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日本SMC電磁閥的參數與其它品牌電磁閥有些什么區別

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日本SMC電磁閥的參數與其它品牌電磁閥有些什么區別
日本SMC電磁閥由晶體管和集成電路構成的靜態型電磁閥和保護的基本特點是基于信號處理的電子電路,是靠邏輯判斷的純硬件電路來實現的。
微機型繼電保護嵌入不同的軟件可實現不同的智能化功能,從而實現微機型繼電保護復雜的運算功能、強大的通信功能、便利的人機接口等功能。
日本SMC電磁閥繼電保護其內部邏輯和保護特性通過微處理器、軟件和算法來實現,通過離散技術,基于有效值進行驅動從而實現了微機型繼電保護的數字功能,微機型繼電保護目前使用CPU的位數有8位、16位、32位。電力系統對微機保護的要求不斷提高,除了保護的基本功能外,還應具有大容量故障信息和數據的長期存放空間,快速的數據處理功能,強大的通信能力,與其它保護、控制裝置和調度聯網以共享全系統數據、信息和網絡資源的能力,語言編程等。
檢測電磁閥的吸合電壓和吸合電流時可按圖1所示接好穩壓電源、電流表、電壓表、電磁閥,電壓表的量程可選在30V擋,電流表量程在100mA范圍內便可。
將電磁閥線圈串聯到電路中,電壓表并聯在線圈的兩引腳上,電流表也串入電路,注意電流表與電壓表的正、負極不要接錯。接好后穩壓電源通電,并逐漸增加電壓數值,直到聽見銜鐵發出‘咔’的一聲,表明磁鐵已將銜鐵吸住,此時電壓表、電流表的數值,便是吸合電壓和吸合電流的值。為求準確,可以多測幾次而求平均值。圖1 檢測電磁閥吸合電壓和吸合電流接線圖  (4)測量釋放電壓和釋放電流
測量釋放電壓或釋放電流的連接方式與測量吸合電壓和吸合電流一樣,當電磁閥發生吸合后,逐漸降低供電電壓,當聽到電磁閥再次發生釋放聲音時,記下此時的電壓和電流,亦可多嘗試幾次而取得平均的釋放電壓和釋放電流值。一般情況下,電磁閥的釋放電壓約為吸合電壓的10%~50%,如果釋放電壓太小(小于1/10的吸合電壓),則不能正常使用了,這樣會對電路的穩定性造成威脅,工作不可靠。
2.固態電磁閥的檢測  在交流固態電磁閥的殼體上,輸入端一般標有‘+’、‘-’及‘INPUT’字樣,而輸出端則不分正、負,但有的器件標有‘LOAD’字樣。而對于直流固態電磁閥,一般在輸入端和輸出端均標有‘+’、‘-’,有的器件還標有‘IN’(輸入)、‘OUT’(輸出)字樣,以示區別。

日本SMC電磁閥的參數與其它品牌電磁閥有些什么區別

(1)指針式萬用表檢測固態電磁閥
①判別固態電磁閥的輸入、輸出端
對無標識或標識不清的固態電磁閥的輸入端、輸出端的確定方法是:將指針式萬用表置于R×10k擋,將兩表筆分別接到固態電磁閥的任意兩腳上,看其正、反向電阻值的大小,當測出其中一對引腳的正向阻值為幾十Ω~幾十kΩ、反向阻值為無窮大時,此兩引腳即為輸入端,黑表筆所接為輸入端的正極,紅表筆所接為輸入端的負極。經上述方法確定輸入端后,輸出端的確定方法是:對于交流固態電磁閥,剩下的兩引腳便是輸出端且沒有正與負之分;對直流固態電磁閥仍需判別正與負,與輸入端的正、負極平行相對的便是輸出端的正、負極。
需要指出的是,有些直流固態電磁閥的輸出端帶有保護二極管,保護二極管的正極接固態電磁閥的負極,負極則與固態電磁閥的正極相接,測試時要注意正確區分。
測量電磁閥的輸入端電阻,若正向電阻在十幾kΩ左右,反向電阻為無窮大,則表明輸入端是好的。
然后用同樣擋位測其輸出端,阻值均為無窮大,表明輸出端是好的。如與上述阻值相差太遠,表明電磁閥有故障。
(2)數字式萬用表檢測固態電磁閥
日本SMC電磁閥在電力系統中起著非常重要的作用,它是保證供電可靠性的基礎。歷*,它經歷了三個階段,即電磁(式)電磁閥,靜態型電磁閥,微機型繼電保護。 電磁(式)電磁閥 是利用輸入電路內電流在電磁鐵鐵心與銜鐵間產生的吸力作用而工作的一種電氣電磁閥他的主要工作原理是靠機械部件的運動產生預定響應,主要結構部件有線圈(電流流過形成電磁鐵)、可動鐵片、彈簧、觸點等構成。上,對于電氣電磁閥標準的需求可追朔到十九世紀四十年代,當時電磁閥僅有機電式電磁閥,直觀的機械動作原理,簡單的試驗方法,工藝、設計和制造水平成為繼電氣動作特性的主要決定因素。
日本SMC電磁閥是相對于電磁(式)電磁閥那樣靠機械部件運動的有觸點電磁閥來說,它是由電子(電模擬量 例如電流或電壓)、磁(磁通量)、光(光通量)、或其它無機械運動的元件產生預定響應的一種電氣電磁閥。
日本SMC電磁閥級規模的集成電路的出現,并且這些元件愈來愈多的應用于電磁閥中, 為了區別能用肉眼判斷機械動作的電磁型電磁閥才引入了“靜態電磁閥”的概念。

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