+86-18822802390

Hur man mäter kvaliteten på reläet_Hur man mäter kvaliteten på reläet med en multimeter

Oct 07, 2022

Hur man mäter kvaliteten på reläet_Hur man mäter kvaliteten på reläet med en multimeter


1. Vad är ett relä

Ett relä är en elektrisk styranordning, som är en elektrisk apparat som gör en förutbestämd stegändring i den kontrollerade mängden i den elektriska utgångskretsen när ändringen av ingångsmängden (excitationsmängden) uppfyller de specificerade kraven. Det har ett interaktivt förhållande mellan styrsystemet (även känt som ingångsslingan) och det kontrollerade systemet (även känt som utgångsslingan). Vanligtvis används i automatiserade styrkretsar, det är faktiskt en "automatisk switch" som använder en liten ström för att styra driften av en stor ström. Därför spelar den rollen som automatisk justering, säkerhetsskydd och omvandlingskrets i kretsen.


För det andra, kontaktformuläret för reläet

Det finns tre grundläggande former av reläkontakter:


1. De två kontakterna av den rörliga spolen (normalt öppen) (H-typ) kopplas bort när spolen inte är spänningssatt, och de två kontakterna är slutna när spolen spänningssätts. Det representeras av pinyinprefixet "H" i ligaturen.


2. De två kontakterna är slutna när spolen inte är spänningssatt, och de två kontakterna är frånkopplade när spolen spänningssätts. Det representeras av det avstavade Pinyin-prefixet "D".


3. Konverteringstyp (Z-typ) Detta är en kontaktgruppstyp. Den här typen av kontaktgrupp har totalt tre kontakter, det vill säga mitten är en rörlig kontakt, och den övre och nedre är en statisk kontakt. När spolen inte är spänningssatt kopplas den rörliga kontakten och en av de statiska kontakterna bort och den andra stängs. Efter att spolen har aktiverats kommer den rörliga kontakten att röra sig, så att originalet öppnas stängs och originalet stängt är öppet, och omvandlingen uppnås. Ändamål. Sådana kontaktgrupper kallas för växlingskontakter. Det representeras av pinyinprefixet "z" för ordet "zhuan".


3. Funktionsprincip för relä

Reläets växlingskontakt är en rörlig kontakt och två statiska kontakter hos reläet. Bland dem är den rörliga kontakten och den statiska kontakten 1 i ett stängt tillstånd, vilket kallas en normalt sluten kontakt, och den rörliga kontakten och den statiska kontakten 2 är i ett frånkopplat tillstånd, vilket kallas en normalt öppen kontakt.

När spolen aktiveras kopplas dess rörliga kontakt omedelbart från den statiska kontakten 1 och stängs med den statiska kontakten 2, vilket avbryter styrkretsen för den statiska kontakten 1 och kontaktar styrkretsen för den statiska kontakten 2.


När spolen tappar ström återställs den rörliga kontakten, det vill säga den rörliga kontakten och den statiska kontakten 2 återställs och kopplas bort och återställs och stängs med den statiska kontakten 1, och styrkretsen för den statiska kontakten 2 är avstängd och styrkretsen för den statiska kontakten 1 är ansluten.

Det kan ses från ovanstående figur att när reläet K-spolen är ansluten mellan den icke-blockerande normalt öppna knappen och batteriet; den normalt slutna kontakten K-1 är ansluten mellan batteriet och glödlampan EL1z, som används för att styra belysningen och släckningen av glödlampan EL1; Den normalt öppna kontakten k-2 är ansluten mellan batteriet och glödlampan EL2, och används för att styra belysningen och släckningen av glödlampan EL2. När linjen inte är ansluten är lampan EL2 avstängd.


När knappen SB trycks in ansluts kretsen, reläets K spole spänningssätts, den normalt slutna kontakten K-1 kopplas bort, strömförsörjningen till lampan EL1 avbryts och lampan EL1 är avstängd; samtidigt stängs den normalt öppna kontakten K-2 och glödlampan tänds. Strömförsörjningen till EL2, lampan EL2 lyser.


När knappen SB släpps, kopplas ledningen från, relä K-spolen strömlös, den normalt slutna kontakten K-1 återställs och stängs, strömförsörjningen till glödlampan EL1 slås på och glödlampan EL1 är tänd; samtidigt återställs den normalt öppna kontakten K-2 och kopplas bort, bryt strömförsörjningen till lampan EL2, lampan EL2 slocknar.


För det fjärde, reläets huvudfunktion

Relä är ett automatiskt kopplingselement med isoleringsfunktion. Det används ofta inom fjärrkontroll, telemetri, kommunikation, automatisk kontroll, mekatronik och kraftelektronik. Det är ett av de viktigaste styrelementen.

