铁路信号技术中广泛采用继电器,称为信号继电器(在铁路信号系统中,可简称继电器),是铁路信号技术中的重要部件。它无论作为继电式信号系统的核心部件,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。
一、信号继电器概述
信号继电器是用于铁路信号中的各类继电器的统称,是各类信号控制系统不可缺少的重要器件。
(一)、铁路信号对继电器的要求
信号继电器作为铁路信号系统中的主要(或重要)器件,它在运用中的安全、可靠就是保证各种信号设备正常使用的必要条件。为此,铁路信号对继电器提出了极其严格的要求,具体如下: (l)动作必须可靠、准确; (2)使用寿命长;
(3)有足够的闭合和断开电路的能力; (4)有稳定的电气特性和时间特性;
(5)在周围介质温度和湿度变化很大的情况下,均能保持很高的电气绝缘强度。
具体要求见《信号维修规则技术标准》11继电器11 . 1通则。 按照工作的可靠程度,信号继电器可分为三级:
一级继电器:绝对不允许发生前接点与动接点之间的熔接;衔铁落下与前接点的断开由衔铁及可动部分的重量来保证;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然;衔铁处于落下位置时,应该稳定的工作,后接点压力主要由重力作用产生;有较高的返还系数:轨道继电器不小于50%,一般继电器不小于30%。
二级继电器:衔铁依靠本身重量或接点弹片反作用力返还;返还系数不小于20%;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然。
三级继电器(电码型和电话型):衔铁返还与后接点的压力均由动接点弹片的反作用力产生;前后接点均有熔接的可能。
在信号设备的执行电路中,如果继电器由于工作不正常而不能断开前接点时,将严重威胁行车的安全,故设计时均采用一级继电器,又由于一级继电器的高度可靠性。因此,在电路中就不再考虑用电路的方法来检查继电器衔铁的落下状态。因此,在检修一级继电器时,要求特别注意其可靠性,并严格保证其技术条件。电码型继电器使用在选择电路中,不道接控制对象,但也绝不允许降低对这类继电器可靠性的要求,因为它们工作的好坏道接影响信号设备的正常动作,对保证列车的安全运行具有同样的重要意义。
(二)、继电器的基本原理
继电器是一种电磁开关。继电器类型很多,性能各不相同,结构形式各种各样,但都由电磁系统和接点系统两大主要部分组成。其中电磁系统由线圈、固定的铁芯和扼铁以及可动的衔铁构成,接点系统由动接点和静接点构成。当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态,从而反映输入电流的状况。 最简单的电磁继电器如图1一1所示。它就是一个带接点的电磁铁,其动作原理也与电磁铁
图1—1电磁继电器基本原理
相似。当给线圈中通以一定数值的电流后,在衔铁和铁芯之间就产生一定数量的磁通,该磁通经铁芯、衔铁、扼铁和气隙形成一个闭合磁路,铁芯对衔铁就产生了吸引力。吸引力的大小取决于所通电流的大小。当电流增大到一定值时,吸引力增大到能克服衔铁向铁芯运动的阻力时(主要是衔铁自重),衔铁就被吸向铁芯。由衔铁带动的动接点(随衔铁一起动作的接点)也随之动作,与动合接点(前接点,以下称前接点)接通。此状态称为继电器励磁吸起(以下简称吸起)。
吸引力随电流的减小而减小,当吸引力减小到不足以克服衔铁重力时衔铁靠自重落下(称为释放),衔铁带动动接点与前接点断开,与动断接点(后接点,以下称后接点)接通。此状态称为继电器失磁落下(以下简称落下)。
可见,继电器具有开关特性,可利用它的接点通、断电路,构成各种控制和表示电路。如图1一l(b)的信号点灯电路,前接点接通时点亮绿灯,后接点接通时点亮红灯。
(二)、继电器的继电特性
继电器的特性是当输人量达到一定值时,输出量发生突变,如图1一2所示。继电器 线圈回路为输入回路,继电器接点所在回路为输出电路。当线圈中电流Ixl从0增加到某一定值
Ix2时,继电器衔铁被吸引,接点闭合,接点回路中的电流Iy,从0突然增大到Iy2。此后,若Ix继续增大,由于接点回路中阻值不变,Iy保持不变。当线圈中电流Ix减到Ixl时,继电器衔铁释放,输出电流Iy从Iy2减小到0,此后,Ix再减小,Iy保待为0不变。
图1—2继电特性
(四)、继电器的作用
继电器具有继电特性,能以极小的电信号来控制执行电路中相当大功率的对象,能控制数个对象和数个回路,能控制远距离的对象。由于继电器的这种性能,给自动控制和远程控制创造了便利的条件,所以,它广泛应用于国民经济各部门的生产过程控制和国防系统的自动化和远动化之中,也广泛应用于铁路信号的各个方面。
随着电子技术的迅速发展,电子器件尤其是微型计算机以其速度快、体积小、容量大、功能强等技术优势,在相当大程度上逐渐取代继电器,构成自动控制和远程控制系统,使技术水准大大提高。但是,继电器与电子器件相比,仍具有一定的优势,如开关性能好(闭合时阻抗小、断开时阻抗大),有故障一安全(发生故障时导向安全)性能,能控制多个回路,抗雷击性能强,
无噪声,不受周围温度影响等。因此,它仍然具有广阔的应用空间,仍将长期存在。
目前,信号继电器在以继电技术构成的系统中,如继电集中联锁、继电半自动闭塞等,起着核心作用,这些系统仍然大量存在,还将使用相当长的时期。而信号继电器在以电子元件和微型计算机构成的系统中,如计算机联锁、多信息自动闭塞、通用机车信号、驼峰自动化等系统中,作为其接口部件,将系统主机与信号机、轨道电路、转辙机等执行部件结合起来。虽然已出现全电子化的系统,但要全部取消继电器仍然需要相当长的时期。所以,不仅现在,而且未来,信号继电器在铁路信号领域始终起着重要的作用。
(五)、信号继电器分类
继电器类型繁多,信号继电器种类也不少,可按不同方式分类如下。
1.按动作原理分类,可分为电磁继电器和感应继电器
电磁继电器是通过继电器线圈中的电流在磁路的气隙(铁芯与衔铁之间)中产生电磁力, 吸引衔铁,带动接点动作的。此类继电器数量最多。感应继电器是利用电流通过线圈产生的交变磁场与另一交变磁场在翼板中所感应的电流相互作用产生电磁力,使翼板转动而动作的。
2.按动作电流分类,可分为直流继电器和交流继电器
直流继电器是由直流电源供电的,它按所通电流的极性,又可分为无极、偏极和有极继电 器。直流继电器都是电磁继电器。交流继电器是由交流电源供电的。它按动作原理,有电磁继电器,也有感应继电器。整流式继电器虽然用于交流电路中,但它用整流元件将交流电整流为直流电,所以其实质上是直流继电器。
3.按输人量的物理性质分类,可分为电流继电器和电压继电器
电流继电器反映电流的变化,它的线圈必须串联在所反映的电路中。该电路中必有被反 映的器件,如电动机绕组、信号灯泡等。电压继电器反映电压的变化,它的线圈励磁电路单独构成。
4.按动作速度分类,可分为正常动作继电器和缓动继电器
正常动作继电器衔铁动作时间为0.1~0.3s、。大部分信号继电器属于此类。一般无需加此称呼。缓动继电器,衔铁动作时间超过0.3s。又分为缓吸、缓放。时间继电器是利用脉冲延时电路或软件设定使之缓吸。缓放型继电器则利用短路铜环产生磁通使之缓动,主要取其缓放特性。
5.按接点结构分类,可分为普通接点继电器和加强接点继电器
普通接点继电器具有开断功率较小的接点的能力,以满足一般信号电路的要求,多数继电器为普通接点继电器。一般不加此称呼。加强接点继电器具有开断功率较大的接点的能力,以满足电压较高、电流较大的信号电路的要求。
6.按工作可靠程度分类,可分为安全型继电器和非安全型继电器
安全型继电器(N型)是无需借助于其他继电器,亦无需对其接点在电路中的工作状态进行监督检查,其自身结构即能满足一切安全条件的继电器,其特点是:
①当线圈断电时,衔铁可借助于自身重量释放,从而使前接点可靠断开。
②选用合适的接点材料,构成非熔接性前接点,或采用能防止接点熔接的特殊结构(例如接熔断器、接点串联)。
③当一组不应闭合的后接点仍然闭合时,结构上能防止所有前接点闭合。
非安全型继电器(C型)是必须监督检查接点在电路中的工作状态,以保证安全条件的继电器。其特点是:
①由于继电器在使用时已检查了衔铁的释放,因此不必采用非熔接性接点材料。 ②当一组不应闭合的前接点仍然闭合时,结构上能保证所有后接点不闭合。反之亦然。 N型继电器主要依靠衔铁自身重力释放,故又称重力式继电器。C型继电器主要依靠弹簧弹力释放衔铁,故又称弹力式继电器。一般说来,N型继电器的安全性、可靠性高于C型继电器。
二、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24V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,插入式继电器带有透明性能很好的外罩(由聚甲基丙烯酸甲醋或聚碳酸酷制成),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酚醛塑料制成的胶木底座上。插入式无极继电器如图1一3所示。
图1—3插入式无极继电器
插入式继电器的外形尺寸为163 mm×48. 5 mm×160 mm,重量1.2~1.8kg。非插入式继电器的外形尺寸为(131~149)mm×35 mm×(105一140)mm(视不同品种略有不同),重量1 . 0~1 . 6 kg。
在实际使用中,为便于维修,多采用插入式继电器。 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n),例如。 继电器型号的文字符号表
表1—1继电器代号意义表
3.安全型继电器的品种及用途
含义 代号 安全型 A B C D DB H J P 单闭磁 缓放 继电器、加强接点、 偏极 缓放 继电器、加强接点、交流 插入 插入、传输、差动 单门、动态 其他类型 安全 R S T W X Y Z 无极 信号 有极 整流 整流。转换 信号、小型 代号 安全型 其他类型 二元 时间、灯丝、双门 通用、弹力 含义 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1一2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
安全型继电器组成插入式,需加装继电器插座板,其结构如图1一4所示。
图1—4安全继电器插座
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1一5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。鉴别销号码详见表中所列。
不同类型的继电器由型别盖上的鉴别孔不同进行鉴别,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l一6所示。
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。所谓安全型继电器是指它的结构必须符合故障一安全原则(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:
①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。 ②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。
图1—5插座接点编号对照
表中,Q表示前接点,H表示后接点,D表示定位接点,F表示反位接点,J表示加强接点
③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磁性止图1—6型别盖外形及鉴别孔位置图 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。
④衔铁不致因机械故障而卡在吸起状态。 6.安全型继电器的寿命
继电器的寿命指的是接点的寿命,包括电寿命和机械寿命。继电器的电寿命,规定为普通接点2×106次,加强接点2×l05次,有极继电器的加强定位、反位接点接通1×105次,断开l×103次。机械寿命l0×l06次。
(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-370/480型及缓放的JWXC-H600、JWXC-H340、JWXC-500/H300等品种。
(1)直流无极继电器的结构
JWXC型直流无极继电器的结构如图1-3所示。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、扼铁和衔铁。如图1一7所示,具有结构紧凑、加工方便等特点。
①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。
图1-7无极继电器的电磁系统
线圈绕在线圈架上,线圈架由酚醛树脂压制而成。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,线圈与电源片的连接如图1-8所示。
②铁芯
图1-8线圈及其与电源片的连接
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。铁芯如图1一9所示。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。
③轭铁 ④衔铁
图1—9铁芯
扼铁呈L洲形,由电工纯铁板冲压成型,外表镀多层铬防护。
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占外,在轭铁的刀口处尚有第二工作气隙了,以减小磁路的磁势降,从而提高继电器的灵敏度。
⑤接点系统
接点系统如图1-10所示。处于电磁系统上方,通过接点架、螺钉紧固在轭铁上,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。
图1—10无极继电器接点系统
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。
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。
