定性。
3.4灵敏性
火电厂电网系统在被保护的范围内发生故障时,继电保护装置可以进行快速反应,灵敏度很高。不论故障出现的位置和类型如何,以及故障处是否有过渡电阻,继电保护装置都可以快速正确反应。在三相短路、两相或单相短路的情况下都能可靠动作。
综上所述,继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用势在必行,在实践中应不断完善继电器功能,做好继电器的测试、维护等工作,对继电器的不足进行纠正,使继电器在电气工程和自动化低压电器中得到科学合理的应用。
参考文献:
[1]张华.电气工程低压电器中继电器的应用[J].低碳世界,2016,09:30-31.