更新時間:2024-04-25
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廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州
品牌 | 南鐵信號 | 額定電壓 | 24V |
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電流性質(zhì) | 直流 | 防護特征 | 密封式 |
外形 | 中型 | 額定工作頻率 | 50Hz |
線圈功率 | 10W | 直流電阻 | 80Ω |
吸合電流 | 15A | 釋放電流 | 10A |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 126*165 |
二元二位繼電器 南鐵信號品牌供應(yīng)中的二元指有兩個互相獨立又互相作用的交變電磁系統(tǒng),根據(jù)頻率不
同,交流二元繼電器分為 25 Hz 和 50 Hz 兩種。
JRJC 一 66/345 型和 JRJC 1 一 70/240 型二元繼電器用于交流電氣化區(qū)段的 25 Hz 相敏軌
道電路中作為軌道繼電器。它們由專設(shè)的 25 Hz 鐵磁分頻器供電,具有可靠的頻率選擇性和
相位選擇性,對于軌端絕緣破損和不平衡造成的 50 Hz 可靠地防護。另外還有動作靈
活的翼板轉(zhuǎn)動系統(tǒng)、緊固的整體結(jié)構(gòu),不僅經(jīng)久耐用,而且便于維修。
50 Hz 交流二元繼電器主要用于地下鐵道、礦山等直流牽引區(qū)段的軌道電路中作為軌道
繼電器。其結(jié)構(gòu)和動作原理與 25 Hz 交流二元繼電器基本相同,只是線圈參數(shù)有所不同,以
適應(yīng)不同頻率的需要。
本節(jié)介紹 25 Hz 交流二元繼電器,它們的基本情況如表 1 一 10 所列。
圖 1—46 JZCJ-0.16 型繼電器結(jié)構(gòu)
圖1—47 JZCJ-0.16型繼電器電源片
與接點位置
二元二位繼電器 南鐵信號品牌供應(yīng)
(一)、交流二元繼電器的結(jié)構(gòu)
JRJC 1 -70/240 型交流二元繼電器在 JCJR 一 65/345 的基礎(chǔ)上對結(jié)構(gòu)進行改進設(shè)計。采用
了增強整機結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和改進機械傳動的形式;優(yōu)化了磁路設(shè)計以增大電磁牽引力和改善了
機械電氣性能;改進接點結(jié)構(gòu),改善接點性能;改變接點轉(zhuǎn)動軸的結(jié)構(gòu)以提高動作可靠性。
因此,在接點壓力、返還系數(shù)、可靠性方面有了很大提高。
JRJC 1 -70/240 型交流二元繼電器結(jié)構(gòu)如圖 1 一 48 所示。由電磁系統(tǒng)、翼板、接點等主
要部件組成。
(二)、交流二元繼電器的工作原理
1.交流二元繼電器的相位選擇性
交流二元繼電器的磁系統(tǒng)如圖1一50所示。
JRJC l 一 70/240 型繼電器結(jié)構(gòu)
圖 1-49 JRJC 1 -70/240 型繼電器接點組編號
表 1—10 交流二元繼電器器基本情況
圖 1—48 JRJC 1 -70/240 型繼電器結(jié)構(gòu)
溫州南鐵鐵路信號設(shè)備有限公司
當(dāng)局部線圈和軌道線圈中分別通以一定相位差的交流電流i J 和i G 時,形成交變磁通Φ J 和Φ G ,
磁通穿過翼板時就形成了磁極 J 和 G,在翼板中分別產(chǎn)生感應(yīng)電流,可看做是許多環(huán)繞磁通
的電流環(huán)所組成,故稱為渦流,以 i wJ 和 i wG 表示。渦流 i wG 和 i wJ 分別與磁通Φ J 和Φ G 作用,
產(chǎn)生電磁力 F 1 ,和 F 2 ,即軌道線圈的磁通Φ G 在翼板中感應(yīng)的電流 i wG ,在局部線圈磁通Φ J
作用下產(chǎn)生力 F 1 ,;局部線圈的磁通Φ J 在翼板中感應(yīng)的電流 i wJ ,在軌道線圈磁通Φ G 作用下
產(chǎn)生力 F 2 。F 1 和 F 2 的方向可由左手法則決定,如圖 1 一 51 所示。
若使 F 1 和 F 2 同方向,必須Φ J 和Φ G 方向相反,i wG 和 i w 方向相同,或者 i wG 和 i w 方向
相反,而Φ J 和Φ G 方向相同。只要在Φ J 和Φ G 相差 90°的條件下,F(xiàn) 1 和 F 2 是同方向的,即
任何瞬間翼板總是受一個方向的轉(zhuǎn)動力的作用。當(dāng)Φ J 超前Φ G 90°時,在翼板上得到正方向
轉(zhuǎn)矩,接通前接點;而當(dāng)Φ J 滯后Φ G 90°時,則在翼板上得到反方向轉(zhuǎn)矩,使后接點更加閉
合。如果僅在任一線圈通電,或兩線圈接入同一電源,翼板均不能產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩而動作,這就是
交流二元繼電器所具有的可靠的相位選擇性,由此可解決軌端絕緣破損的防護問題。