接点接触时碰撞会产生颇动,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。在调整继电器时,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。动接点由银氧化福制成。
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,用稳钉与扼铁固定,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,如图1-11所示。在线圈上加上直流电压后,线圈中的电流I使铁芯磁化,在铁芯内产生工作磁通Φ,它由铁芯极靴处经过主工作气隙δ占进入衔铁,又经过第二工作气隙δ’进入扼铁,然后回到铁芯,形成一闭合磁路。在工作气隙δ处,由于磁通Φ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,使后接点断开,前接点闭合。
图1—11无极继电器磁路
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一480型、缓放的JWJXC一H125/0.44和JWJXC一H125/0.13型等品种。
JWJXC一480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一H125/0.44和JWJXC一H125/0.13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一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 —H125/80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。
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1一12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
图1—12加强接点系统
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,同样铆接银氧化锡接点,在接点的同一位置点焊了安装磁钢的熄弧器夹。
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。 磁熄弧器的安装与接点电流方向,如图1一13所示。 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。之所以如此,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,在接点组上方安装由二极管组成的半波或全波整流电路。 一H18F型等品种。
JZXC--48O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一0 . 14型继电器磁系统与JZXC一480相同。两线圈并联连接,有4QH接点组,接点组上方安装由2CZ一1型二极管组成的半波整流电路。
JZXC一H156与JZXC一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,接点系统为4QH接点组,在接点组上方,安装由二极管2CPZ导组成的桥式全披整流电路。JZXC一H18F是JZXC一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一H142型、JZXC一H138型和JZXC一H60型整流式继电器用于LED为光源的信号点灯电路。JZXC一16/16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问题。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。
整流式继电器的接点系统的结构与无极继电器相同,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。
图1—13磁熄弧器的极性安装
整流式继电器有JZXC一480、JZXC一0 . 14、JZXC一156、JZXC一H18型及派生的JZXC
4.有极继电器 图1-14整流式继电器的线圈、整流器与电源片连接
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型和加强接点的JYJXC-J3000和JYJXC-135/220 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1一16。在与扼铁联结的部位有两个大于螺钉的圆孔,便于与扼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。
JYJXC一135/220和JYJXC一J3000。分别是原JYJXC一220/220和JYJXC一3000的改进型。其结构及特性都有较大变化,以克服原继电器在使用中出现的外部机械力作用下在高电压时反位不打落的问题。改进型继电器利用偏极继电器的铁芯,增加了偏极磁钢,衔铁增加了止片,形成特性较对称的永磁磁路。JYJXC一X135/220型是在JYJXC一135/220型的加强接点上罩一个专用的熄弧装置而构成的。
有极继电器的线圈引线与电源片的连接与无极继电器相同。
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一660、JYXC一270、JYJXC一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JYJXC135/220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,1接电源负极时,为反位打落。
有极继电器的接点系统与无极继电器相同。改进型的有极继电器JYJXC一135/220T JYJXC一J3000的接点系统有较大改变:加强接点片加厚,取消接点托片,动接点片改为面接触以增大接触面积。JYJXC一J3000还取消了普通前接点。
加强接点继电器磁熄弧器的极性与接点电源极性的配合如图1一15所示。
图1—15磁吹弧器的极性
(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1一16所示。
永久磁钢的磁通分为ΦMⅠ,和ΦMⅡ。两条并联支路。ΦMⅠ从N极出发,经衔铁、第一工作气隙δⅠ、铁芯、轭铁,到S极;ΦMⅡ从N极出发,经衔铁上部、重锤片、第二工作气隙δⅡ,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δⅠ>>δⅡ,因此中ΦMⅡ>>ΦMⅠ。由ΦMⅡ所产生的吸引力FMⅡ.与衔铁重力、动接点预压力共同作用,克服了ΦMⅠ产生的吸引力FMⅠ与后接点压力,使衔铁保持在稳定的打落位里。反之,当衔铁处于吸合状态(定位)时,由于由于δⅠ<<δⅡ,因此中ΦMⅠ>>ΦMⅡ。由ΦMⅠ所产生的吸引力FMⅠ将克服中ΦMⅡ产生的吸引力FMⅡ、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—16有极继电器磁路 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,只有依靠电磁力的作用。 如图1一16所示,电磁磁通ΦD经过的是一个无分支的磁路,即铁芯、扼铁、δⅡ、重锤片、衔铁、δⅠ、极靴。磁通的方向由线圈中的电流极性决定。时于电磁通来说,永久磁钢是一个很大的磁阻,如同气隙一般。
图1一16(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ΦD的方向是极靴处为S极。这时在δⅠ,处ΦD与ΦMⅠ方向一致,磁通是加强的,等于ΦD+ΦMⅠ。而在δⅡ处ΦD与ΦMⅡ方向相反,磁通是削弱的,等于ΦMⅡ一ΦD,当ΦD增到足够大时,ΦD+ΦMⅠ>ΦMⅡ一ΦD,则FMDⅠ > FMDⅡ,FMDⅠ将克服FMDⅡ、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δⅠ的不断减小、δⅡ的不断增大,FMDⅠ >> FMDⅡ。,衔铁便迅速运动到吸合位置。
如果改变线圈电流极性,如图1一16(b)所示。则铁芯中电磁通ΦD的方向随之改变,极靴处为N极。则在δⅠ处ΦD与ΦMⅠ方向相反,磁通削弱,等于ΦMⅠ一ΦD;在δⅡ处ΦD与ΦMⅡ方向相
同,磁通加强,等于ΦMⅡ+ΦD,当ΦMⅡ+ΦD>ΦMⅠ一ΦD时,FMDⅡ>> FMDⅠ,在FMDⅡ、衔铁重力、接点作用力的共同作用下,衔铁返回到打落位里。
5.偏极继电器
JPXC一1000型和JPXC一400型偏极继电器是为了满足信号电路中鉴别电流极性的需要设计的。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不同,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,如图1一17所示。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。如图1一17所示。永磁的磁通中ΦM从N极出发,经第三工作气隙δⅢ进入衔铁后分为两条并联支路:一部分磁通中ΦM1经第一工作气隙δⅠ进入方形极靴,然后直接返回S极;另一部分磁通ΦM2穿过第二工作气隙δⅡ进入轭铁,再经铁芯至方形极靴,返回S极。由于δⅠ>δⅡ,所以ΦM2>ΦM1,而ΦM=ΦM1十Φ
M2,
,故ΦM>>ΦM1。这样,δⅢ处由ΦM产生的永磁力FM远大于δⅠ处由ΦM1产生的永磁力,使衔线圈通电后,铁芯中产生电磁通ΦD,ΦD的磁路与无极继电器相同,见图1一17(a)。若线
铁处于稳定的落下位置。
圈中电流方向使电磁通在极靴处为S极,这时,δⅠ处ΦD和ΦM1方向相同,总磁通为两者之和,相应的总电磁吸引力FMD1,增大;在δⅡ处ΦD和ΦM2方向相反,总磁通为两者之差,相应的总电磁吸引力FMD2减小。由于力臂相差较大,FMD1的增大较FMD2的减小作用要大得多,因此,对衔铁的总吸引力FMD。增大。当FMD > FM时,FMD克服FM与接点的反作用力,使衔铁被吸合。
衔衔铁吸合后,磁路气隙发生变化,δⅢ>>δⅠ,永磁磁通在磁路中大大减小,FM显着减小,这时只要有一定值的电流存在,衔铁即保持在吸起状态。
断开线圈电源时,衔铁重力和接点的反作用力使衔铁返回。在衔铁返回的过程中,δⅠ增大,δⅡ减小,永磁磁通ΦM迅速增加,加速衔铁的返回,直到衔铁被下止片阻档为止。
图1—17偏极继电器磁路及工作原理
当线圈通以反极性电流时,见图1一17(b),由于电磁通ΦD改变了方向,在δⅠ处,ΦD与Φ
M1
相减。而在δⅡ处ΦD与ΦM2相加,总的电磁吸引力反而下降,因此衔铁不会吸合,从而具有鉴但是,反极性不吸起是有条件的,如果不断增大反极性电流,使电磁通足以克服永磁的作
别电流极性的功能。
用,即FD一FM1 > FM,则衔铁可在反极性电流作用下吸合,这是不允许的。因此,在偏极继电器的电气特性上加上一条特殊的标准,即反向加200V电压,衔铁不能吸起,以保证其工作的可靠性。
6.单闭磁继电器
JDBXC一1100型、JDBXC一A55O/550型和JDBXC一1500型单闭磁继电器在信号电路中常作为双命令控制继电器使用。它的外观与无极继电器完全一样,但磁系统有较大差别。如图1-18所示。磁系统由L形轭铁、U形铁芯及T形扼根组成。装配时先在U形铁芯上套上两个方形线圈,再用螺钉紧固在T形扼根上。L形扼铁与扼根铆成一个整体。
单闭磁继电器的线圈为扁平形,是专为配合U形铁芯而设计的,线圈与电源片的连接如 图1一19所示。
图1—18单闭磁继电器磁路 单闭磁继电器的接点系统同无极继电器。
图1—19单闭磁继电器线圈与电源片
单闭磁继电器的磁路工作原理知图1-20所示。U形铁芯与轭根组成一个闭合磁路,铁芯的两个心柱上各绕一个线圈。当两个线圈中一个通电时,它产生的磁通被封闭在闭合磁路中,工作气隙己δⅠδⅡ、没有磁通存在,衔铁不受电磁力的作用。当两个线圈同时通电且它们产生的
磁通在U形铁芯内方向一致(两线圈电流方向相反)时,仍被封闭在闭合磁路中,工作气隙δⅠδⅡ中仍然没有磁通,衔铁不会动作。只有当两线圈同时通电,且在U形铁芯中产生的磁通方向相反(两线圈中电流方向相同)时,磁通通过气隙δⅠ、衔铁、气陈δⅡ、轭铁、轭根、铁芯构成闭合回路,磁通在气隙处产生吸引力,使衔铁吸合。当一个线圈断电时,则另一个线圈的磁通又立即回到U形铁芯的闭合磁路中,衔铁不能保持而释放。
图1—20单闭磁继电器工作原理
如果使单闭磁继电器的一个线圈(称其为局部线圈)通以固定极性电流,而另一个线圈的电流极性是正负变化的,它就成为一个不带永久磁钢的偏极继电器,具有反映外加信号极性的功能,以此来检查两个控制命令之间的极性关系。如果将单闭磁继电器的一个线圈通以固定方向的电流,作为局部线圈,则可当线路继电器使用。此外,还作为与门继电器使用。
(三)、安全型继电器的特性
安全型继电器的特性包括电气特性、时间特性和机械特性。这些特性用来表征继电器的 性能,是使用和检修继电器的重要依据。
1.电气特性
电气特性是安全型继电器的基本要求,也是设计和实现信号逻辑电路的依据。 电气特性包括额定值、充磁值、释放值、工作值、反向工作值、转极值。 (1)额定值
额定值是满足继电器安全系数所必须接人的电压或电流值。
AX系列继电器的额定电压为直流24V,作为轨道继电器、灯丝继电器、道岔启动继电器时除外。
(2)充磁值
为了测试继电器的释放值或转极值,预先使继电器磁系统磁化,向其线圈通以4倍的工作值或转极值。这样可使继电器磁路饱和,在此条件下测试释放值或转极值。
(3)释放值
向继电器通以规定的充磁值,然后逐渐降低电压或电流,至全部前接点断开时的最大电压或电流值。
(4)工作值
向继电器线圈通电,直到衔铁止片与铁芯接触、全部前接点闭合,并满足规定接点压力所需要的最小电压或电流值。此值是继电器的磁系统及接点系统刚好能工作的状态,一般规定工作值不大于额定值的70%。
