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有极加强继电器 南铁信号品牌

更新时间:2024-04-25

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厂商性质:生产厂家

生产地址:温州

产品简介:
JYJXC-J3000有极加强继电器 南铁信号品牌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。
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 南铁信号品牌: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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