安全气囊式时间继电器采用JKC1型外壳。
外部尺寸,后端子和安装孔如附录所示,后端子接线图如图1所示。
电源从端子○1和○13输入。
继电器具有一对瞬时开关触头,一对滑动主触头和一对延迟端接主触头。
当电压施加到线圈的两端时,骰子(芯)抵抗塔架弹簧的反作用力被吸住,瞬间移动触点闭合,并且断开接触断开。
同时,延迟机制开始启动。
在一定的稳定时间之后,首先关闭滑动主触头,并且在一定时间之后,闭合动触头的闭合以获得所需的延迟。
当线圈断电时,镊子和延迟机构在塔架弹簧的作用下返回到原始位置。
从施加电压到线圈的时刻到主触头的延迟关闭时的时间可以通过移动静触头的位置来调节,并由表盘上的指针指示。
搜索结果1。
各类继电器的主要技术数据如表1所示.2。
继电器的工作电压不大于DSC21~24的额定电压的70%; DSC21 / C~24 / C的额定电压不超过75%。
DSC25~28不超过额定电压的85%。
3.继电器的回路电压不低于额定电压的5%。
4.继电器主触头的延时不大于表2规定的延迟.5。
继电器主触头延时设定值的延迟应符合表3的规定.6。
热稳定性:环境温度为40°C,DSC21~DSC24继电器的线圈可承受110%的额定电压2分钟,温升不超过65°C;对于DSC25~28,380V继电器线圈可承受110%的额定电压持续时间。
在1.5分钟内,温升不超过65°C;对于DSC25~28的220C,127V,110V继电器和DSC21 / C~DSC24 / C继电器的线圈,线圈长时间额定电压为110%,温升不超过65°C。
7.额定电压下的功耗:DSC21~DSC24不超过10W; DSC25~28不超过35VA; DSC21 / C~DSC24 / C不超过7.5W。
8.触点断开容量直流检测(τ= 5ms)环路,U≤250V,I≤1A,50W用于主触点和瞬时触点。
9.中等强度继电器的继电器与暴露的非充电金属部件和外壳连接在一起,以承受2kV(有效值)。
50Hz交流电压测试1分钟,可抵抗绝缘击穿或闪络。
10.电气寿命为5×103次,机械寿命为104次。
11.继电器的主触头长期闭合电流为5A,瞬时触点的长期闭合电流为5A。
12.继电器的重量约为0.7千克。
4调试方法1.机械调整:a。
用手将电磁铁的骰子按到吸力位置,应立即启动延时机构,直到延时触点闭合。
此时,应该可靠地切换瞬时接触。
湾松开镊子(在工作位置)时,动触头应迅速返回原位,瞬间断开触点闭合,动触头应断开。
c检查继电器的内部接线以及所有螺钉和螺母。
d。
当骰子被吸入电磁铁时,骰子末端的移动件不得接触延迟机构中的扇形齿板。
如果接触,将移动件向下移动到合适的位置,然后拧紧螺钉。
。
即当两个主触头的指针处于零位置时,第一辅助触头的中心应与滑动主触头的中心相切。
第二辅助触点的中心应与终端主触点的中心相切(视觉),并且具有不小于0.5mm的超程。
F。
在任何位置,快动开关板的可动板应可靠断开(两个触头之间的距离不小于1.5mm),动触头可靠关闭(超程不小于0.5mm) )。
2.电气性能验证和调整:a。
工作电压:电压以额定电压的70%施加到继电器线圈。
此时,继电器应可靠运行。
如果工作电压过高,请检查塔架弹簧的弹簧力是否过大。
镊子在黄铜管中的摩擦力是否大?如果瞬时动触头压力过大,则应调节瞬时接触压力以达到工作电压。
注:DSC21 / C~DSC24 / C加75%额定电压; DSC25~DSC28加85%额定电压。
湾返回电压:当继电器电压降至额定电压的5%且继电器无法可靠地返回原位时,检查骰子与铜管之间的摩擦力是否过大,塔簧的弹力是否为弱,动触头和静止触头是否过大,如果是,则应适当调整或更换。
C。
动作时间测试:(1)延迟一致性:在同一设定点10次测量的最大值和最小值之间的差值不得超过表2的要求。
(2)设定误差:平均值之间的差值10次测量和设定值不应超过表3的要求。
接触工作可靠性测试:根据实际负载条件验证滑动,瞬时和终端触点的可靠性。
在关闭和打开过程中,触点不应被点燃或弧形。
5订购信息订购时请注明继电器的型号,名称,额定电压和安装方法。
瞬态电压抑制二极管(TVS二极管)是一种保护二极管,旨在保护电子电路免受瞬变和过压威胁,如EFT(电快速瞬变)和ESD(静电放电)。TVS二极管是一种硅雪崩器件,由于其响应时间快、电压箝位能力强、电容低、漏电流小等特点,被广泛应用于家用电器、娱乐设备、电信设备等领域。Polytronics TVS二极管可用于不同封装尺寸的单向和双向,工作电压范围宽,功率范围宽。
TVS二极管与常见的稳压二极管的工作原理相似,如果高于标志上的击穿电压,TVS二极管就会导通,与稳压二极管相比,TVS二极管有更高的电流导通能力。TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,以10^-12S 量级速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,同时吸收高达数千瓦的浪涌功率。使两极间的电压箝位于一个安全值,有效地保护电子线路中的精密元器件免受浪涌脉冲的破坏。