(5)反向工作值
向继电器线圈反向通电,直到衔铁止片与铁芯接触、全部前接点闭合,并满足接点压力时所需要的最小电压或电流值。造成反向工作值大于工作值的原因是磁路剩磁影响所致,反向工作值一般不大于工作值的120%。
(6)转极值
使有极继电器衔铁转极的最小电压或电流值,又分为正向转极值和反向转极值。
正向转极值是使有极继电器的衔铁转极,全部定位接点闭合,并满足规定接点压力时的正向最小电压或电流值。
反向转极值是使有极继电器的衔铁转极,全部反位接点闭合,并满足规定接点压力时的反向最小电压或电流值。
(7)反向不工作值
向偏极继电器线圈反向通电,继电器不动作的最大电压值。 (8)返还系数
释放值与工作值之比称为返还系数。返还系数对于信号继电器有着特别重要的意义,返
还系数越高,标志着继电器的落下越灵敏。规定普通继电器的返还系数不小于30%,缓放型继电器不小于20%,轨道继电器不小于50%。
2.时间特性
电磁继电器的电磁系统是具有铁芯的电感,在接通或断开电源时,由于电磁感应作用,在铁芯中产生涡流,在线路中产生感应电流。这些电流产生的磁通阻碍铁芯中原来的磁通的变化,所以电磁继电器或多或少地都具有一些缓动的时间特性。
在各种继电器控制的电路中,由于它们完成的作用不一样,对继电器的时间特性要求也不一样,如果不能满足对时间特性的要求,控制电路便不能正常工作。因此不仅要了解继电器固有的时间特性,而且还要按电路的要求,设法改变继电器的时间特性。
(1)继电器的时间特性
电磁继电器线圈所具有的电感不仅电感量大,而且是非线性的。再加上继电器磁路中的 工作气隙在动作过程中是变化的。因此继电器线圈中的电流变化规律较为复杂。
当线圈通电到衔铁动作,带动后接点断开,前接点接通,需要一定的时间。当线圈断电到衔铁动作,带动前接点断开,后接点接通,也需要一定的时间。即吸合需要时间,释放也需要时间。
吸合时间指向继电器通人额定值起至全部前接点闭合所需的时间(包括通电至后接点断开的吸起启动时间和从后接点断开到前接点闭合的衔铁运动时间)。返回时间指向继电器通入额定值,从线圈断电时至前接点断开所需的时间(包括断电至前接点断开的缓放时间和从前接点断开至后接合闭合的衔铁运动时间)。继电器动作时间如图1一21所示。
例如JWXC一1000型继电器的吸合时间为0 . 10一0 . 15s,返回时间为0 . 01s一0 . 02s。 可见继电器都是缓动的,但其缓吸、缓放时间都非常短。
(2)改变继电器时何特性韵方法
继电器用于控制电路中,要满足不同控制对象对时间特性的要求,光依靠继电器的固有时间特性是不行的,必须根据需要改变继电器的时间特性。改变继电器时间特性的方法,一是改变继电器的结构;二是用电路来实现。
①改变继电器结构以获得继电器的缓动
用改变继电器结构的方法来改变继电器的时间特性的方法有:改变衔铁与铁芯间止片厚度,来改变继电器的返回时间;选用电阻率较高的铁磁材料,以缩短继电器的动作时间;增大线圈导线的线径来减小继电器的吸合时间等方法。而采用的最多的方法是在继电器铁芯上 套短路铜环使继电器缓动,构成缓放型继电器。安全型继电器用铜线圈架作为铜环,如图 l一22所示。
这样的继电器,当其线圈接通电源或断开电源时,铁芯中的磁通发生变化,在铜线圈架中
图1—20缓放型继电器铜线圈架 产生感应电流(涡流),感应电流所产生的磁通阻止原磁通的变化,使铁芯中的磁通变化减慢(即接通电源时感应电流产生的磁通与原磁通方向相反,使磁通增长减慢;切断电源时感应电流的磁通与原磁通方向相同,使磁通减小变慢),从而使继电器缓吸缓放。在具体电路中,最多利用
器动作时间
的是它的缓放特性。
同样的继电器在不同的工作电压下,缓放时间是不同的,如JWXC一H340型继电器在18V时缓放时间为0 . 455,而在24V时为0 . 55。
②构成缓放电路以获得继电器的缓放
通过电路的方法,改变继电器时间特性的方法有:提高继电器端电压使其快吸;与继电器线圈串联RC并联电路使其快吸;在继电器线圈两端并联电阻或二极管使其缓放;短路继电器一个线圈使其缓放等。最多采用的是在继电器线圈两端并联RC串联电路,使继电器缓吸缓放,如图1一23所示。在继电器通电时,电容器充电,因充电电流一开始很大,在R上产生较大压降,降低了继电器的端电压,使继电器线圈中的电流增长减缓,起到缓吸的作用。在继电器断电时,依靠电容器C的放电,使继电器缓放。
缓放时间长短与电容器的容量、放电回路中的电阻值及继电器的释放值有关。可通过改变C的电容量和R的电阻值来获得所需要的缓放时间。电路中R的作用除上述调节缓放时间外,还电容器的充电电流,以及防止电路振荡。缓放型继电器的缓放时间最长仅0.5s,不能满足一些信号电路对时间的要求,因此常用在继电器线圈两端并联RC电路的方法来获得所需要的缓放时间。
3.安全型继电器的机械特性与牵引特性
在继电器衔铁的动作过程中,衔铁上受到电磁吸引力和反作用力。电磁吸引力又称牵引 力。反作用力与之方向相反,对于安全型继电器来说是由衔铁(及重锤片)的重力和接点簧片的弹力组成的,所以称为机械力。要使继电器可靠工作,牵引力必须大于机械力。因此牵引力的大小要根据机械力来确定。
(1)机械特性
AX系列继电器机械力的大小与接点片的数量、重锤片的数童、衔铁的动程等有关,而且在衔铁的整个运动过程中所受到的机械力不是固定不变的,而是在一个很大的范围内变化的。也就是说,继电器的机械力FJ是随着衔铁与铁芯间的气隙δ的变化而变化的。FJ=f(δ)的变化关系称为继电器的机械特性。表示这种变化关系的曲线,称为机械特性曲线。不同类型的继电器,其结构不同,机械特性也不同。
图1一24所示为无极继电器的机械特性曲线,图中纵坐标表示衔铁运动时所克服的机械力FJ(单位为g),横坐标表示衔铁与铁芯间的工作气隙δ(单位为mm)横轴上线段oa代表最大气隙δ值,oδ0代表止片厚度,aδ0代表衔铁动程值(δa一δ0)。
继电器衔铁释放时气隙最大,这时在衔铁重力和动接点片的预压力(动接点片预先向下弯曲变形所产生的弹力)的作用下,使动接,点片与后接点片间保持一定的压力,以保证接触良好。后接点片的预压力与衔铁重力及动接点片预压力之和相平衡,衔铁上的机械力FJ为零,在机械特性曲线上用a点表示。
当衔铁开始运动,工作气隙从δ0逐渐减小时,后接点片的挠度随之逐渐减小,使后接点片与动接点片之间的压力逐渐减小。这时后接点片给予动接点片的作用力也逐渐减小,动接点片的挠度逐渐增大。因此,随着气隙的减小,机械力FJ逐渐增大,如线段ab所示。该线段的陡度由后接点片和动接点片的弹性变形决定。
当动接点与后接点刚分离时,动接点片失去了后接点片对它的作用力,使机械力突然增
图1—24无极继电器的机械特性曲线
图1—23继电器线圈两端并联RC电路
大,如线段bc所示。其值决定于衔铁重量和动接点片的预压力之和。
衔铁继续运动,使动接点片逐渐向上弯曲,由于动接点片的挠度加大,使动接点片对衔铁的压力逐渐上升,如线段cd所示。上升的陡度由动接点片的弹性变形决定。
当动接点片与前接点片接触并使前接点片刚离开上托片时,动接点片上增加了前接点的 预压力,使机械力突然加大,如线段de所示。其值决定于动接点片的弯曲挠度所产生的弹力及前接点的预压力之和。
为使动接点片与前接点片间接触良好,必须要求它们之间有一定的压力,所以衔铁仍需运动,直至衔铁运动完毕。在这一过程中由于动接点片和前接点片共同弹性变形,弹力增大,所以机械力较快上升,如线段ef所示。
可见,继电器的机械特性曲线是一条折线,它表示了衔铁运动在不同位置时的机械反作用力Fj。折线上c、e。两个折点突出向上,它们反映了衔铁运动在这两个位置的机械反作用力变化最大。如果继电器的牵引力在这两个位置均能大于机械反作用力,该继电器就能吸起。所以c、e两个点中的一个,一般作为确定牵引力的依据,称为临界点。
机械特性曲线可根据材料力学计算求得,也可通过实验求得。 (2)牵引特性
当无极继电器线圈上加上直流电源后,铁芯中就产生磁通,磁通经过铁芯与衔铁间的气隙δ时,对衔铁产生电磁吸引力,称为牵引力FQ。牵引力FQ与线圈的磁势(线圈的匝数和所加电流的乘积IW,通常称安匝)及气隙大小有关。当δ一定时,FQ与安匝(IW)的平方成正比;当安匝一定时,FQ与δ的平方成反比。即FQ随δ呈双曲线规律而变化。牵引力FQ随工作气隙δ变化的关系FQ=f(δ),称为牵引特性。牵引特性曲线如图1-25所示。从图中可看出,当安匝一定时,牵引力FQ随δ的减小呈双曲线规律急剧增大;而相同的工作气隙,在不同的安匝下,牵引力FQ也不同,安匝大,牵引力也大。因此,不同的安匝值牵引力FQ与工作气隙δ的牵引特性曲线也不同,安匝大,曲线FQ=f(δ)位置就高。
(3)牵引特性与机械特性的配合
将机械特性曲线和一族牵引特性曲线用同一比例尺绘在同一坐标上,如图1一26所示。这一族牵引特性曲线对应于不同的继电器安匝。显然,要使继电器吸起,就必须要求继电器衔铁在整个运动过程中,牵引力处处大于或等于机械力。也就是说,牵引特性曲线必须在机械特性曲线之上,至少也要与机械特性曲线相切。如前述,机械特性曲线上的c和e点是两个突出的折点,如果衔铁运动到这两点时牵引力都大于或等于机械力,那么在其他点的牵引力都能满足要求。因此,只要根据这两点中的任一点相切在另一点之上的牵引特性曲线,就能确定
该继电器的吸起安匝。在图1一26中,(IW)3的牵引特性曲线不能满足要求,因它虽与e点相切,上部分处于机械特性曲线之上,但下部分处于机械特性曲线之下,说明下部分的牵引力小于机械力,继电器不能吸起。而与c点相切的(IW)2牵引特性曲线,除c点牵引力等于机械力外,其余都大于机械力,所以能使继电器吸起,(IW)2就是吸起安匝。又因为c点的牵引力等于机械力,所以这个吸起安匝称为临界安匝,切点c称为临界点。为使继电器可靠吸启动作,继
电器的安匝应大于临界安匝,在临界安匝上再加上一个储备量,即乘以储备系数K,就成为工作安匝(IW)G
储备系数K越大,牵引力越大,吸起时间越短。但K不能过大,K过大不但造成不必要的功
图1-25牵引特性曲线
图1-26牵引特性曲线与机械特性曲线配合
率消耗,而且因吸引力过大会造成点在闭合时发生剧烈振动,影响接点稳定工作,甚至产生强烈的电弧或火花使接点损坏。K值一般为1 . 1一1 . 3。安全型继电器的机械特性如表1一4所列。
(四)、安全型继电器接点
继电器接点是继电器的执行机构,通过接点来反映继电器的状态,进行电路的控制。对于继电器接点有较高的要求,从接点材质到接点结构,从接点组数到接点容量。对频繁通断大电流的接点,还必须采取灭火花措施。
1.对接点系统的要求
在实际应用过程中,继电器的大部分故障发生在接点系统上,因此继电电路的可靠性在很大程度上决定于接点系统工作的可靠性。为保证继电器的可靠工作,必须对接点系统有一定的要求,这些要求包括:
(l)接点闭合时,接触可靠,接触电阻小而且稳定;
(2)接点断开时,要可靠分开,接点间电阻为无穷大,即有一定的间隙; (3)接点在闭合和断开过程中没有颤动; (4)不发生熔接; (5)耐各种腐蚀;
(6)导热率和导电率要高; (7)使用寿命长。 2.接点参数 (1)接点材质
对接点材质的基本要求是机械强度高、导电率和导热率高、耐腐蚀、沸点较高、加工容易、价格适宜。
(2)接点电阻
接点接触时两导体间的连接是接触表面间若干个接触过渡段的结合,因此它的电阻比同 样形状、尺寸的整个导体要大得多,这种接触连接所形成的电阻叫做接触电阻。接点电阻与接点材料、接点间压力、接点的接触形式、接点间电压降、温度及化学腐蚀、电腐蚀等因素有关。
接点电阻由接触电阻及接点本身的电阻两部分组成。
由于接触电阻的存在,使通过接点的电流在接触过渡区产生功率损失,使接点发热。接点发热后增大了材料的电阻系数,减低了机械强度。由于发热和散热是同时进行且取得平衡的,所以接点通电后,能产生一定的温升(接点温度与周围环境温度之差),使接点电阻和机械强度保持在一定范围内。
总的要求是尽量减小接点电阻,以避免过高的接点温升与电压降。因此对接点电阻均要 提出不允许超过的电阻值。
(3)接点压力
接触点之间的压力和材质,在很大程度上决定着接点电阻的大小。开始接触的瞬间,接点压力加在为数不多的接触点上,这些接触点被压平,使两接触表面更加接近一些,产生一些新的接触点,总的接触电阻就会降低。但当压力达到某数值时,再增大压力,也不会使接点电阻有明显减小。
接点间存在压力,接点支撑件(接点弹片等,一般采用弹性元件)能产生弹性变形,避免因振动等因素造成接触分离,所以对接点压力有明确的最低值。
(4)接点齐度
同一继电器的所有接点用于电路中,理论上要求同时接触。但在接点系统的生产过程中,从工艺上不可能做到没有误差,因而接点很难做到完全同时接触。继电器各组接点同时接触的
误差称为接点不齐度,要求其越小越好。
(5)接点间隙
在动接点和静接点开始分离的瞬间,接点间产生很高的电场,在接点间隙中的自由电子在此电场力的作用下从阴极向阳极高速移动,这样就产生了接点间的电弧。另外,这些电子与气体中的自由电子撞击,使气体电离,进一步使电弧加剧。电弧的产生使接点迅速氧化和点燃,加速接点的损耗,缩短使用寿命。但当接点间隔增大后,拉长了电弧,可使电弧熄灭。此外,接点间隙小,雷电效应亦可能使接点间产生放电现象。故要求接点间有足够大的间隙。
(6)接点滑程
接点表面的腐蚀、氧化和灰尘等对接触电阻有很大影响,为了保证接点的可靠工作,当接点开始接触后,要求接点相互之间有一定程度的位移,该位移叫做接点滑程。
3.接点容量
继电器接点所允许通过的最大电流称为接点容量,继电器使用时严禁超出接点允许容量,以保证各类接点达到规定的接点寿命动作次数。超出接点容量使用时,而造成接点接触面拉弧烧损,使接点接触电阻增大,寿命缩短,严重时造成器材或设备烧损。
安全型继电器的接点容量如表1一5所列。 4.接点材料
一般继电器要求接点材料的电阻系数小,抗压强度低,而且选用不易氧化或其氧化物电阻率小的材料。因为,接触材料电阻系数越小,接点本身的电阻越小,接触电阻越小;材料的抗压强度越小,在一定的接点压力下,接触面积就越大,接触电阻越小。
