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。