產(chǎn)品簡介
PLC-RSC-60DC/21-21 PLC-RSC-120UC/21-21 PLC-RPT-12DC/21-21 PLC-RPT-24DC/21-21
PLC-RPT-24UC/21-21 PLC-RPT-48DC/21-21
詳細介紹
PLC-RSC-24DC/21HC/MS PLC-RSC-24UC/21-21AU/MS PLC-RSC-24UC/21HC/MS PLC-RSC-48DC/21-21AU/MS
PLC-RSC-48DC/21HC/MS PLC-RSC-120UC/21HC/MS PLC-RSC-230UC/21HC/MS PLC-RPT-24DC/21-21AU/MS
PLC-RPT-24DC/21HC/MS PLC-RPT-24UC/21HC/MS PLC-RPT-48DC/21-21AU/MS PLC-RPT-48DC/21HC/MS
PLC-RPT-120UC/21HC/MS PLC-RPT-230UC/21-21AU/MS PLC-RPT-230UC/21HC/MS PLC-RSC-24DC/2X21/FG
PLC-RSC-24UC/2X21/FG PLC-RPT-24DC/2X21/FG PLC-RPT-24UC/2X21/FG PLC-OSC-24DC/48DC/100
PLC-OSC-48DC/48DC/100 PLC-OSC-60DC/48DC/100 PLC-OSC-125DC/48DC/100 PLC-OSC-120UC/48DC/100
PLC-OSC-230UC/48DC/100 PLC-OPT-24DC/48DC/100 PLC-OPT-48DC/48DC/100 PLC-OPT-60DC/48DC/100
PLC-OPT-120UC/48DC/100 PLC-OPT-230UC/48DC/100 PLC-OSC-24DC/24DC/2 PLC-OSC-24DC/230AC/1
PLC-OSC-48DC/24DC/2 PLC-OSC-48DC/230AC/1 PLC-OSC-60DC/24DC/2 PLC-OSC-60DC/230AC/1
PLC-OSC-125DC/24DC/2 PLC-OSC-125DC/230AC/1 PLC-OSC-120UC/24DC/2 PLC-OSC-120UC/230AC/1
PLC-OSC-230UC/ 24DC/2 PLC-OSC-230UC/230AC/1 PLC-OPT-24DC/24DC/2 PLC-OPT-24DC/230AC/1
正開關型 I:在100%持續(xù)工作時間(OT)和保 持線圈極限溫度的條件下的最大允許 電壓 II:最小工作電壓 繼電器工作電壓的特性曲線 線圈側的干擾電壓和干擾電流 因耦合進繼電器線圈側長輸入回路中 的感性或容性干擾電壓,繼電器的工作 可靠性會受到影響。 如果這一耦合電壓大于IEC 61810-1“ 繼電器標準"中規(guī)定的釋放電壓,則在一 些的情況下繼電器可能無法斷開。 如果直流繼電器的釋放電壓0.05 x UN, 則純交流繼電器的釋放電壓0.15 x UN。 工作電壓范圍 繼電器工作地點的環(huán)境溫度對繼電器 的某些參數(shù)具有重要影響。 隨著環(huán)境溫度升高,線圈繞組發(fā)熱, 導致吸合和釋放電壓升高。同時,線圈 最大允許電壓下降,因此繼電器的有效 工作范圍被縮小。 下圖顯示了繼電器的工作電壓和環(huán)境 溫度的基本關系。 環(huán)境溫度°C 工作電壓 272 PHOENIX CONTACT 繼
當輸入功率較小的繼電器由一個帶RC 回路交流電壓輸出的電子模塊驅動時, 也會產(chǎn)生相同的干擾。RC回路典型的漏 電流約為數(shù)mA,這足以使已吸合的繼電 器無法釋放,甚至能啟動繼電器。 通過在繼電器線圈側并聯(lián)一個RC濾波 回路,可降低現(xiàn)有干擾電壓的電平。通 過這一措施施加容性負載,從而抵消干 擾電壓。該方法亦適用于可能導致崩潰 的容性負載干擾電壓。
觸點側,觸點材料 由于繼電器應用于不同的工業(yè)領域 中,因此必須選擇合適的材料來滿足各 種應用的需求。 電壓、電流與功率值在決定觸點材料 的適用性時起著重要作用。其他因數(shù)包 括: – 接觸電阻 – 耐燒損 – 材料蠕變 – 粘連傾向 – 化學影響 這些標準有助于將不同的觸點材料 (通常是貴金屬合金)按應用范圍進行 分類。 側表列出了最重要的一些材料。 觸點保護回路 每個電氣用電器都是阻性、容性和感 性負載的混合體。 接通和斷開這些負載時,觸點負荷會 變化。通過使用合適的觸點保護回路, 可減小這種負荷。 由于在實際應用中,大多數(shù)用電器都 帶有很大的感性元件,如接觸器、電 閥、馬達等,我們將就這類情況做進一 步的討論。 由于線圈中存儲著能量,回路斷開時 會產(chǎn)生幾千伏的尖峰電壓。 這些高壓會在開關觸點處產(chǎn)生電弧, 使觸點材料蒸發(fā)和蠕變,從而導致觸點 損壞。電氣壽命因此大大縮短。某些情況中,當繼電器觸點在直流電壓下 工作時,才剛啟動,產(chǎn)生的電弧就燒毀 了繼電器。 為了抑制電弧的產(chǎn)生,必須采用保護 回路。在對參數(shù)進行了優(yōu)化后,可實現(xiàn) 和純阻性負載幾乎相同的次。
從原則上來說,保護措施應直接加在 干擾源處。 因而用電器保護一般優(yōu)于觸點保護。 用電器保護電路有以下優(yōu)點(圖表在 右側): 1. 這種電路在斷開時僅需承受感應電 壓。而觸點保護電路卻要承受工作電 壓和感應電壓之和。 2. 觸點斷開時,負載與工作電壓電氣隔 離。 3. 不會因為無法預料的工作電流(如 來自RC回路的工作電流)而引起負 載被加電或“粘滯"。 4. 負載的斷路峰值不會耦合到平行敷設 的控制線路中。 現(xiàn)在,電磁閥通常采用閥門連接器進 行接線,其內部也安裝有LED和限制感 應電壓的元件。閥門連接器帶有RC回 路、壓敏電阻或齊納二極管,經(jīng)常不是 為了消除電弧,而是僅為了符合EMC標 準。只有內置1N4007續(xù)流二極管的閥 門連接器才能快速可靠地消除電弧