银的电阻率最低,银的氧化膜的导电率与纯银几乎相等,且抗压强度不高,因此几乎所有类型的继电器,都采用银和银合金作为接点材料。对控制大电流和高电压的接点,应选择耐电腐蚀和难熔的材料,例如钨和金属陶瓷等。钨熔点高,硬度也很高,不会熔合,几乎没有机械磨损,耐电腐蚀能力强,但它在大气中易氧化。金属陶瓷,大部分是由两种互相不能熔成合金的成分,用金属陶制法(粉末冶金法)制成的。它磨损小,熔点非常高,耐电腐蚀能力强,不易熔合,导电导热性能好,很适宜作为接点材料。银氧化镉就是其中的一种,其基本物质为银(85%一80%),起导电作用,氧化镉(12%一15%)起导热作用,获得了最佳配合。它在高温下(990℃)还能以爆炸形式分解出氧与镉的蒸汽,起到对电弧的吹动和消除游离的效应,形成自动吹弧作用,提高了接点的熄弧性能。特别是它与银接点配合使用时,具有防粘连、接触电阻小等特点。
安全型继电器的普通接点,静接点常用银或银氧化锡制成,动接点用银氧化锡制成。加强接点的静接点、动接点均用银氧化福制成。
《铁路信号维修规则》规定,普通接点的接触电阻,银一银应不大于0 . 03Ω,银一银氧化镉应不大于0 . 05Ω,银一银碳应不大于0 . 3Ω,银氧化镉一银氧化镉应不大于0 . 1Ω。加强接点的接触电阻,银氧化镉一银氧化镉应不大于0 . 1Ω。
5.接点的接触形式
接点的接触形式,有面接触、线接触和点接触三种,如图1一27所示。从表面上看,面接触的接触面最大,接触电阻最小。但实际上并非如此,由于接点的接触面稍有歪斜,两个接点的接触面就不能全面接触,往往只能在一个点或一个不大的面积上接触,因此接触电阻仍然较大。而且接触的部分每次闭合都有不同,加上接点表面的氧化物层自动净化不良,所以接触电阻很不稳定。线接触的压力比较集中,在接点闭合和断开过程中,线接触的接点表面能沿另一接点表面滑动,表面氧化层和灰尘会自动脱落,起到自动净化的作用,使接触电阻减小,而且接触电阻也较稳定。点接触压力最为集中,接触电阻也最稳定,但接触电阻大,散热面积小,温升高,只适用于小功率的控制电路中。
图1—27接点的接触形式
如JWXC型无极继电,器的接点采用点接触方式。在接点簧片的端部开一条0 . 5 mm宽的细长槽口,在槽的两边各焊一个银接点(由直径1 . 5 mm的银丝制成,如图1一28所示)。它与动静点一起构成点接触方式,且形成一个簧片上有两个接触点的并联接触方式,大大提高了触头接触的可靠性。
JYJXC-135/220型加强接点有极继电器,为满足通断较大电流的需要,除了加强接点片厚度外,接点采用面接触方式。
6.接点的灭火花电路
为了提高接点的使用寿命,应设法避免接点间发生火花。发生火花的原因,是接点控制电路中有电感元件,电感元件中储存着磁场能量,当接点断开时往往以高电压击穿空气隙,将这些能量出现在接点之间,形成火花放电(但此时,因电流未达到电弧临界电流I。,不会产生电弧)。要消灭接点火花,必须采取措施将这部分磁场能量引出,不使它出现在接点上,使接点间的电压低于击穿空气的电压,那么接点间的火花即可消灭。具体方法一般采用灭火花电路,总的原理是利用灭火花电路沟通电感负载所产生的感应电流回路,以降低自感电势,并把磁场能量消耗在回路中的电阻上,这样接点间的电压就可能降低到不能击穿空气隙,避免接点火花的出现。
灭火花电路如图1一29所示。分别为灭火花电阻与电路电感元件并联、灭火花二极管与电路电感元件并联、灭火花电阻电容与电路电感元件并联、灭火花电阻与接点并联、灭火花电阻电容与接点并联。灭火花电阻电容与接点并联是最常用的方法,在接点断开瞬间,电感负载所产生的感应电流流经并联在接点上的电容和电阻串联电路,使接点上的电压降至击穿空气隙的电压之下,而避免发生火花。此时,磁场能量消耗在回路电阻上。
7.熄灭接点电弧
当电路中的电流较大时(大于产生电弧的临界电流I。)时,接点断开过程中,由于在强大电场作用下从负极发出的电子具有足够大的能量使气体电子发生强烈游离,就在接点间产生电弧。电弧温度很高,会引起接点材料的蒸发与喷溅,更增加了接点的电腐蚀,同时还引起接点表面的氧化。必须设法熄灭接点电弧。
电弧在接点间燃烧时,对电路来说具有一定的电阻值,使电路继续保持接通状态。要使电弧自行熄灭,就必须使电流值的增长率小于零,电流逐渐减小至零。要保证这一点,有两条途径:电路功率和增大接点间隙距离。电路功率,可使电流值达不到临界电流,但不是任何情况下都能采用的。单纯增大接点间距离熄弧效果有限。于是,在接点组数有多余的情况下,可采用几组接点串联的方法。串联几组接点,增大了接点间距离,也提高了电弧临界电压,有较好的熄弧效果。
最常用的则是磁吹弧,这种方法是利用磁场的电磁力把电弧拉长,起到增大接点间距离的作用,使电弧拉长到加在接点间的电压不足以维持电弧燃烧所需的电压而自行熄灭。磁吹弧法是在接点上加装一块永久磁钢,永磁磁通经过接点间的气隙构成磁回路。接点断开时在接点之间产生电弧,实际上就是电子和离子在接点间的移动。当接点间产生电弧时,电子和离子上就要受到永磁的电磁力,使电弧吹得向外拉长,最后使电弧自行熄灭。其示意图如图1一30所示。
图1—29灭火花电路 图1—28银接点单元
图1—30磁吹弧
磁吹弧的方向根据左手定则确定,如图1一31所示。此时要求通过接点电流的方向,应符合使接点间电弧向外吹的原则。否则,向内吹弧,非但不会熄灭电弧,还会造成接点的损伤。
因此,加强接点上用磁吹弧的继电器,如JWJXC一480、JWJXC一H125/0/0.44、JWJXC一H125/0.13、JYJXC-135/220等都规定了接点的正负极性,使用中要注意磁吹弧的方向。这样,接点电流产生的磁场方向与磁钢的磁场方向一致,还保证不会产生对磁钢的去磁作用。
用永久磁钢作磁吹弧有许多优点:可节省铜线和绝缘材料,灭弧系统结构简单;灭弧功能较稳定;没有电能消耗;可使接点开距缩小。
图1—31磁吹弧方向示意图
三、时间继电器
JSBXC一850和JSBXC1一850型等时间继电器是一种缓吸继电器,借助电子电路,获得180s、30s、13s、3s等延时,以满足信号电路的需要。时间继电器由时间控制单元与JWXC-型无极继电器组合而成。时间控制单元装在印刷电路板上,安装在接点组的上方。鉴别销号码14、55。时间继电器的基本情况如表1一6所列。
(一)JSBXC一850型半导体时间继电器 表1—6时间继电器基本情况 1.延时电路
6
JSBXC一850型半导体时间继电器(型号中S为时间,B为半导体,850是370和480之和)的时间控制电路如图1一32所示。其核心是由单结晶体管等组成的脉冲延时电路。
在单结晶体管BT的发射极E和第一基极B,的放电回路中接人继电器J的前圈(3-4 ,370Ω),它的后圈(1-2 , 480Ω)通过电阻R1直接与电源相连。接通电源时,后圈有电流流过,其电路为:
+24V电源(73端子)—二极管Dl一R3一R1一J1-2一电源(62端子)。但是,Rl的阻值很大,为3一4 . 7 kΩ,因此流过后圈的电流很小,继电器J不会动作。与此同时,电容器C,也开始充电,其电路为:+24V电源(73端子)一D1,一R3一R6~R7 (或R8一R9、R10一R11、R12一R13)一Cl--J4-3一一电源(62端子)
此电流流过前圈的方向正好与后圈的相反,继电器更不会动作。
当电容器Cl充电电压上升至高于单结晶体管BT的击穿电压时,BT的发射极e与第一
图1—32 JSBXC—850延时电路
基极bl间导通,C1放电,其电路为: C1(+)一BTeb1。,一R2一J3-4。一C1,(-)。
此电流流过前圈的方向与后圈的相同,当两者之和达到继电器的工作值时,继电器吸起, 其前接点11一12沟通了自闭电路,电路为:
+24V电源(73端子)一Dl一R3一J 11-12一R4,—J 1-2一电源(62端子)。
由于R4的接人,电路的电阻值降低近一半,流过后圈的电流大于继电器的落下值,继电器可靠吸起。
2.延时时间
以上可见,由于BT和C1,组成的脉冲延时电路的存在,使继电器从接通电源到完全吸起经过了一段时间,这段时间就是继电器的缓吸时间。缓吸时间与充电电路的时间参数有关。C1的电容量越大,充电至单结晶体管BT击穿电压的时间越长,缓吸时间越长。充电电路的电阻值越大,电容器的充电电流越小,充电时间必然延长,缓吸时间越长。在端子52、61、63、83上分别接人不同阻值的电阻,即获得四种延时。缓吸时间还与单结晶体管的击穿电压有关,而击穿电压又决定于单结晶体管的分压比,分压比越大,击穿电压越高,缓吸时间越长。
在半导体时间继电器中,Cl和单结晶体管选定后,改变延时时间,就靠接入不同的阻值的电阻来完成。
一般情况是,连接端子51一52,为3 min ;51一61为30s ;51一63为13s ; 51一83为3s。此外,通过端子的不同连接还可获得其他延时时间,如51与61、63相连,为9s ;51与61、63、83相连,为2 . 3s,以满足电路的特殊需要。
3.其他元件的作用 (1)稳压管D2、D3
D2、D3与R3串联后成为稳压电路,稳压值19.5一20 . 5V,使继电器电源电压在21一27V间变化时保持标准值的吸起时间,以消除电源电压波动对延时的影响。
(2)二极管Dl
Dl是防止电源极性接错而设的,电源接错时它使电路不通。 (3)二极管D4,
D4并在继电器前圈两端,构成继电器断电时产生的反电势产生电路的回路,以免击穿单结晶体管。
(4)电容器C2
C2是单结晶体管第二基极的平滑电容,也是稳压电路的滤波电容,以消除电源杂音对电路延时的干扰。
(5)电阻R5 5
R5是单结晶体管的基极电阻。 4.特性
JSBXC一850型继电器的电气特性与JWXC一370/480型相同。但有以下补充规定: ①继电器的延时误差不能超出标准值的士15%。
②在通电至继电器吸起的缓吸时间内,后接点的压力为0 . 098一0 . 147N。 5.接点使用
JSBXC一850型继电器的接点编号与无极继电器相同。图1一32中,除73、62外,时间控制单元的端子号与继电器接点完全相同。除73接+电源,62接一电源以及按所需时间连接对应接点外,继电器内部尚需连接1一81、2一13、3一71、4一23、11一51、12一53。因此,可供使用的只有第三、第四组两组接点组,和第二组前接点。
另有JSBXC一780型和JSBXC一820型,它们的缓吸时间与JSBXC一850型有所不同,以满足不同电路的需要。
二、JSBXC1一850型时间继电器
JSBXC一850时间继电器采用RC延时电路,在使用中由于电容器老化和环境温度变化,延时时间有漂移,需定期检修和调整其时间常数。而JSBXC1一850型可编程时间继电器,是新一代的时间继电器,它采用微电子技术,通过单片机软件设定不同的延时时间。它采用动态电路输出,延时精度高(为士5%),不需要调整,电路安全可靠,它不改动继电器的外部配线,代用很方便。JSBXC1一850型时间继电器内部电路如图1一33所示。电路由4部分组成:输人电路、控制电路、电源电路和动态输出电路。
Ⅰ为输人部分,经4个光电耦合器IC2-1,~IC2-4。(5Z1一4型)输入端不同连接,设定不同的延时时间,其连接同JSBXC一850型继电器。光电耦合器起隔离作用,将外部电路和单片机隔离开。当光电耦合器的发光二极管有输入导通时,其光敏三极管就导通。否则,就截止。
Ⅱ为控制电路,由IC1、(DIP18型)和晶体振荡器JZ及C6 、C7等组成。JZ为IC1,提供振荡源。当IC1的输人端RB0一RB3其中一个有输人时,通过软件的设定,其输出端RA1~RA3在不同的延时时间后就有序列脉冲输出。在延时过程中发光二极管LED每秒钟闪亮一次。
Ⅲ为动态输出部分。当单片机的输出,通过光电耦合器IC3接至M()S管T2(IRF840型)栅极。在序列脉冲的作用下,T2反复导通和截止。T2导通时,对电容器C8充电。T2截止时,C8对C9放电。当C9上电压充至继电器工作值时,通过前圈(370Ω)使继电器吸起。继电器吸起,其前接点11一12闭合,又使后圈(480Ω)励磁,于是继电器可靠吸起。
Ⅳ为电源部分。经73一62输人的电源经D1,鉴别极性。C1 R2 C9 组成的滤波电路滤 除交流成分,三端稳压器T1(7805型)稳压,为单片机提供工作电源。
JSBX1一850型继电器在使用时应注意以下各点:
(l)继电器线圈两端并联有二极管,所以线圈的1、3端应接正电,2、4端接负电。 (2)如果继电器缓吸时间出现误差,应更换控制电路中的晶振或单片机。 (3)如果继电器通电后工作正常,但发光二极管不亮,可更换发光二极管。
(4)如果继电器通电后不吸起,此时若发光二极管每秒闪1次,应检查动态输出电路中的元件是否有损坏的;若发光二极管不闪,应对4部分电路进行分别检查。经检查输入条件正确,则是控制电路板出现故障,建议更换电路板。
JSBXC,一870B01型时间继电器是对JSBXC,一850型的缓吸时间的不同要求而设计的。此外,还有用于道口信号电路中的JSC一30型时间继电器,它采用了JSBXCI一850型继电器的延时技术,有专用的软件。
时间继电器的电气特性和时间特性如表1一6所示。
图1—33 JSBXC1—850继电器
四、电源屏用继电器
电源屏用系列继电器是为信号电源屏专门设计的继电器,用来代替交流接触器和中间继 电器,在电源屏中起转换、表示和监督作用,以减少电源屏故障,提高设备的可靠性。
电源屏用继电器分为无极、整流、交流三种继电器,按使用电源分为交流24V、交流220V和直流24V、直流220V四种。此外,还有加强接点的。这样一共有14个品种,它们的基本情况如表1一7所列。
电源屏系列继电器采用插接式结构,安装方式与AX系列继电器相同。采用专用插座,其上端带有锁住装置,在继电器插入插座后,可以用卡板将继电器锁住,保证继电器在使用时与插座接触可靠。
(一)、电源屏用直流继电器
电源屏用直流加强接点继电器有JWJXC一7200 , JWJXC一100、JWJXC一6800和JWJXC一440型四个品种。
前三种继电器的电磁系统的构造及动作原理与安全型无极继电器基本相同,不同点在于 它们采用专用铁芯,衔铁止片厚 1.2 mm,以提高释放值,减小释放时间。
JWJXC一440型继电器的电磁系统与安全型偏极继电器基本相同,但极靴是方形的,方形极靴下方固定有特制的永久磁钢,使衔铁处于极靴与永久磁钢之间,受永久磁钢的吸引力和重锤片重力的作用,衔铁处于释放位置。这样后接点压力由永久磁钢与重锤片共同产生,使加强后接点保持足够的接点压力。其动作原理同偏极继电器,使用时应注意线圈电源的极性。
