特点
1.强制驱动方式
用卡来保持1组的a触点、b触点,相互强制性地进行驱动。触点发生粘连时,可确保其他的触点间隙达到0.5mm,停止下一个动作,并检测粘连。
2.隔离室方式
通过卡和隔离器来分离各个触点,放置入独立的空间内,防止极之间发生短路。
3.3a1b的触点构成
可构成各种控制电路。
4.高耐圧
高度的耐压性能,可达AC2,500V。(触点间、触点与线圈间)
5.高灵敏度
采用4间隙平衡电枢的高效率有极磁电路,作为功率型继电器,达到了前所未有的超薄、高灵敏度(额定消耗功率500mW)。
用途
1.冲压、加工机械等产业设备
2.电梯等升降机和搬运机
SF继电器的安全机构
SF继电器中具有安全机构,即使受过负载和电路异常(电路和机器的故障和寿命以及干扰、浪涌、环境等突发性的外部因素所导致的故障)的影响,发生触点粘连和弹簧熔断、或者意外的接电器故障(线圈断线、动作不良、复位不良、以及动作弹簧、复位弹簧的疲劳和折损)和达到寿命极限时,也可切实地停止下一个动作,或者通过自身的能力来使其复位到安全装置。
构造 | 功能 | |
---|---|---|
1.强制驱动方式 (3a1b型) | 构成1组的a触点、b触点粘结在同一卡上,各个触点的动作由其他触点的动作来限制。 |
即使是在触点发生粘连时,也要确保其他触点间隙达到0.5mm以上。 (例)如左图所示,即使b触点发生粘连,a触点确保触点间隙达到0.5mm。可停止下一个动作,检测粘连。 |
2.隔离室方式(3a1b型) | a触点和b触点通过机身、卡的隔离器以及卡进行分离,设置在独立的空间内。 |
即使因短路电流而发生弹簧熔断和弹簧折损的情况,也可防止极之间发生短路。 (例)如左图所示,※1和※2即使动作弹簧发生熔断,极之间也不会发生短路。 |
3. 3a1b触点 | COM触点独立的(3a1b)触点构成。 | COM独立,可构成异极电路。可构成各种控制电路和安全电路。 |
b触点粘连
b触点(No.3)发生粘连时,电枢处于不动作的状态,三个a触点的触点间隙确保达到0.5mm以上,保持切实切断的状态。
无励磁 | → | 励磁(No.3触点粘连时) 由于已发生粘连的触点的弹簧与卡粘结在一起,因此电枢处于不动作的状态。 |
(例)No.3触点粘连的情况下
3个a触点(No.1,No.2,No.4)的触点间隙确保达到0.5mm以上。
a触点粘连
a触点(No.1, No.2, No.4)发生粘连时,电枢处于不复位的状态,一个b触点的触点间隙确保达到0.5mm以上,保持切实切断的状态。
励磁 | → | 无励磁(No.2触点粘连时) |
(例)No.2触点粘连的情况下。
一个b触点(No.3)的触点间隙确保达到0.5mm以上。
触点动作一览
|
触点No. | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
---|---|---|---|---|
端子No. | 11-12 | 7-8 | 5-6 | 9-10 |
下表表示a触点粘连的情况下施加0V、b触点粘连的情况下施加额定电压时的其他触点的状态。
其他触点的状态 | |||||
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1 | 2 | 3 | 4 | ||
粘连端子No. | 1 | — | >0.5 | ||
2 | — | >0.5 | |||
3 | >0.5 | >0.5 | — | >0.5 | |
4 | >0.5 | — |
>0.5:触点间隙0.5mm以上
空白栏:close或open
※ | 触点间隙表示初始状态。 因负载开闭而发生触点转移的情况下,需要通过实际负载进行确认。 |
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