什么是PILZ繼電器,如何選型和使用?
什么是PILZ繼電器顧名思義產品是起到一個安全方面的效果,而且還可以達到遠程操控的目的,除此之外,安全繼電器的工作原理涉及到不同的分類,比如電磁式的安全繼電器和熱敏干簧式的安全繼電器,可能用到的原理就是*不一樣的,對應的注意事項也有所區別,有興趣朋友可以參考下文了解,在購置的時候應該結合實際的需求得出合理的建議和方案。
安全繼電器
一、PILZ繼電器工作原理
1、PILZ繼電器器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點(常開觸點)與靜觸點(常閉觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點釋放。這樣吸合、釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。對于繼電器的“常開、常閉”觸點,可以這樣來區分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態的靜觸點,稱為“常開觸點”;處于接通狀態的靜觸點稱為“常閉觸點”。
2、PILZ安全繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測和控制溫度的新型熱敏開關。它由感溫磁環、恒磁環、干簧管、導熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成。熱敏干簧繼電器不用線圈勵磁,而由恒磁環產生的磁力驅動開關動作。恒磁環能否向干簧管提供磁力是由感溫磁環的溫控特性決定的。
3、PILZ安全繼電器是一種兩個接線端為輸入端,另兩個接線端為輸出端的四端器件,中間采用隔離器件實現輸入輸出的電隔離。
二、PILZ安全繼電器并不是“繼電器”,它具有導向接點結構,萬一發生接點熔結現象時也能確保安全,安全繼電器用在何處呢?1、在緊急停止解除時,機器不能出現突然再啟動2、萬一機器安全電路發生故障時,可以停止機器動力電源3、安全電路發生故障時,機器不能再啟動像安全開關、光幕等確認安全的輸入,無法做到上述功能。
上文為大家極力的是關于安全繼電器多個方面的對比信息以及作用方面的說明文字,由此入手可以得知,根據分類的不同,安全繼電器本身的性能特點也是*不一樣的,但是總的來說都有一個共同的作用表現,也就是安全效果,比如在發生緊急情況的時候
PILZ繼電器是由數個繼電器與電路組合而成,主要應用于安全控制回路中,連接安全傳感元件(如急停按鈕、安全門、雙手按鈕、安全光幕等)和機械設備的運動控制器(如安全PLC、接觸器等)。
PILZ繼電器為的是要能互補彼此的異常缺陷,達到正確且低誤動作的繼電器完整功能,使其失誤和失效值愈低,安全因素則愈高,因此需設計出多種安全繼電器以保護不同等級機械,主要目標在保護暴露於不同等級之危險性的機械操作人員。
1、什么是安全繼電器?
安全繼電器是由多個繼電器與邏輯電路組合而成的一種模塊,是一種電路組成單元,其目的是要互補彼此在故障狀態下的缺陷,從而達到正確且低誤動作的功能,降低其失誤和失效值,提高安全因素。完整點說,應該叫成安全繼電器模塊。目前國內對于安全繼電器的叫法還不是很統一,有的直接叫做安全控制器,有的還簡單稱之為繼電器。
由于不同的機械設備、不同的工藝環節有不同的安全風險,及不同的危險等級。因此在產品設計時,設計了多種安全繼電器以保護不同等級機械設備,主要目的在于保護暴露在不同等級之危險性的機械操作人員。
2、安全繼電器與一般繼電器有何區別?
①外形更大:安全繼電器和普通繼電器外形尺寸不一樣,安全繼電器更大些。
②模塊而不是元件:安全繼電器是一種模塊,而不是像普通繼電器那樣的電子元件。
③紅黃色:安全繼電器有專有的顏色,一般為黃色,或紅色,或者以這這兩種顏色為主色調(就像昌暉儀表在防爆安全設計時、危險側、本安端通常以藍色標識一樣)。當然這些還只是是表面現象。
④【核心】更安全:因設計原理的差異:普通繼電器不能達到高的診斷覆蓋率(DC),只能應用于較低的安全等級機械行業如Cat.B/1,過程控制行業SIL1,可以認為普通繼電器是不夠安全的。而安繼通過對繼電器的要求及邏輯電路的輔助設計,其診斷覆蓋率較高,甚至有些可以達到99.9%. 而且在一些安全要求高的場合,也有規定必須使用經過的安全繼電器才能滿足安全要求!
⑤導向結構:“安全繼電器”并不是“繼電器”,而是發生故障時做出有規則的動作。安全繼電器具有導向觸點結構(或者其他的保護方式),萬一發生觸點融焊現象時也能確保安全,這一點同一般繼電器*不同。
繼電器觸點可通過人工和系統檢測。有些安全繼電器,提供了常閉觸點。將安繼的輸入電源,即A1的電源去除,在失電的情況下,安繼的常開點就會分斷,常閉點閉合。由于安全繼電器的機械聯鎖,常開常閉觸點不會同時接通。若通過系統檢測到常閉點已經連通,可以充分認為安繼的常開點可分斷,安繼完好無損。
14、為什么要重視安全繼電器的上電啟動電流?
上電啟動電流是指:工業電子儀表在上電的一瞬間,會出現遠遠大于正常工作電流的現象。上電啟動電流的性能的指標有兩個:大上電電流和持續時間。
工業電子儀表內部有電容或者感應電容,在上電瞬間,需要對電容進行充電,電容表現瞬間短路現象,使得啟動電流瞬間變大。因此,工程師在設計工業電子儀表時,必須盡量降低啟動電流,以減少對系統的不利影響。但是由于工業電子儀表的型式實驗往往是針對一臺儀表而進行的,或者實驗電源比較,該危害往往會被忽略,以至于在現場,多臺儀表一起使用會出現系統不工作的情形。
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