JWJXC型继电器的接点系统由普通接点和加强接点组成,它们的结构与安全型继电器的相同。只是接点组数与载流量不同,接点弹片与触头的尺寸有所变化。
JWJXC型继电器电源片与接点位置如图1一34所示。
图1—34 JWJXC型继电器电源片接点位置 JWJXC一440型继电器由于加强后接点压力只有400mN,如果在静接点片上加熄弧器,后
接点无论闭合或断开,都容易产生颤动,使接点磨损加剧,因此该继电器静接点片不设熄弧器。其他三种继电器熄弧器安装位置与使用电流的方向如图1一35所示。
(二)、电源屏用整流继电器
图1—35 JWJXC型继电器熄弧器安装与使用电流的方向
电源屏用整流继电器有JZJXC-7200、JZJXC-100和JZXC-20000三种。它们由电磁系统、接点系统与整流单元组成。电磁系统的构造与JWJXC-7200型继电器相同。JZJXC-7200和JZJXG-100有加强接点,接点构造与JWJXC-7200型继电器相似,只是加强静接点没有安装熄弧器。这是因为熄弧器的吹弧方式与电流方向有关,而JZJXC型继电器的接点负载为交流,如果安装熄弧器,就会一会儿向内吹弧,一会儿向外吹弧,当电弧往接点片内部吹时,可能造成接点片间互相短路。因此不安装熄弧器,而是利用接点间隙及交流电过零点的原理熄弧。
JZJXC一7200和JZJXC一100型继电器的整流单元是由四个IN4007型硅二极管组成全波整流器。由于接点组上没有安装整流单元的位置,只能外附。使用时,应将所附带的整流单元的交流端接电源,直流正极接继电器的电源3(插座位置13),直流负极接电源片2(播座位置14),而电源片l(插座位置3)与电源片4(插座位置23)相连。JZXC一20000型继电器的接点组上方安装四个IN4007型硅二极管组成的全波整流单元。
电源屏用整流继电器电源片与接点位置如图1一36所示,JZXC一20000型继电器的线圈、电源片与整流器连接如图1一37所示。
电源屏用整流继电器的动作原理同安全型整流式继电器。
图1—37 JZXC-20000型继电器线圈
图1—36 电源屏整流继电器电源片与接点位置
电源与整流器连接 (三)、电源屏用交流继电器
电源屏用交流继电器有JJC型交流继电器和JJJC型交流加强接.奴继电器。根据使用接点组数与使用电源的不同,JJJC型分为JJJC、JJJC1、JJJC2、JJJC3、JJJC4、JJJC5六种不同的规格(型号中第一个J为继电器,第二个J为交流,第三个J为加强接点)。
电源屏交流继电器磁系统是拍合式交流磁系统,如图1一38所示。电磁系统由Π形铁芯、支架、角形衔铁、线圈等组成。铁芯用Π形硅钢片叠合后铆成一个整体。如图1一39所示。这是因为线圈所通为交流电,若为整块铁芯会形成涡流而使铁芯发热,故用硅钢片登成以减小涡流。
图1—38 电源屏交流继电器电磁系统 交流继电器线圈中所通过的为交流电源,在铁芯中产生的是交变磁通。交变磁通所产生的
吸引力与磁通的平方成正比,所以虽然线圈中的电流方向不断改变,但吸引力并不随之改变方向,然而吸引力的大小在最大值和零之值以两倍电源频率作正弦变化。当吸引力的瞬时值大于衔铁重力和接点的反作用力时,衔铁就吸合,反之,衔铁释放。这样,在交流电的一个周期内,衔铁两次被吸引和释放。当然,由于频率较高,衔铁来不及完全释放,而是在极面处颤动并发出噪声。这种颇动影响继电器的正常工作。
为消除颤动,在铁芯两个工作极面端部各嵌装一个短路铜(或铝)环。短路环包围了铁芯的一部分,如图1一40所示。
图1—40短路环作用 图1—39交流继电器铁芯 由于短路环的感应电流作用,通过短路环内部的磁通Φ2滞后于环外磁通Φ1一个角度
(约相差60度一70度)。这样,Φ1与Φ2产生的电磁吸引力不会同时为零。当总的电磁吸引力大于等于衔铁上的反作用力时,衔铁就会被牢靠吸引而消除了颤动。
铁芯的两个工作极面,应有一个角度。这样,当衔铁在工作位里时,衔铁与铁芯的极面形成楔形间隙,以防止衔铁不释放。铁芯极面加工成45。的斜坡,以减小衔铁与铁芯的接触面积,减小交流声。
衔铁在工作位置应与铁芯密贴,因此衔铁上没有安装止片。
JJC型交流继电器的接点与安全型无极继电器基本相同,所不同的只是铁拉杆是交流继 电器专用的。
JJJC型交流加强接点继电器的接点组由普通接点和加强接点组成,结构与安全型加强接点继电器相同,只是接点组数、载流量大小、接点弹片尺寸、触头大小不同。它们的加强接点均用于控制交流电路,因此静接点均不安装熄弧器。
电源屏用交流继电器的电源片及接点位置如图1一41所示。
电源屏用继电器的电气特性和时间特性如表1一8所示。
图1—41交流继电器电源片与接点位置
五、灯丝转换继电器
灯丝转换继电器是交流继电器,用于信号点灯电路中,当信号灯泡的主灯丝断丝时通过它自动转换至副灯丝点亮,并通过其接点构成报警电路。灯丝转换继电器有JZCJ型、JZSJC型、JZSJC1型和JZCJ一0 . 16型等类型。它们的基本情况如表1一9所示
(一)、JZCJ型继电器
JZCJ型继电器是较早期的灯丝转换继电器,它是弹力型非插入式继电器,线圈和接点有对应的端子与外线连接,底座上有两个孔,用螺钉将其安装在信号机构内。其结构如图1一42所示。
JZCJ型继电器的电磁系统由圆柱形铁芯、U形扼铁、平板形衔铁组成Π形拍合式磁路。铁芯端部极面处嵌有一个半圆形短路铜环,以减小磁吸力的脉动。弹簧挂在衔铁后端与轭铁左下部,螺旋弹簧用来产生机械反作用力。衔铁的释放,靠弹簧的反作用力,通过弹簧连接螺钉、螺母可调整反作用力。线圈是圆形结构,线径较粗,匝数较少,交流阻抗小,保证
灯泡有足够的电压及亮度。动接点不是通过拉杆而是直接用螺钉固定在衔铁上。有两组并排的接点组。底座端子编号如图1一43所示,采用连接端子与外线连接。使用JZCJ型继电器时,一般侧放。
(二)、JZSJC型继电器
JZSJC型继电器也是弹力式继电器,但它是插入式结构,便于现场维修更换。其结构如图1-44所示。电磁系统与JZCJ型相似,亦为n形拍合式结构,但进行了一些改进。铁芯和线圈是方形的,可防止线圈转动。轭铁上端的衔铁支架用来固定衔铁。再加上锁片挡住衔铁,较牢固。衔铁支架可串动,以调整衔铁与轭铁接触处的间隙。在衔铁上端和轭
图1—43 JZCJ型继电器底座端子
图1—42 JZCJ型继电器结构
铁上的衔铁架上挂有反力弹簧。短路铜环采用长方形,是为配套铁芯而设计的。线圈的
线径较粗,以减小交流阻抗。
图1—45 JZSCJ型继电器插座 图1—44 JZSCJ型继电器结构
接点系统有两组接点,接点引线片和线圈引线片固定在底座上。插座如图1-45所示。插座上的有8个螺钉作为接线
端子,分别与插座上的插片相连,是为了与信号机构配线而设置的。当继电器发生故障时可迅速更换之。JZSJC型具有直立和侧放两种工作位置。JZSJC1型继电器是吸收国外机车继电器的优点而研制的,是弹力型插入式继电器。接点有较大行程,接点接触可靠,有较强的抗振性能,并配有专用插座,方便现场使用和维修。
(三)、JZCJ一0 . 16型继电器
JZCJ-0.16型继电器是重弹力式交流电磁继电器,为插入式,设有专用插座。在插座上端装有锁住装置,继电器插入插座后,用卡板将其锁住。JZCJ-0 . 16型继电器在现场使用,必须安装防震架。防震架有两种,一种用于信号机构,另一种用于变压器箱。
JZCJ一0 . 16型继电器结构如图1一46所示。其电磁系统由Π形铁芯和条形衔铁组成拍合式磁路。铁芯的两个极面各嵌一个短路铜环。衔铁的释放靠其自重及接点的反作用力,故可靠性较高。
JZCJ-0.16型继电器的接点系统的结构与安全型无极继电器基本相同,有四组后接点。 其电源片与接点位置如图1-47所示。
灯丝转换继电器的电气特性如表1一9所列。
六、交流二元继电器
交流二元继电器中的二元指有两个互相又互相作用的交变电磁系统,根据频率不同,交流二元继电器分为25 Hz和50 Hz两种。
JRJC一66/345型和JRJC1一70/240型二元继电器用于交流电气化区段的25 Hz相敏轨道电路中作为轨道继电器。它们由专设的25 Hz铁磁分频器供电,具有可靠的频率选择性和相位选择性,对于轨端绝缘破损和不平衡造成的50 Hz干扰能可靠地防护。另外还有动作灵活的翼板转动系统、紧固的整体结构,不仅经久耐用,而且便于维修。
50 Hz交流二元继电器主要用于地下铁道、矿山等直流
图1—46 JZCJ-0.16型继电器结构 型继电器电源片图1—47 JZCJ-0.16
与接点位置
牵引区段的轨道电路中作为轨道
继电器。其结构和动作原理与25 Hz交流二元继电器基本相
二元继电器,它们
表1—10 交流二元继电器器基本情况
同,只是线圈参数有所不同,以适应不同频率的需要。
本节介绍25 Hz交流的基本情况如表1一10所
(一)、交流二元继电器的结构
JRJC1-70/240型交流二元继电器在JCJR一65/345的基础上对结构进行改进设计。采用 了增强整机结构稳定性和改进机械传动的形式;优化了磁路设计以增大电磁牵引力和改善了 机械电气性能;改进接点结构,改善接点性能;改变接点转动轴的结构以提高动作可靠性。因此,在接点压力、返还系数、可靠性方面有了很大提高。
JRJC1-70/240型交流二元继电器结构如图1一48所示。由电磁系统、翼板、接点等主要部件组成。
1.电磁系统
电磁系统包括局部电磁系统和轨道电磁系统。局部电磁系统由局部铁芯和局部线圈组成。轨道电磁系统由轨道铁芯和轨道线圈组成。铁芯均由硅钢片叠成。线圈是用高强度漆
包线绕在线圈骨架上而构成的。
2.翼板
翼板是将电磁系统的能量转换为机械能的关键部件。翼板由1 . 2 mm厚的铝板冲裁而成
成,安装在主轴上。翼片尾端安装有重锤螺母,对翼板起平衡作用,在翼板一
列。
图1—48 JRJC1-70/240型继电器结构
侧的主轴上还安装一块2 . 0 mm厚由钢板制成的止挡片,与轴成一整体,使翼板转至上、下极端位置时受到。
3.接点组
动接点固定在副轴上,主轴通过连杆带动副轴上的动杆单元使动接点动作,接点组编号如图l一49所示。
JRJC1-70/240型继电器插座外形尺寸为126mm×165 mm,要占两个安全型继电器的位置。
(二)、交流二元继电器的工作原理 1.交流二元继电器的相位选择性
交流二元继电器的磁系统如图1一50所示。当局部线圈和轨道线圈中分别通以一定相位差的
JRJCl一70/240型继电器结构
图1-49 JRJC1-70/240型继电器接点组编号
交流电流iJ和iG时,形成交变磁通ΦJ和ΦG,磁通穿过翼板时就形成了磁极J和G,在翼板中分别产生感应电流,可看做是许多环绕磁通的电流环所组成,故称为涡流,以iwJ和iwG表示。涡流iwG和iwJ分别与磁通ΦJ和ΦG作用,产生电磁力F1,和F2,即轨道线圈的磁通ΦG在翼板中感应的电流iwG,在局部线圈磁通ΦJ作用下产生力F1,;局部线圈的磁通ΦJ在翼板中感应的电流iwJ,在轨道线圈磁通ΦG作用下产生力F2。F1和F2的方向可由左手法则决定,如图1一51所示。
若使F1和F2同方向,必须ΦJ和ΦG方向相反,iwG和iw方向相同,或者iwG和iw方向相反,而ΦJ和ΦG方向相同。只要在ΦJ和ΦG相差90°的条件下,F1和F2是同方向的,即任何瞬间翼板总是受一个方向的转动力的作用。当ΦJ超前ΦG90°时,在翼板上得到正方向转矩,接通前接点;而当ΦJ滞后ΦG90°时,则在翼板上得到反方向转矩,使后接点更加闭合。如果仅在任一线圈通电,或两线圈接入同一电源,翼板均不能产生转矩而动作,这就是交流二元继电器所具有的可靠的相位选择性,由此可解决轨端绝缘破损的防护问题。
图l-50 JRJC1型继电器的磁系统
2.交流二元继电
图1-51涡流在磁通作用下产生力
器的频率选择性
当牵引电流不平衡时,将有50 Hz电压加在轨道线圈上,这时所产生的转矩力的在一个周期内平均值为零。即轨道线圈混入干扰电流与固定的25 Hz局部电流相作用,翼板不产生转矩,不能使继电器误动。同时,由于翼板的惯性较大,使继电器缓动,跟不上转矩力变化的速率,使继电器保持原来的位置而不致误动。
由于交流二元继电器具有频率选择性,不仅可以防止牵引电流的干扰,而且对于其他频率也有同样的作用。可以证明,当轨道线圈电流频率为局部电流频率n倍时,不论电压有多高,翼板均不能产生转矩使继电器误动。
交流二元继电器的可靠的频率选择性便于电码化的实现,当25 Hz相敏轨道电路叠加移 频轨道电路时,移频信号加在轨道线圈上,不会使轨道继电器误动,这使得设备简单,工作稳定,避免了切换方式降低轨道电路技术标准的情况。
原25 Hz相敏轨道电路采用JRJC-66/345型,由于结构设计不合理造成卡阻,新型的为JRJC1一70/24型。7OΩ为轨道线圈电阻值,240Ω为局部线圈电阻值。
七、动态继电器
动态继电器用于双机热备计算机联锁的接口电路,由于该继电器是由计算机输出的动态脉冲信号控制的,故称为动态继电器。动态继电器符合故障一安全原则,具有很高的可靠性。
不同型号的计算机联锁采用不同的动态继电器。主要有两大类:铁道科学研究院研制的JDXC一1000、JAC一1000和JARC一1000型动态继电器和通信信号集团公司研制的JDXC一1700、JSDXC1一1700、JSDXC2一1700和JSDPC-820型动态继电器。它们的基本情况如表l一11所列。
(一)、JAC一1000型动态继电器
JAC一1000型动态继电器是JDXC一1000型(已停止生产)动态继电器的改进产品,取消了180Ω 8W负载电阻。
JAC一1000型是单门驱动的动态继电器,其电路如图1一52所示。由动态驱动电 路和偏极继电器组成,动态驱动电路安装在接点组上方。
电路在静态(无序列脉冲输入)时,固态光电耦合器H1处于截止状态,电容器Cl充电,Cl
两端电压充至电源电压时充电结束,继电器J中无电流通过,继电器处于落下状态。
当控制端73、83有控制信号(序列脉冲)输入的情况下,当为高电平
图1—52单门动态继电器的电路原理图
时,H1导通,Cl通过H1向C2放电,同时也向继电器放电;当为低电平时,H1截止,Cl恢复充电。这样,H1随着控制信号的高、低电平变化不断地导通与截止,Cl、C2不断地充、放电。但电容器一次放电不能使继电器吸起,只有当2个以上脉冲输入并有一定的脉冲宽度使C2两端电压达到继电器工作值并保持一定时间,继电器才能可靠吸起。直到控制端无控制信号输入,H1截止,C2得不到能量补充,其两端电压下降至继电器落下值,继电器才落下。
