I kraft- og elektroniske kontrollsystemer spiller elektriske reléer, som et viktig kontrollelement, rollen som signalforsterkning, isolasjon, konvertering og beskyttelse. Dets kjernearbeidsprinsipp er basert på fenomenet elektromagnetisk induksjon, det vil si at avslutningen og åpningen av kontakter styres av elektromagnetisk kraft for å oppnå effektiv kontroll av kretsen.
1. Grunnleggende arbeidsprinsipp for Elektriske reléer
Elektriske reléer er hovedsakelig sammensatt av spoler, jernkjerner, kontaktmekanismer og andre deler. Når en viss spenning påføres begge ender av reléspolen, vil strømmen strømme inne i spolen. I henhold til loven om elektromagnetisk induksjon, vil et magnetfelt bli generert rundt spolen. Dette magnetfeltet vil virke på jernkjernen, og føre til at det blir tiltrukket av midten av spolen. Bevegelsen av jernkjernen eksisterer ikke isolert. Det er vanligvis koblet til kontaktmekanismen, så forskyvningen av jernkjernen vil drive kontaktmekanismen for å bevege seg.
Relékontakter er delt inn i to typer: normalt åpne kontakter og normalt lukkede kontakter. I starttilstanden er den normalt åpne kontakten i åpen tilstand, mens den normalt lukkede kontakten er i lukket tilstand. Når jernkjernen blir tiltrukket og flyttes av magnetfeltet, vil den normalt åpne kontakten bli tvunget til å lukke, slik at strømmen kan passere; Samtidig blir den normalt lukkede kontakten skyvet opp og kretsen blir avskåret. Denne konverteringsmekanismen gjør det mulig for reléet til å fleksibelt kontrollere av og på kretsen, og realisere funksjoner som fjernkontroll og automatisk drift.
2. Kontakt avvisningsfenomen og dets årsaker
Under prosessen med avslutning av kontaktlukking er et vanlig problem kontaktavvisningsfenomenet. Dette skyldes at når den bevegelige kontakten og den statiske kontakten første kontakt, på grunn av mekanisk treghet, overflate ujevnhet eller elektromagnetiske kraftsvingninger, er kontaktene ukontrollerte av og til koblet fra og lukket. Denne raske og ustabile kontakttilstanden vil ikke bare føre til en kortslutningsavbrudd, men kan også være ledsaget av generering av buer.
Buen er en ledende kanal dannet ved ionisering av gass i kontaktgapet under vinget av spenning. Det vil generere høy temperatur og sterk elektromagnetisk stråling, erodere kontaktmaterialet og akselerere slitasje av kontakten. Samtidig virker energien som frigjøres når buen slukkes på kontakten i form av Joule -varme, noe som forverrer kontaktens termiske skade ytterligere.
3. Effekten av kontaktfenomen
Kontaktavvisningsfenomenet har en betydelig innvirkning på ytelsen og levetiden til stafetten. Hyppig kontaktavvisning vil føre til at et oksydlag eller ablasjonsgrop dannes på kontaktoverflaten, øker kontaktmotstanden, reduserer ledningsevnen og til og med forårsaker kontaktadhesjon eller svikt i alvorlige tilfeller. I tillegg kan varmen som genereres av buen også føre til at den indre temperaturen i reléet stiger, noe som påvirker ytelsen og stabiliteten til andre komponenter.
IV. Forbedringstiltak
For å redusere kontaktens avvisningsfenomen og forbedre påliteligheten og levetiden til stafetten, kan følgende tiltak iverksettes:
Optimaliser kontaktdesign: Bruk kontaktmaterialer av høy kvalitet og høyhardhet, for eksempel sølvlegering, for å forbedre slitasje motstand og lysbuemotstand. Design samtidig en rimelig kontaktform og kontaktområde for å sikre god kontakteffekt og varmeavledningsytelse.
Legg til buffermekanisme: Introduser bufferfjærer eller sjokkabsorberende materialer i kontaktmekanismen for å bremse påvirkningskraften når kontakten er lukket og redusere muligheten for sprett.
Bruk magnetisk utblåsningsteknologi: Angi et magnetfelt rundt kontakten, bruk magnetfeltkraften for å forlenge buen og slukk den raskt, og reduser skaden på buen til kontakten.
Kretsbeskyttelsesdesign: Legg til komponenter som gjeldende begrensende motstander og overspenningsabsorbenter i relékontrollkretsen for å begrense gjeldende topp og redusere sjansen for ARC -generasjon.