不能。。因为在负载较大的情况下,,过于快速地切换,,,,使得电弧频繁产生,,从而导致温度异常上升,,,触点烧损加剧,,都会使继电器过早失效,,,甚至引发着火。。。
电耐久性指的是继电器在规定条件下工作,,能切换的次数,,,一般的电耐久性仅能代表试验品的寿命水平;而可靠性是通过一定数量产品的电耐久性情况,,,,在设定的置信度和可靠度下计算出的,,,是用来估计该型号全部继电器的电耐久性水平。。(整体与个体)
不能。。。因为在负载较大的情况下,,,过于快速地切换,,,,使得电弧频繁产生,,,从而导致温度异常上升,,,,触点烧损加剧,,,,都会使继电器过早失效,,,甚至引发着火。。
因为交流电存在过零点,,此时触点间的电弧会熄灭,,,而对于直流电只能通过触点间隙达到一定值才能使电弧熄灭,,,,继电器的触点间隙都比较小,,,,能可靠拉断直流电弧的电压就比较低。。。
PWM指脉冲宽度调制,,,是通过调整占空比、、、、频率,,调整输出电流(有效值)和功率的方式。。。
使用PWM降低线圈功耗时,,,,推荐条件如下:
1)电源电压应大于线圈的额定电压。。。。因为必须保证继电器可靠的动作、、、和后续的保持。。。
2)继电器动作的首个脉冲宽度要大于100ms,,然后再进行PWM。。。因为必须保证继电器可靠的动作。。。。
3)PWM的频率要大于10kHz,,因为这样通过线圈的电流有效值的波动会比较小,,,,继电器更稳定。。而PWM频率越低,,,,电流有效值波动越大。。。
4)占空比:①如果在室温下应用继电器,,,,那么占空比在50%即可;②如果环境温度较高,,,,那么应大于60%(有电的部分)。。。。因为大部分功率继电器没有针对PWM应用的设计,,,因此需要高一点的占空比,,,,即要高些的有效值。。
| A级: | 105℃ |
| B级(或130级): | 130℃ |
| F级(或155级): | 155℃ |
| H级(或180级): | 180℃ |
根据铜线的电阻率温度系数(0.374%/℃),,,环境温度升高,,,,线圈电阻值会增大,,,,在电压不变的情况下通过线圈的电流也变小,,而继电器动作、、、释放所需要的电流是不变的,,,所以对应的动作、、释放电压都会增大。。。。反之环境温度降低,,,动作、、、释放电压也降低。。
会。。根据铜线的电阻温度系数(约0.374%/℃),,在低温环境下,,,,线圈电阻减小,,,,施加额定电压时,,,电流会变大,,但长时间通电,,,,线圈发热,,,电流又会降下去。。
不是。。。。按照GB/T21711.1中温升试验的规定,,,环境温度是据继电器线圈面50mm地方测得的温度,,,如下图
单稳态电磁继电器动作、、、、释放是通过电产生的磁力和机械反力配合来实现。。。在释放状态下,,,因为磁路存在较大的气隙,,,磁阻很大,,需要较大的线圈电流才能产生足够的磁力,,,使继电器动作;而在动作状态下,,,磁路基本没有气隙,,,需要使线圈电流降到很小才能使磁力小于机械反力,,从而使继电器释放;所以动作电压会比释放电压大。。。