当控制端输入固定高电平时,H1虽能导通,但Cl、C2没有反复充放电过程,继电器不能吸起。当控制端输入固定低电平时,H1截止,继电器更没有吸起的可能。
动态驱动电路又称泵电源,只有在控制端序列脉冲的控制下,H1不断导通与截止,Cl、C2、不断充电与放电,能量不断积累的情况下,继电器才能可靠吸起。这样,就保证在任一元件故障情况下,继电器都不会吸起,做到了故障一安全。序列脉冲的愉出,说明计算机联锁运行正常,且输出口完好。动态继电器还使计算机联锁主机与控制对象之间做到安全隔离。
之所以采用偏极继电器,是为了鉴别电流极性。
JAC-1000型额定电压27V,最高不超过30V。其动态测试特性是:当52、62端接局部电源24V , 73、83端接驱动电压12V、方波驱动频率5 Hz时,应可靠吸起;当52、62端局部电压调至30V , 73、83端驱动电压调至12V、方波驱动频率1 Hz时,应不吸起。
(二)JARC一1000型动态继电器
JARC一1000型是双门驱动的动态继电器,以满足双机热备冗余方式的计算机联锁的使用要求。其电路如图1一53所示。一般规定73、83端口由联锁机(或执表机)A驱动,72、82端口由联锁机(或执表机)B驱动,而联锁机A、B的控制权是由局部电源52、62端的电源极性来决定的。当局部电源52为正,62为负时,A端口(73、83)控制有效,此时73接信号正极,83接负极;反之,当局部电源52为负,62为正时,B端口(72、82)控制有效。此时72接信号正极,82接负极。
同单门动态继电器一样,当A路或B路有序列脉冲的控制信号时,固态继电器H随控制信号高、低电平的变化而不断地导通与截止,电容器Cl、C2也不断地进行充、放电使继电器可靠吸起。
其动态特性是:当局部电源24V , 52为正、62为负时,A端口驱动电源为24(或12)V、方波驱动频率5 Hz时,继电器应可靠吸起;此时,把局部电源极性颠倒过来,继电器应不吸起。当局部电源调至30V , A端口驱动电源调至24(或12)V、方波驱动频率0 . 5 Hz,继电器应不吸
起。如果驱动端口改由B端口(72、82)时,局部电源极性
图l—53双门动态继电器电路原理图
要随之改变。
其时间特性是:连接13一53、11一3、12一63、1一4端子时,缓吸时间不小于2s;连接3一11一53、12—63、1一4端子时,缓吸时间不小于2 . 8s。
(三)JDXC一1700型动态继电器
JDXC一1700型是单门控制动态继电器。电路原理如图1一所示。它采用两个固态继电器。在输入序列脉冲控制信号的情况下,Hl反复导通截止,Cl、C2反复充放电,使H2导通。H2导通后,使无极继电器J吸起。若无控制信号输入或输入固定电平的控制信号,H1不会反复导通截止,Cl、C2不会反复充放电,H2不导通,继电器不吸起。
JDXC一1700型动态继电器的动态特性是:当52、62接24V直流电源,4、63端接24V交流电源、51、61端接5 V 1 Hz方波,继电器应可靠吸收,此时继电器1、4端的峰值电压应大于18 . 5V,谷值电压应大于7 . 5V。
JSDXC1一1700型和JSDXC2一1700型动态继电器是双门控制继电器,前者用于车站计算机联锁接口电路,后者用于驼峰调车场计算机联锁接口电路,它们的电路原理同JDXC一1700型,不同的是双门控制。
它们的动态特靠吸起。
JSDPC一820型动态继电器也是双门控制动态继电器。其动态特性为.当81、71端接24V直流电源,控制端接24V、1 Hz方波信号时,继电器应可靠吸起。
目前,双机热备型计算机联锁更多地采用动态组合或动态驱动板。它们的设计思想是把 驱动电路与继电器(采用JPXC一1000型)分离开来。这样,可使动态继电器带动更多组接点,减少复示继电器数量。
图l— JDXC-1700型动态继电器电路原理图
性是:当52、62
端接24V直流电源,4、63端接24V交流电源,控制电源为24 V 1 Hz方波信号时,继电器应可
八、其他继电器
其他尚有JWXC一H3l0型、JWJXC一H120/0 .17型、JPXC一270型、JZXC一H0.14/0.14型、JJXC一15型等继电器。
1.JWXC—H310型继电器是专为97型25 Hz相敏轨道电路而研制的,作为轨道复示继电器,防止冲击干扰引起轨道继电器误动。它的磁路和接点系统同AX系列继电器,有8QH接点组。为无极磁路,为了保证继电器的时间特性,采用一个铜架线圈,另一个线圈装了铜套。额定电压24V,工作值≦15V,释放值≧4V,缓吸时间0. 4s士0 .1s,缓放时间0 .8s士0.1s。
2.JWJXC一H120/0.17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(120Ω)的缓放时间不小于0 . 55s,电流线圈(0 .17Ω)的缓放时间不小于0 . 4s,可代替JWJXG H125/0.13型继电器,在大功率电动转辙机道岔电路中作为启动继电器,由于延长了缓放时 间,可解决道岔四开的问题。
JWJXC一H120/0.17型与AX系列继电器中的JWJXC一H125/0.44型、JWJXC一125/0.13型的磁路结构、接点组数及位置一致。
3.JPXC一H270型有两个品种,JPXC1一H270型和JPXC2一H270型。前者用于道口信号故障切断电路,后者用于单轨条机车信号或计轴电路。
JPXC一H270型继电器由AX系列继电器的偏极磁路,4QH普通接点及缓放延时电路等部件构成。
4.JZXC一H0.14/0.14型继电器主要用于道口信号点灯电路中的灯丝继电器。它采用 AX系列继电器的无极磁路,2QH、2H普通接点及双整流电路等部件组成。
5.JJXC—15型交流继电器主要用于点灯电路中作灯丝监督继电器。由于它采用交流磁
路,取消原灯丝继电器的整流元件,在使用中无需附加防雷组合,具有较高的防雷电冲击能力。
JJXC一15型继电器的磁路结构,接点组和底座外罩与AX系列继电器一致。
此外,还有用于通用机车信号中的小型继电器,为日本生产的DS型;UM71型自动闭塞中用的法国生产的N.S1型轨道继电器。
九、继电器的应用
应用继电器可构成各种控制和表示电路,统称继电电路。在具体的应用过程中,涉及如何选用继电器、如何识读继电电路、如何分析继电电路以及如何判断继电器故障等方面。
(一)、电路中选择继电器的一般原则
根据电路要求,按继电器的主要参数和指标进行选择。具体如下: (1)继电器类型、线圈电阻,应满足各种电路的具体要求。
(2)电路中串联使用继电器时,串联的继电器的数量应满足各继电器正常工作电压的要求。
(3)继电器的接点最大允许电流不应小于电路的工作电流,必要时可采用接点并联的方法。
(4)继电器的接点数量不能满足电路要求时,应设复示继电器,复示继电器应能及时反映主继电器的动作状态。
(5)电路中串联继电器接点时,要使串联继电器接点的接触电阻不影响电路的正常工作。 二、继电器的表述 1.继电器的名称符号
继电器一般是根据它的主要用途和功能来命名的,例如反映按钮动作的继电器称为按钮继电器,控制信号的继电器称为信号继电器。为了便于标记,继电器符号用汉语拼音字头来表示,例如按钮继电器表示为AJ,信号继电器表示为XJ。在一个控制系统中会用到许多继电器,同一作用和功能的继电器也不止一个,它们的名称必须有所区别。例如以XLAJ代表下行进站信号机的列车进路按钮继电器,STAJ代表上行通过按钮继电器。同一个继电器的线圈和接点必须用该继电器的名称符号来标记,以免互相混淆。同一个继电器的各接点组还需用其编号注明,以防重复使用。
2.继电器的定位
继电器有两个状态:吸起状态和落下状态。在电路图中只能表达这两种状态中的一种,应有所规定。电路图中继电器呈现的状态称为通常状态(简称常态),或称为定位状态。在铁路信号系统中遵循以下原则来规定定位状态。
(1)继电器的定位状态应与设备的定位状态相一致,信号设备平面布置图中所反映的设备状态约定为设备的定位状态。例如一般信号机以关闭为定位状态,道岔以开通定位为定位状态,轨道电路以空闲为定位状态。
(2)根据故障一安全原则,继电器的落下状态必须与设备的安全侧相一致。例如,信号继电器的落下应与信号关闭相一致,轨道继电器落下应与轨道电路占用相一致。这样,才能实现电路发生断线故障时导向安全侧。
根据以上两条原则就可确定继电器的定位状态了。例如,信号继电器XJ落下与信号关闭相对应,规定XJ落下为定位状态;道岔定位表示继电器DBJ吸起与道岔处于定位相对应,规定DBJ吸起为定位状态,而道岔反位表示继电器FBJ吸起应与道岔处于反位相对应,故规定FBJ落下为定位状态。轨道继电器GJ吸起与轨道电路空闲相对应,规定GJ吸起为定位状态。
在电路图中,凡以吸起为定位状态的继电器,其线圈和接点处均以“↑”符号标记之;凡以落下为定位状态的继电器,其线圈和接点处均以“↓”符号标记之。
3.继电器图形符号
在继电电路中,涉及继电器线圈和接点组,它们的图形符号分别如表1一12和表1一13所列,这些图形符号反映了继电器的某些特性,因此绘图时必须正确选用,以免混淆。表中的接点图形符号有工程图用和原理图用两种。工程图用的符号略为复杂,但能准确表达接点的状态,且不致因笔误而造成误解,所以工程图必须采用工程图用符号。原理图用的接点符号比较简单,但稍有笔误即易造成误认,仅限于设计草图和教学中使用。
对于初学者要注意的是,为绘图方便,一个继电器的线圈符号和它的接点符号可以分别画在电路图的不同位置,也可以画在不同的图纸上,当然它们的名称符号要标记清楚。
在继电器线圈符号上要注明其定位状态的箭头和线圈端子号。
对于继电器的前接点和后接点,只标出其接点组号,而不必详细表明动接点、前接点、后接点号。但从图中可看出,例如第一组接点,其动接点片为11,前接点为11一12,后接点为11—13。而对于有极继电器,因无法用箭头表示其状态,所以必须表明其接点号,如111一112表示定位接点,111一113表示反位接点,百分数1是为了区别于其他继电器而增加的。
(三)、继电器线圈的使用
对于有两个线圈参数相同的继电器,它的线圈有多种使用方法:可以两个线圈串联使用, 连接2一3电源片,使用1一4电源片;可以两个线圈并联使用,电源片1一3连接,2一4连接,也可以两个线圈分别使用或单线圈单独使用,使用1一2或3一4电源片。
无论哪一种使用方法,都要保证继电器的工作安匝和释放安匝,才能使继电器可靠工作。 例如JWXC一1000型继电器,它的前后线圈均为8000匝,两个线圈串联使用时,工作电压不大14.4v,故工作电流不大于14.4/1000=0.0144A,工作安匝不大于2×8000×0.0144=. 230.4安匝。当单线圈使用时,为了得到同样的安匝,加在两线圈的工作电压应分别为230.4/8000×500=14.4V。当两线圈并联时,为获得同样的安匝,所需工作电压为115.2 ×2×250=7.2V。
可见,单线圈使用时,为了保证得到与两线圈串联使用时同样的工作安匝,通过线圈的电流必须比串联时大一倍,所消耗功率也大一倍。此时,电源容量要大,线圈易发热。因此,继电器大多采用两线圈串联使用的方法。但当电路需要时,也采用分线圈使用的方法。两线圈并联使用时,所需电压比串联时低一半,一般使用在较低电压的电路中。
(四)、继电器基本电路 1.串联电路和并联电路
根据继电器接点在电路中的连接方式,继电电路可分为串联、并联和串并联三种基本形 式。
(1)串联电路
串联电路指继电器接点串联连接的电路,其功能是实现逻辑“与”的运算。图l一55所示为一串联电路,3个接点必须同时闭合才能使继电器DJ吸起。从逻辑功能来看,接点在电路中的串接顺序是任意的,而且动接点是否接向电源也是任意的。但从工程角度出发,应考虑接点的有效使用,如A]的后接点可用在别的电路中。
图1—55串联电路
(2)并联电路
几个继电器接点并联连接的电
1—56并联电路
由路称为并
联电路,它的功能是实现逻辑“或”运算。如图1一56所示为3个接点并联的例子,其中任一个接点闭合都会使继电器DJ吸起。从工程角度看,也要考虑接点组的有效利用。
(3)串并联电路
根据逻辑功能的要求,在电路中有些接点串联,有些是并联,这类电路称为串并联电路,如图1一57所示。
图1—57串并联电路
2.自闭电路
电器构成的控制系统中,常需要将某一动作记录下来为以
在继
后的过程做准备。例如图
l一58所示的按钮继电器电路,按下自复式按钮A后,继电器AJ经过励磁电路吸起。但松开按钮后,继使按钮松
图1—58自闭电路
电器就不能保持吸起。为此,增加由自身前接点构成的电路,开后,继电器不落下。这条由自身前接点构成的电路称为自闭
电路。有了自闭电路后继电器就有了记忆功能。当然,当它完成任务后,就必须由表示该任务完成的继电器接点使其复原。
(五)、继电电路的分析法
在设计和分析继电电路时,为了便于认识和掌握电路的逻辑功能、继电器动作顺序、继电器动作时机和继电器励磁回路,需采用一些简便的分析方法,通常有动作程序法、时间图解法和接通径路法。
1.动作程序法
动作程序法用来表示继电器的动作过程,着重反映继电电路的时序关系因果关系,而不严格地表达逻辑功能。用符号表示各继电器状态的变化,“↑”表示继电器吸起,“↓”表达继电器落下,(这里↑、↓表示继电器的动作,不要和电路图中表示继电器定位状态的↑、↓相混淆)。“→”表示促使继电器吸起、落下。“∣”表示逻辑“与”。
例如对于图1一59所示的脉动偶电路(由两个继电器组成的脉冲形成电路),可写出它的动作程序。
2.时间图解法
有些继电电路的时间特性要求较严格,整个电路动作过程与继电器的时间特性(如缓放时间的长短)密切相关。这时,可用时间图解法来较准确地进行分析。时间图解法能很清楚地表示出各继电器的工作情况、相互关系和时间特性,能正确地反映整个电路的动作过程。
图1—59脉动偶电路图
时间图解法把电、后接点断开、
1—60脉动偶电路时间图解 继电器线圈前接点闭
通
合、线圈断电、前接点断开、后接点闭合等都用时间图,如图1一60所示表示出来。继电器之间的互相关系,在时间图上用箭头表示。
如图1一59所示的脉动偶电路,它的动作过程的时间图如图1一60所示。 3.接通径路法
接通径路法(曾称接通公式法)用来描述继电器励磁电流的径路,即由电源正极经继电器接点、线圈及其他器件(按钮接点、二极管等)流向电源负极的回路,它是在分析继电器电路中常用的方法(俗称跑电路,不一定写下来)。