Reläer har i allmänhet induktionsmekanismer (ingångsdelar) som kan reflektera vissa ingångsvariabler (såsom ström, spänning, effekt, impedans, frekvens, temperatur, tryck, hastighet, ljus, etc.); Mellan ingångsdelen och reläets utgångsdel finns en mellanmekanism (drivdel) som kopplar och isolerar ingångsmängden, bearbetar funktionen och driver utgångsdelen.


Som ett styrelement, för att sammanfatta, har reläet följande funktioner:


1) Utöka styrområdet: Till exempel, när styrsignalen för ett flerkontaktsrelä når ett visst värde, kan den växla, bryta och ansluta flera kretsar samtidigt enligt olika former av kontaktgrupper.


2) Förstärkning: Till exempel kan känsliga reläer, mellanreläer etc. styra högeffektskretsar med mycket liten kontroll.


3) Integrerad signal: Till exempel, när flera styrsignaler matas in till flerlindningsreläet i en specificerad form, uppnås den förutbestämda styreffekten efter jämförelse och syntes.


4) Automatisk, fjärrkontroll, övervakning: Till exempel kan reläet på den automatiska enheten bilda en programstyrkrets tillsammans med andra elektriska apparater för att realisera automatisk drift.


5. Hur mäter en multimeter kvaliteten på ett relä?

Reläet är nyckeln i den smarta förbetalda elenergimätaren. Reläets livslängd avgör till viss del livslängden på elmätaren. Enhetens prestanda är mycket viktig för driften av den intelligenta förbetalda elenergimätaren. Så hur testas reläet?


Reläet är uppdelat i två delar, spolen och elchocken. Spolens resistans kan enkelt mätas genom elblockering. I allmänhet är det tiotals till tusentals ohm. Beroende på AC eller DC, är effekten olika. Om det är en kortslutning eller en kortslutning är det i princip bränt. spole. Då är normalt öppna kontakter, mätt med elektrisk blockering, i princip oändliga, och normalt slutna kontakter, mätt med elektrisk blockering, är kortslutningar. Om kontakten har ett visst motstånd kan man också bedöma att reläet är trasigt.


1. Mät reläspolens DC-resistans

Metoden för att mäta reläets DC-resistansvärde med en digital multimeter liknar den för en pekmultimeter. Enligt det nominella DC-resistansvärdet för reläet, placera multimetern i en lämplig elektrisk barriär och anslut de två testkablarna till reläspolens stift godtyckligt för mätning, som visas i figuren. Jämför testresultatet med det nominella värdet, om felet är inom ±10 procent är det normalt; om motståndsvärdet uppenbarligen är för litet har spolen ett lokalt kortslutningsfel; om motståndsvärdet är noll är spolen kortsluten; om multimetern visar Bräddningssymbolen "1" indikerar att spolen är öppen.


2. Mät upptagningsström

Metoden för att mäta indragningsströmmen är densamma som för pekmultimetern. Sätt den digitala multimetern i likströmsblocket på 200 mA, anslut den i serie med reläspolen, 5,1 kΩ potentiometer och 200 Ω motstånd och anslut den till båda ändarna av 20V likströmsförsörjningen.


Innan du mäter, justera först potentiometern till det maximala motståndsvärdet, slå sedan på DC-strömbrytaren och justera långsamt potentiometern för att minska motståndsvärdet. När reläet bara producerar en pull-in-åtgärd är det aktuella värdet som visas av multimetern pull-in-strömmen.


3. Mät utlösningsströmmen

Efter att ha mätt indragningsströmmen i föregående steg förblir kretsen oförändrad och fortsätter att mäta utlösningsströmmen. Justera långsamt potentiometern under mätningen för att öka motståndsvärdet när reläet är i indragningsläge. När reläet precis släpper åtgärden är det aktuella värdet som visas av multimetern reläets utlösningsström.


4. Mät kontaktresistansen för kontakterna

Använd multimeterns elektriska barriär på 200Ω för att mäta resistansvärdet mellan de två slutna kontakterna, som vanligtvis visar några tiondels ohm, som visas i figur 4.97. Om displayen visar bräddsymbolen "1" betyder det att de två kontakterna som testas är bortkopplade.


Om summern används för detektering ska multimetern inte bara visa motståndsvärdet mellan de två stängda kontakterna, utan även piper samtidigt. Om multimetern visar bräddsymbolen "1" ljuder inte summern, vilket indikerar att det inte finns någon koppling mellan de två kontakterna som testas.


GD128--


Skicka förfrågan