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有极加强继电器

更新时间:2021-11-22

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厂商性质:生产厂家

生产地址:温州

产品简介:
有极加强继电器:JYJXC-J3000
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
持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。
持久磁钢的外形见图 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
品牌南铁信号额定电压24V
电流性质直流防护特征密封式
外形中型额定工作频率50Hz
线圈功率10W直流电阻1500Ω
吸合电流15A释放电流10A
产地国产加工定制
外形尺寸163 mm×48. 5 mm×160 mm

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有极加强继电器:JYJXC-J3000

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。(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。
持久磁钢的磁通分为Φ MⅠ ,和Φ MⅡ 。两条并联支路。Φ MⅠ 从 N 极出发,经衔铁、第一工
作气隙δ Ⅰ 、铁芯、轭铁,到 S 极;Φ MⅡ 从 N 极出发,经衔铁上部、重锤片、第二工作气隙
δ Ⅱ ,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δ Ⅰ >>δ Ⅱ ,因此中Φ MⅡ >>Φ MⅠ 。由Φ MⅡ 所产生的
吸引力 F MⅡ .与衔铁重力、动接点预压力共同作用,克服了Φ MⅠ 产生的吸引力 F MⅠ 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δ Ⅰ
<<δ>>Φ MⅡ 。由Φ MⅠ 所产生的吸引力 F MⅠ 将克服中Φ MⅡ 产生的吸引力 F MⅡ 、衔

铁重力及接点的反作用力,使衔铁处于稳定的吸合位置。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。

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如图 1 一 16 所示,电磁磁通Φ D 经过的是一个无分支的磁路,即铁芯、扼铁、δ Ⅱ 、重锤片、
衔铁、δ Ⅰ 、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,持久磁钢是一
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Φ D 的方向是极靴处为 S 极。这时在δ Ⅰ ,处Φ D 与Φ MⅠ
方向一致,磁通是加强的,等于Φ D +Φ MⅠ 。而在δ Ⅱ 处Φ D 与Φ MⅡ 方向相反,磁通是削弱的,
等于Φ MⅡ 一Φ D ,当Φ D 增到足够大时,Φ D +Φ MⅠ >Φ MⅡ 一Φ D ,则 F M DⅠ > F M DⅡ ,F M DⅠ 将克服
F M DⅡ 、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δ Ⅰ 的不断减
小、δ Ⅱ 的不断增大,F M DⅠ >> F M DⅡ 。,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Φ D 的方向随之改变,
极靴处为 N 极。则在δ Ⅰ 处Φ D 与Φ MⅠ 方向相反,磁通削弱,等于Φ MⅠ 一Φ D ;在δ Ⅱ 处Φ D 与Φ
MⅡ 方向相同,磁通加强,等于Φ MⅡ +Φ D ,当Φ MⅡ +Φ D >Φ MⅠ 一Φ D 时,F M DⅡ >> F M DⅠ ,在 F M DⅡ 、
衔铁重力、接点作用力的共同作用下,衔铁返回到打落位里。

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