例如,对于图1一59所示的脉动偶电路,其励磁电路如下:
KZ一K11-12一BJ11-13一AJ 1-4一KF KZ一K11-12一AJ11-12一BJ 1-4一KF
式中各接点及其器件的下标是它们在电路中具体连接的接点号或端子号,接点之间用“一”联系,它表示经由,而不用“→\",没有促使的含义,以避免和动作程序法中的“→”相混淆。
一个继电器可能有多条励磁电路,需分别写出接通径路予以描述。
接通径路法仅表达了继电电路的导通路径,而不能反映电路的逻辑功能。对于复杂的继 电电路,在对其逻辑功能不熟悉的情况下,可先用接通径路来加以描述。
在实际应用过程中,通常将动作程序法和接通径路法结合起来使用,一方面,在掌握继电
电路动作程序的情况下,能方便地跑通电路;另一方面,在跑通电路的过程中,加深对动作程序的理解。
(六)、继电器电路安全措施
在继电器电路中常见故障有:熔断器熔断、断路器脱扣、断线、脱焊、螺丝松脱、线圈烧坏、接点接触不良、器件失效、插接件接触不良、线间绝缘不良、线路混人电源等,故障种类很多。但就其对电路的影响可以归纳为两大类:一类使电路开路,称为断线故障;另一类使电路短路,称为短路故障。断线故障会导致吸起的继电器错误落下或使应吸起的继电器不能吸起。混线故障可能使不应吸起的继电器错误吸起或使已吸起的继电器不能及时落下,继电器电路的安全性主要是解决断线防护和混线防护问题。
1.断线防护电路
电路的断线故障远多于混线故障,据此必须按闭合电路法(以电路断开对应安全侧,以电路闭合对应危险侧)设计继电电路,即发生断线故障时使继电器落下以满足故障一安全的要求。图1一61所示的两个电路是等效的。即AJF是AJ的复示继电器,但两者结构不一样,图(a)符合闭合电路原理,无论何处发生断线故障都导致AJF在落下状态,具有故障一安全性能。图(b)是利用AJ的后接点构成AJF线圈的旁路而使AJF落下,称为旁路控制电路,其发生断线故障时AJF反而错误吸起而导向危险侧,所以安全电路不能采用旁路控制电路。按闭合电路原理设计的电路是断线保护的基本方法,它能对任何断线故障有反映,故可认为它具有断线故障自检能力。
2.混线防护电路
继电电路按闭合电路原理设计,在混线故障情况下就有可能使继电器错误吸起而导向危
险侧。因此尽管混线故障远少于断线故障,也必须慎重地采取防护措施。实际上,要使电路的各点都进行混线防护,是困难的,也是不可能的。室内环境较好,只要采取严格
(1)位置法
位置法也称远端供电法,是针对室外电路之间混线而采取的措施。例如,在图1一62中两电路的逻辑功能是等同的,但电路结构不同,图l一62(a)的继电器和电源均在电路的同一侧,发生混线故障时继电器将无条件地错误吸起,这十分危险。而在图1一62(b)中,继电器和电源分设在电路两侧,发生混线故障时,一方面使继电器短路,另一方面在接点DB(转辙机接点)闭合的情况下使电源处的熔断器熔断,从而使继电器落下,导向了安全侧。所以,位置法的关键是继电器和电源必须分别设在可能混线位置的两侧。
图1—62混线防护电路
图1—63极性法混线防护电路
图l—61断线防护电路
的施工工艺,电路极少发生混线故障,一般不采取防护措施。
(2)极性法
极性法是针对室外电路混人电源而采取的措施。如图1一63所示,电路中采用偏极继电器。当Q线上混入正电时,与电源极性一致,则继电器1JGJ仍保持吸起,Q线上混入负电时,则熔断器熔断,使继电器1JGJ落下导向安全侧。在H线上混入电源情况同样如此。如果在列车占用1JG时,IG
↓,此时若在Q上混入负电,H线上混入正电,则1JGJ因极性不符,不吸起,而如果采用无极继电器就不能达到此目的。
(3)双断法
双断法是在电路的Q线和H线上都接人同样的控制接点。来防止混线混电故障。如图1一所示,如不采用双断,则当a、b两点同时发生接地或控制接点引出端子间发生短路等故障时,尽管控制接点未闭合,也能使继电器错误吸起。但若采用双断法,这种可能性就大大减小。Q线或H线混入电
图1—双断法混线防护(1)
源,也可防护。又如图1一65(a)所示,若不采用双断法,继电器1DBJ和3FBJ的Q线之间发生混线故障,则3FBJ将错误吸起,若采用双断法,如图1一65(b)所示,则Q线间发生混线故障时也不会使3FBJ错误吸起。
(4)电源
图1—65双断法混线防护(2)
法
电源法也称为电源隔离法。从上述双断法分析中可以看出,在混线故障情况下导致 继电器错误吸起的原因在于继电器未采用电源或多个继电器共用一个电源所致。如果每 个继电器有各自的电源且没有公共回线,那么任何两条线路混线都不会构成错误的闭合电路使继电器吸起。但为每个继电器设直流电源很不经济,故在直流电路中未采用,然而在交流电源中可以很方便地利用变压器实现电源隔离,例如轨道电路、信号点灯电路和道岔表示电路都采用变压器隔离。图1一66所示为道岔表示电路,其中的BB就是专用的隔离变压器。以上几种措施也可能同时采用。
此外还有分路法(当继电器处于落下状态时接通继电器线圈的分路线,以防止因混入电源而错误吸起)、分线法(重要的继电器电路不与其他继电器共用回线)等。
图1—66电源防
十、交流接触器
交流接触器是常用的电器,它广泛应用于供电系统中,以频繁地接通和分断电路,并可实现远距离控制,绝大多数接触器都是电磁式的,根据所控制的负载不同,可分为直流接触器和交流接触器。信号电源设备中只用空气自冷的交流接触器。
交流接触器在按钮、开关或继电器控制下接通和分断带负载的主电路或大容量的控制电路,可以理解为加强接点带灭弧装置的交流电磁继电器。
交流接触器由静铁芯(轭铁)、动铁芯(衔铁)、线圈、触头、释放弹簧、灭弧罩、支架与底座等部分组成。
交流接触器的具体结构见图片:(电子教案)
静铁头支架带动动触头移动,于是动、静触头接触, 主电路接通。线圈断电,电磁引力消失,弹簧的反作用力使衔铁恢复原位,主电路断开。
为减小涡流损耗,交流接触器的铁芯用电工硅钢片叠成,在片间涂以绝缘漆。
交流接触器的电磁吸引力是方向不变的,大小在零和最大值间作周期性变化,变化的频率与电源的频率有关。在交流电和一个周期内两次为零,衔铁的将发生两次分离和返回,即当电源频率为50Hz,衔铁将在一秒钟内颤动100次。衔铁的颤动会破坏触头的工作,使之烧损并产生剧烈的噪声。为此,在一部分铁芯的磁极端面上嵌套一个短路环。穿过短路环的交变磁通在环中产生感应电流,该电流形成的磁通总是阻碍原磁通的变化,这样在电流为零时两磁通不同时为零,使得电磁力引力不致为零。只要短路环的大小和位置选取得当,铁芯就会牢牢地被吸住不会发生颤动。
交流接触器线圈中的电流与铁芯间的气隙大小相关,气隙越大,磁阻越大,线圈的电流也越大。所以在刚通电时线圈的电流很大,可达正常值的几倍到十几倍。随着衔铁的移动,气隙不断缩小,电流逐渐减至正常值,如果衔铁被卡住不动,往往会造成线圈电流过大而烧毁。过于频繁的动作也会使线圈多次受到大电流的冲击而造成损坏,使用时务必注意。
接触器有两种触头,一种是通负载的带灭弧装置的加强接点,称为主触头;另一种是构成继电电路的普通接点。称为辅助触头。
主触头要通断电流很大的主电路,可达几十安甚至几百安,因此主触头必须做得较大,触头间的开口大,压力也大。主触头断开时,其间产生电弧会烧坏触头,并切断时间拉长,因此用于断开大电流的接触器必须装有灭弧装置——灭弧栅。
灭弧栅是一排钢片,嵌装在陶土或石棉小泥罩内,罩在主触上。触头断开时利用电磁互相作用原理,因栅片中磁阻小而电弧拉入栅片分割成许多小段,每段短弧产生一定的压降使总弧压降增大电源电压就不能维持电弧继续燃烧而使电弧熄灭,因此交流接触器使用时不许打开灭弧罩,以保护接触器。
触头均采用双断式,主触头用铜嵌银片或铜嵌氧化镉制成,要求导电好,散热快、接触电阻小,不致在灭弧过程中熔接以及不产生氧化膜而增加接触电阻。
接触器的图形符号如图所示,电路中的接触器是按无电状态画的。在无电时闭合的触头称为常闭触头,励磁闭合的触头称为常开触头。
交流接触器在电源屏中用符号XLC表示,前面加上数字表示序号。3TF型交流接触器的主触头用L1—T1、L2—T2、L3—T3表示,都是常开触头。常闭辅助触头用 11—13表示,常开辅助触头用 21—22 表示。线圈用A1—A2。
交流接触器应广泛,又易发生故障,故应加强维护,半年须定期检查一次,内容有: (1)检查触头的接触面,如有轻微烧伤及表面发热,可不用处理,如烧损严重,必须更换触头。
(2)检查触头位置是否正确,不应歪扭,须保持接触面积有2/3以上的紧密接触。 (3)检查触头压力是否符合有关规定。 (4)检查触头的麻磨损程度,严重者须更换。 (5)检查触头是否同时闭合或断开
(6)检查轭铁、衔铁接触面的接触情况,接触目惊心不良者应磨平。但铁芯柱上要有留有适当的间隙,以防止断电后因剩磁而使接触器不能释放。
(7)检查接触器在额定电压的85%以上时是否可靠吸合。 (8)检查灭弧罩是否完好。 (9)检查运动部分是否灵活。 (10)检查各部件是否清洁 交流接触器可能发生如下故障:
(1)触头过热。一般是由于接触电阻增大而引起的,原因有:弹簧变形或烧损使触头压力不足;触头表面氧化或有杂质;触头磨损大重;触头支架等运动部件变形;短路环断裂使铁芯
吸合不牢。
(2)触头烧毛甚至熔化。一般轻微的烧毛不必处理,严重者不允许。烧毛的原因:弹簧损坏使触头压力减小造成闭合时烧毛;灭弧罩损坏造成分断烧毛;烧毛的凸出部分可用锉锉平。
(3)噪声过大。正常时衔铁发生均匀轻微的工作声。如果发出很大嗡嗡声,则由于铁芯面接触不良,短路环断裂,电压过抵,运动部分发生卡阻。
(4)线圈过热或烧毁。原因:电压过高或线圈受潮;动作过于频繁,铁芯端面有灰尘、油垢等杂质。
(5)衔铁不动作。原因有:线圈损坏,线圈的励磁电路断路,控制按钮或接点上有污垢或损坏;运动部分卡阻;电压过低等。通电后不动作,应立即切除电源,以免烧毁线圈。
(6)断电后不释放衔铁,原因有:运动部分卡阻;铁芯被端面被黄油等粘住;磁路中气隙过小;铁芯剩磁过大等。
信号继电器检修管理
(一)、信号继电器检修的目的和要求
继电器在长期运用过程中,由于接点的烧损,可动部分的磨耗,线圈因受潮而绝缘降低,金属零件的氧化、龟裂、变形等,引起机械与电气特性的逐渐变化,如果不进行定期的预防性检修,就有可能因特性变坏而造成设备故障,因此,继电器检修的目的就是要克服继电器运用中产生的缺点,恢复其电气、机械特性,保证其可靠、安全的工作。根据各种继电器不同的运用状态,它们在信号电路中动作的频繁程度(出厂时规定正常动作继电器动作十万次,缓动继电器动作五万次,不会发生电气、机械特性的显着变化),以及长期的实践经验的积累,铁道部电务局规定了信号继电器的基本检修周期,按周期有计划的开展继电器检修工作,可以做到无病防病,有病根治,贯彻了铁路信号设备维修工作以预防为主的原则,因此,必须坚持实行。继电器由电务段的电气信号检修所进行检修,检修所内必须建立严密的工作制度以保证继电器的检修质量,例如:必须对每台继电器建立检修卡片,作好检修记录;继电器在检修前应进行全面的电气性能测试,并把测试结果填入检修卡片上,作为考察继电器检修周期的原始根据;检修中必须做到细检细修,认真克服缺点,使继电器完全恢复标准的电
气、机械特性;检修后应迸行严格的验收,以杜绝检修不良的漏洞发生。总之,严密的检修制度是保证继电器检修质量的重要环节。继电器在检修所内进行检修与调整时,必须有合理的检修作业程序。合理的作业程序来自理论与实践的紧密结合,因此,不断总结继电器检修和调整中的实践经验,并上升到理论的高度予以分析,是提高检修质量的有效方法。
(二)继电器检修工作的组织与管理
电务段的电气信号检修所是电气信号器材的检修基地,除检修继电器外,尚担负变压器、整流器、各种电源设备的检修任务,以及轨道电路测试,仪表校正等工作,因此,必须做好检修所的组织与管理工作。检修所应建立继电器台贩,对电务段管内运用中的继电器按类型、品种进行统计,然后按部定检修周期确定年度继电器检修任务,编好年度检修计划。根据年度计划及继电器检修工时定额,安排足够的检修人员,以保证年度计划的完成。
为了提高继电器的检修效率和保证检修质量,每个检修工人应配备检修继电器所必须的通用和专用工具及简易测试台;检修所应有各种综合性测试台,以备验收和进行较复杂的测试之用;应有测试绝缘电阻、接点电阻、线圈电阻、电容与电感的专用仪器和设备;应备有恒温箱,作烘烤线圈、接点热处理以及元件温升试验之用;应有钳工室,室内设有电动台钻及钳工工具;最好有真空压力浸漆设备,供新绕制的线圈作浸漆处理用。检修所内应储备足够数量的备用器材,以满足周期性轮换检修时替换使用中设备的需要。检修所的房舍应有充分的照明和自然采光,以满足继电器检修的需要;应有较好的防尘设备,以保证工作爆所的高度清洁。
(三)检修过程控制
继电器实行工位制检修方式。 1.入所控制
入所设备分工程入所、正常入所和故障入所三种。其中工程入所需输入继电器类型由系统自动生成流水号形成条形码编号,并在入所类型上选择“工程”后,入待修库;轮修入所的继电器、器材直接在入所管理机上录入条码后即可入待修库;故障入所的继电器、器材需经全面检查、测试后,详细录入故障原因,在入所类型上选择“故障”后,入待修库。
2.派工单发放
每周,工长至少统一发放一次待检器材,具体做法是:工长根据轮修计划和临时任务确定每个检修人应检修的器材种类和数量填写检修作业单,入所管理员根据检修作业单上职工姓名、设备型号、数量到待修库提取相应的设备,录入条形码,并生成派工单,将派工单和待修设备统一发放给检修人。
3.检前测试
各种继电器、器材检修前应进行检前机械特性及电气特性测试,录入并保存测试结果,各种继电器的检前测试录入项目详见附表(各设备、器材检前测试、检修后测试、自验、验收、抽验测试项目相同)。
4.检修过程控制
各种继电器、器材检修应严格按照检修作业流程,对继电器的机械特性、电气特性进行测试、调整,直至达到《信号维修规则》技术标准。将继电器的机械特性测试数据录入,并保存所有测试结果;对于经测试、调整后仍有特性不合格的继电器、器材,检修者应向验收员申请报废。
禁止在检修过程中使用非标准的工具。
当在检修过程中发生元器件或耗材需要更换时,应执行检修者申请,兼职材料员办理材料出库手续,实现材料管理控制。
5.验收过程控制
