热继电器的结构和原理
一、基本结构
热继电器主要由热元件、触点和复位机构等组成,下图所示为典型的JR16系列热继电器结构原理图。
二、工作原理
使用时将热元件串接到电动机主回路中,动断触点串联在交流接触器线圈控制回路中。电动机正常运行时,触点不动作;电动机过载时,其电流大于额定值,热元件温度升高,超过正常运行温度,使双金属片弯曲,推动外导板并带动内导板向左移动。通过补偿双金属片及推杆,使动触点与动断触点分开,切断交流接触器的控制电路,接触器释放,主回路断开,电动机脱离电源起到保护作用。
当电动机一相发生断线时,与该相串接的补偿双金属片逐渐冷却后移,带动内导板向右移,而外导板仍在未断相的双金属片推动下向左移,并通过杠杆产生差动作用,使热继电器在断相故障时加速动作而保护电动机。
如要电动机再次启动,必须经过一定的时间,待双金属片冷却后,按下复位按钮,使触点复位。如需自动复位,应将调节螺钉顺时针方向转动;如需再调回手动复位,将调节螺钉再逆时针方向转动即可。
对于有补偿双金属片的热继电器,能使热继电器的动作性能在-30~+40℃范围内基本上不受环境温度的影响。补偿双金属片的弯曲方向应与主双金属片的弯曲方向一致,否则将起不到补偿作用。
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