pilz皮尔磁773125继电器原理-德国PILZ
发布日期:2025-09-23 10:53
产品描述:pilz皮尔磁773125继电器原理-德国PILZ 皮尔磁继电器的定义与背景 皮尔磁继电器是一种安全继电器,主要用于工业自动化领域,用于保护人员和设备安全。其核心功能是通过控制电路的接...
pilz皮尔磁773125继电器原理-德国PILZ
皮尔磁继电器的定义与背景
皮尔磁继电器是一种安全继电器,主要用于工业自动化领域,用于保护人员和设备安全。其核心功能是通过控制电路的接通与断开,在检测到异常情况(如过载、短路或紧急停止信号)时,迅速切断电源,从而避免事故发生。皮尔磁公司成立于1948年,是全球安全自动化技术的领导者,其产品以创新性和高质量著称。
可靠性:
1、环境对继电器可靠性的影响:继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间最高,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h。
2、质量等级对继电器可靠性的影响:当选用A1质量等级的继电器时,平均故障间隔时间可达3660000h,而选用C等级的继电器平均故障间隔时间为110000,其间相差33倍,可见继电器的质量等级对其可靠性能的影响非常大。
3、触点形式对继电器可靠性的影响:继电器的触点形式也会对其可靠性产生影响,单掷型继电器的可靠性都高于相同刀数的双掷型继电器,同时随刀数的增加可靠性逐渐降低,单刀单掷继电器的平均故障间隔时间是四刀双掷继电器的5.5倍。
4、结构类型对继电器可靠性的影响:继电器结构类型共有24种,不同类型均对其可靠性产生影响。
5、温度对继电器可靠性的影响:继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降。
6、动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换。
7、电流比对继电器可靠性的影响:所谓电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。
应用领域
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皮尔磁继电器在多个行业中扮演着重要角色,具体应用包括:
工业自动化:控制机械手臂、传送带等设备的启动和停止,确保生产过程的安全与高效。
电力保护:实现电路的过载保护和短路保护,防止设备损坏或火灾事故。
通信设备:用于信号传输和切换,确保通信系统的稳定性和可靠性。
交通运输:在汽车、地铁等交通工具的启动、停止和转向控制中提高安全性和舒适性。
橡塑与钢铁行业:通过安全门、安全地毯和紧急停止按钮等方式保护操作人员的安全。
其他领域:如包装、氢能、机场、剧院和游乐场等非自动化行业。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
(1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
(2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
(3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
(4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电器的种类很多,按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等,按工作原理可分为电磁式继电器感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等,按用途可分为控制继电器、保护继电器等,按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。
有无继电器是根据输入量的有或无来动作的,无输入量时继电器不动作,有输入量时继电器动作,如中间继电器、通用继电器、时间继电器等。
PILZ继电器主要分为电磁继电器和固态继电器两种类型,其工作原理有所不同。
1. 电磁继电器
电磁继电器是PILZ继电器中较为常见的一种,其工作原理基于电磁感应:
线圈通电:当继电器的线圈两端加上一定的电压时,线圈中流过电流,产生电磁效应。
衔铁动作:电磁力吸引衔铁,使衔铁向铁芯移动。
触点闭合或断开:衔铁的运动带动触点簧片,使触点闭合或断开,从而实现电路的接通或切断。
线圈断电:当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁在弹簧的作用下返回原位,触点恢复到初始状态。
这种设计确保了在检测到异常信号时,继电器能够迅速切断电路,保护设备和人员安全
2. 固态继电器
固态继电器则采用半导体器件(如晶闸管、晶体管等)实现无触点的开关功能:
信号输入:输入电路接收控制信号,经过内部电子电路处理后,传递给半导体器件。
半导体导通或截止:当控制信号达到一定条件时,半导体器件导通或截止,从而控制输出电路的通断。
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