各段应调整各检修者的送验时间,避免大量的继电器、器材的集中送验,以确保验收员有充足的时间验收单件继电器、器材,保证验收质量。
验收员要严格按照验收作业程序,确保验收测试不漏项,对验收台不能自动测试的机械特性,必须手动测试,对测试不合格的继电器、器材,按返手修程序返还检修者,严禁特性测试不合格的继电器、器材出所或入成品库。验收员验收合格的继电器、器材返还检修者加封,并经出所管理员检查外观后入成品库。
对于检修者送交申请报废的继电器、器材,或者经验收员验收测试发现的特性不合格的继电器、器材,需经工长、验收员共同测试,确认后,入报废库。
6.出所控制
经验收员验收合格,检修人加封,出入所管理员确认现场运用位置的继电器或器材可以出所,并统一粘贴含条码出所合格证。出所的继电器和器材的使用时间必须控制在《信号维修规则》规定的寿命内。
继电器检修管理流程
继电器管理流程 确定存放位置 身份条码打印 送入待修库指定位置 核对确认 全控员条码扫描 打印个人任务单 送交检修者
入待修库流程 出待修库流程 检修流程 验收流程 入成品库办理 出所办理 入所办理 器材出待修库 送交验收 准备工具 检修前测试 内部检查清扫、调整 检修者条码扫描数据保存 检修者条码扫描 外部检查与清扫检修中测试数据保存验收员条码扫描 按验收作业程序验收 通知检修者加封 送交全控员入成品库 合格确认 确定存放位置 指定某站、某位置 打印检修日期条码 打印出所交接单 放入指定位出所送交现场 (四)、继电器检修管理流程
入待修库流程 1.入所办理分三种:正常入所、工程入所、其它 ①正常入所指新购进器材入所办理登记 ②工程入所指工程测试器材入所办理登记 ③其它指正常轮修返修器材入所办理登记
2.确定存放位置。由入所全控员根据《继电器待修库对位表》中类型确定继电器在待修库的存放位置。
3.身份条码打印。正常入所和工程入所采用系统自动生成11位的条码; 4.送入待修库指定位置。由入所全控员按继电器的存放位置送入待修库。
5.入所全控员除对新入所器材办理正常或工程入所外,对正常出所后返所的设备要逐一进行核对,在管理系统中签认返所后,此设备才可以变更为入所状态。
出待修库流程
1.器材出待修库。工长按年、月表计划及临时维修任务填写《检修作业任务单》,内容包括分配每个人的继电器类型、数量。由入所全控员按工长要求从待修库中选择设备类型、数量,从待修库中取出继电器。
2.全控员条码扫描。入所全控员按任务单取出继电器进行条码扫描
3.打印个人任务单。打印职工作业任务单(类型、编号、存放位置、检修情况、验收情况、验收日期、成品库位置、器材用料),任务单一式两份,交检修者一份,验收员一份。
4.送交检修者。由入所全控员将职工作业任务单、继电器分别交给每名职工。 5.核对确认。检修者对照任务单、核对继电器编号、数量,确认后在任务单后签字。 检修流程
1.准备工作。工具准备、用户登录、进入检测界面
2.检修者条码扫描。条码扫描、显示设备型号、段编号等基础资料 3.外部检查与清扫
4.检修前测试。检修者要将发现的问题记录在职工作业任务单的“检修情况”栏内,元
件更换时要在“器材用料”栏内登记。
5.数据保存。在界面上选择检前测,存储中要在检验记事中选择相应项目,保存数据 6.内部检查清扫、调整 7.检修者条码扫描
8.检修中测试。测试所有电气特性、机械特性等所有项目 9.数据保存
10.验收。由验收员收取检修后继电器,进行验收 验收流程
1.验收员条码扫描,验收员签名
2.验收员按验收作业程序验收。电气特性自动测试,机械特性手动测试输入,验收员在职工作业任务单上签上验收日期,“验收情况”栏中记载验收中发现的问题。问题包括:检修后继电器还存在的问题、返手修次数等。验收员将验收完成的任务单交给工长备存,工长根据问题性质纳入考核,在工作日记减分。
3.合格确认,保存数据 4.由检修者绑衔铁、加封
5.送交全控员入成品库。由检修者将加封后的继电器和完成的任务单一并交出所全控员办理入成品库。
入成品库办理
1.确定存放位置。出所全控员对继电器的绑线、外观各部进行复查,确认无误后,对继
电器进行扫码,根据《继电器成品库对位表》,确定继电器存放位置并在任务单上标记。
2.打印检修日期条码
3.放入指定位置。出所全控员按存放位置将继电器送入成品库,待出所。 出所办理
1.指定出所站名、位置
按月计划确定待出所站名、位置,从成品库中提取相应类型设备信息。 2.打印出所交接单、继电器出所合格证并粘贴。
3.出所送交现场
由出所全控员与取送人员进行交接,出所单一式两份,交接人、接收人签字、标注接收日期。出所单签字后现场工区留一份,返回工区一份备存。
4.对所有出所设备都要进行标注出所类型(按计划出所、故障出所、临时出所、大修、道岔大修、新增设备等),可以实现分类统计。
材料管理
材料申请微机化,由检修者在检修台上申请后,微机自动显示并报警提示材料管理员有人申请材料。成本分析、材料消耗等实现按不同时期、检修者、设备型号或段编号进行统计分析。
检修作业流程
1.实现分配任务单微机自动化。
2.对JZXC-480继电器加装测试工作电流(>16mA)的测试功能,目的是检修继电器可以对二极管特性不好的设备缺点及时发现并处理。
3.进行修前检查分析,主要是通过对外部检查、各部元件状态及机械特性、电气特性测试进行分析,从而找到问题发生的原因。
(五)维修标准:按照《信号维护规则》技术标准说明
维规规定标准
继电器型号 释放值 不小于 JWXC-1700 JWXC-1000 JWXC-H340 JWXC-H600 JWXC-500/H300 3.4V 4.3V 2.3V 2.6V 2.7V/ 2.7V 电 气 特 性 工作值 不大于 16.8V 14.4V 11.5V 13V 13.5V/ 13.5V 反向工作值不大于 18.4V 15.8V 12.6V 14.3V 14.8V/ 14.8V 时 间 特 性 缓放时间不小于s 18V 24V 缓吸时间不大于s 18V 24V 接点间隙 不小于 mm 普通 1.3 1.3 0.3 1.3 1.3 1.3 加强 接点压力 普通不小于mN 动合接动断接点 点 250 250 250 250 250 150 150 150 150 150 加强不小于mN 动合接动断接点 点 0.45 0.50 0.32 0.35 缓吸时间为0.4±0.1S —/0.16 在24V时,缓放时间0.8±0.1S JWXC-H310 4 V 15 V —— —— 1.3 —— 250 150 —— —— JWXC-2.3 JYJXC-220/220 JYJXC-135/220 JYJXC-J3000 JPXC-1000 JPXC-H270 JWJXC-480 JSBXC-850 JYXC-270 JYXC-660 实际工作170-188206mA 值50% mA 转极值: 正向10~16V 反向10~16V 转极值: 正向10~16V 反向10~16V 正向转极值30-65V 反向转极值20-55V 4V 2.1V 4.8V 4mA/ 3.8mA 16V 7V 16V 14mA/ 13.4mA 180±9 1.3 4.5 4.5 4.5 1.3 1.3 3 1.20 1.3 1.3 7 7 7 250 150 定位150 反位150 定位400 反位400 定位150 反位150 定位2200 定位2200 反位2200 反位2200 250 250 反位150 150 150 150 150 17.6V 反向不吸起电压应大于200V 5 400 300 150 250 缓吸:3,13,30,180 转极值:20~32mA 转极值:10~15V 定位250 反位250 定位250 反位250 维规规定标准 继电器型号 释放值 不小于 JWJXC-100 JWJXC-7200 JZJXC-100 JZJXC-7200 JZXC-20000 JJC-400 JJJC-3.5 JJJC1-190 JJJC3-185 JJJC4-150 JZXC-0.14 JZXC-H0.14/0.14 JWJXC-H125/0.44 JWJXC-H125/80 JWJXC-H125/0.13 3.5V 30V AC4V AC35V ACV AC5.5V ACV AC70V AC70V AC0.4A AC0.3A/ AC0.3A 2.5V/ 2.5V/ 2.5V 2.3V/ 小于1A 2.4V/ 小于0.5A 电 气 特 性 工作值 不大于 10V 85V AC11V AC90V AC105V AC180V AC18V AC180V AC175V AC180V AC1.1A AC1.4A/ AC1.4 12V/ 12V/ 12V 11V/ 2.5A 12V/ 1.6A 反向工作值不大于 时 间 特 性 缓放时间不小于s 18V 24V 缓吸时间不大于s 18V 24V 接点间隙 不小于 mm 普通 4.5 释放不大于0.1 吸起不大于0.1 加强 7 7 7 接点压力 普通不小于mN 动合接动断接点 点 加强不小于mN 动合接动断接点 点 600 600 600 13.2V/ 13.2V/ 13.2V 12.1V/ 2.7A 释放不大于0.08 吸起不大于0.04 释放不大于0.05 吸起不大于0.05 250 250 200 200 200 150 150 150 150 250 250 250 250 150 150 150 150 150 150 150 1.3 600 600 600 600 4 5 5 4 300 释放不小于0.2 0.35 0.45 后圈电流由5A降至1.5A断电时0.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 2.5 2.5 2.5 400 400 400 300 150 150 150 0.4/0.4 0.5/0.5 300 300 JWJXC-H120/0.17 0.35 0.4 后圈电流由4A将至1A断电时0.2S —— 0.55 电流由4A降至1A断电时0.4S 1.3 2.5 150 150 400 300 维规规定标准
设 备 类 型 继电器型号 释放值 不小于 JWJXC-H80/0.06 JZXC-480 JZXC-H18 JZXC-H18F JZXC-16/16 JZCJ JZSJC JZSJC1 JARC-1000 JSDXC2-1700 2.5V/ 小于1.3A AC4.6V AC40 mA AC40mA AC80mA AC0.35A AC0.35A AC0.35A 1.4V 4.5V 电 气 特 性 工作值 不大于 11.5V/ 4A AC9.2V AC100 mA AC140mA AC140mA AC1.5A AC1.5A AC1.5A 10-12.5V 14.5V 反向工作值不大于 时 间 特 性 缓放时间不小于s 18V 24V 缓吸时间不大于s 18V 24V 接点间隙 不小于 mm 普通 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.6 0.8 0.6 1.3 1.3 加强 2.5 接点压力 普通不小于mN 动合接动断接点 点 150 250 250 250 250 150 150 150 250 250 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 加强不小于mN 动合接动断接点 点 400 300 电 气 特 性 机 械 特 性 0.35 0.45 12.6V/4.4A 后圈电流由5A降至1.5A断电时0.2S 反向150V不吸 AC100mA时0.15 140mA时0.15 —— 转换时间不大于0.1S 二元二位继电器检修
线圈电阻 Ω 局部线圈 轨道线圈 工作值不大于 电压V 电流A 释放值不小于 电压V 理想相位角 轨道电流滞后局部电压理想相位角 接点间隙 不小于 mm 局部 轨道 额定电压 V 电流不大于 A 托片间隙 不小于 mm 接点压力 不小于mN 动合 接点 动断接点 JRJC-66/345 345 66 110 0.08 15 0.038 7.5 160°±8° 2.5 0.2 150 150 JRJC1-70/240 240 70 110 0.1 15 0.04 8.6 157°±8° 1.8 0.35 250 200 复习题
1.简述继电器的基本原理。继电器在铁路信号中有哪些作用? 2.信号继电器如何分类?
3.识读表1一1中的安全型继电器型号。
4.安全型继电器的插座编号、鉴别销和型别盖有什么作用?举例说明。 5.安全型继电器有哪些特点
6.简述无极继电器的结构和工作原理。由哪些主要部件组成?各起什么作用? 7.无极加强继电器结构上有何特点?JWJXC-125/0.44用在什么电路中?
8.整流式继电器结构上有哪些特点?其与无极继电器有何异同?共有几种型号?用在什么电路中?
9.有极继电器的磁路结构有何特点?简述其工作原理。JYJXC-135/220用在什么电路中? 10.偏极继电器的磁路结构有何特点?简述其工作原理。都用在什么电路中? 11.单闭磁继电器的磁路结构有何特点?简述其工作原理。 12.安全型继电器的电气特性主要包括哪些?各有什么含义? 13.如何改变安全型继电器的时间特性?
14.安全型继电器的机械特性和牵引特性应如何配合?
15.安全型继电器接点采用什么材料?为什么采用这些材料?安全型继电器的接点有哪 些接触形式?
16.如何灭接点火花?如何灭弧?
17.简述时间继电器的结构。它们是如何获得延时的?
18,电源屏用交流继电器在结构上有什么特点?简述其工作原理。 19.灯丝转换继电器有何特点?
20.交流二元继电器结构有何特点?用于何处?它如何具有相位选择性和频率选择性? 21.动态继电器结构上有什么特点?何为动态特性? 22 . JWXC一H310型继电器有何点用于何处? 23.总结各类继电器的异同。
24.识读各种继电器的名称和图形符号。
25.继电器线圈有哪些使用方法?各用于何种场合。 26.何谓自闭电路?有何作用?
27.继电电路如何进行断线防护?何谓闭路式原理? 28.继电电路如何进行混线防护? 29.交流接触器极面短路环有什么作用 30.简述继电器检修的过程?
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