PILZ皮爾茲繼電器故障分析
皮爾茲安全繼電器工作特性:
作為控制元件,繼電器有如下四個特點:皮爾茲安全繼電器工作原理及技術參數
1)擴大控制范圍。例如,多觸點繼電器控制信號達到某一定值時,可以按觸點組的不同形式,同時換接、開斷、接通多路電路。
2)放大。例如中間繼電器等,只用一個很微小的控制量,
就可以控制很大功率的電路。
3)綜合信號。例如,當多個控制信號按規定的形式輸入多繞組繼電器時,經過比較綜合,達到預定的控制效果。
4)自動、遙控、監測。例如,自動裝置上的繼電器與其他電器一起,可以組成程序控制線路,從而實現自動化運行。皮爾茲安全繼電器工作原理及技術參數
4皮爾茲安全繼電器應用實例:以膠帶機的自動控制為例,介紹中間繼電器的隔離作用
工作原理是將一個輸入信號變成一個或多個輸出信號的電子元件。它的輸入信號為線圈的通電或斷電。它的輸出是觸頭的動作(所帶常開點閉合,常閉點打開),它的觸點接在其他控制回路中,通過觸點的變化導致控制回路發生變化(例如導通或截止),從而實現既定的控制或保護的目的。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用
將繼電器的設計研究與電磁場仿真軟件相結合,可以直觀有效地對現實中的電磁系統進行實驗研究和分析,將大大提高產品設計和改進的效率。本課題研究的繼電器在實際工作中有時會出現故障導致無法正常釋放,通過磁性材料特性測試系統測量該繼電器鐵磁材料的剩磁,并研究其對繼電器釋放故障的影響,對繼電器進一步提高可靠性有著不可忽視的影響。
PILZ皮爾茲繼電器故障分析本課題對拍合式繼電器進行建模,利用瞬態求解器研究交流繼電器的靜態特性,討論靜態吸力與反力的配合情況。對交流繼電器電磁系統吸合過程進行仿真,考慮電壓幅值,合閘相角,頻率影響,對電磁系統吸合過程中動態特性進行分析。目前對繼電器電磁系統吸合過程動態特性研究很多,而對交流繼電器釋放過程動態特性進行的研究并不多,本課題對交流繼電器電磁系統釋放過程進行仿真,考慮電壓幅值、斷電時刻影響,對電磁系統釋放過程中動態特性進行分析。利用基于有限元的Maxwell軟件,對拍合式繼電器電磁系統進行電磁場仿真和分析,得出其工作特性曲線,并對其影響因素進行分析比較,考慮實際工作中的剩磁影響,對拍合式交流繼電器的樣機研究和設計具有一定的指導意義。論文通過對現場總線技術的研究和比較,zui終選擇CAN總線通信方式。CAN總線是一種串行通信總線,與其它通信總線相比,CAN總線通信的實時性、可靠性、和靈活性更加突出。作為一種標準,CAN總線的應用范圍也在逐漸擴大,從zui初的汽車控制領域擴展到了工業控制的許多領域,是目前zui有前途的數據總線之一。CAN總線通信時,繼電器在總線上根據地址進行區分識別,按照事先通訊協議的約定,主控系統對繼電器發出控制指令,繼電器執行控制指令。設計的基于CAN總線的現場總線繼電器輸入電壓:22Vdc~32Vdc;輸出負載:1H觸點,負載電流1A;具備CAN總線通訊功能,通過CAN總線對繼電器進行控制;輸入輸出隔離;繼電器地址可離線修改。論文中詳細敘述了設計的理論依據,介紹了基于CAN總線的現場總線繼電器的硬件設計、工作原理以及相關的軟件程序設計思路、編制方法。
PILZ皮爾茲繼電器故障分析
磁保持PILZ繼電器是智能電表的核心部件之一,應具有高的可靠性、安全性及抗短路電流能力。針對智能電表用磁保持PILZ繼電器的常見失效原因進行了分析。結果表明,觸頭表面污染引起磁保持PILZ繼電器熔焊失效;復合鉚釘觸頭開裂導致磁保持PILZ繼電器熔焊失效或斷開失效;在進行短路載流能力試驗時,不合理的磁保持PILZ繼電器結構引發爆炸;中間位置導致磁保持PILZ繼電器出現斷開失效。
皮爾茲安全繼電器主要有兩個作用:一是隔離作用;二是增加輔助接點。在實際應用中增加接點比較少,因為現在的接觸器可以另加很多對輔助接點,而且動作也可靠,所以沒有必要在一般控制日路中增加輔助繼電器。而隔離作用在目前的控制中用得是比較多的。筆者以為主要有兩個方面的隔離:一是將一個控制回路分隔為兩個甚至更多的相對獨立的回路;二是將強電量的模擬信號通過中間繼電器轉化為開關量侑源或無源)。這里強調的不是這些繼電器的作用,而是要通過工程實例,對中間繼電器應用中的技術問題做出分析及提出解決的對策。
安全繼電器顧名思義要安全,它是一個安全回路中所必須的控制部分(安全回路包括安全輸入,控制器,安全輸出),安全繼電器接受了安全輸入(比方說安全光幕、安全門鎖)通過內部回路的判斷,確定性的輸出開關信號到設備的控制回路里。它的輸入輸出一般都是冗余的,并且觸點都是強制導向的開關。
其實安全繼電器說白了就是把2-4個繼電器混在了一起,各自的觸點很多是互鎖的,這樣就可以有效地監控外部回路的觸點是否熔接,或者有沒有短路等現象。
而PILZ安全繼電器可以監控功率、電流、電壓、接地故障、相位序列;同時也可以用來控制急停、安全門、光柵、安全地毯、雙手控制等,而且PILZ安全繼電器操作簡便、產品部件符合標準與規范(如EN954-1)而且通過zui少一家以上的機構測試,并予以認證。帶有插入終端的單元,可確保更快的試運行,有zui小的空間,有zui高的安全等級,*的性價比,通用電源的低存儲成本。可用于所有安全功能,如監控緊急停止,安全門,光柵等。
因此,PILZ繼電器電壽命的試驗方法以及試驗條件的研究一直是國內外電器學術界所研究的重要領域。另外,當試驗設備和試驗裝置被設計出來并投入運行之后,一旦發生故障,用戶普遍認為是PILZ繼電器本身發生了故障,這種判斷在某種程度上是比較武斷的。在實際中,出現故障的原因很多,那么就需要一種便捷、行之有效的方法來判斷故障的來源和性質。本論文主要從兩個方面展開了工作。一方面,對單相異步電動機負載的PILZ繼電器電壽命的試驗條件進行了理論研究。首先從PILZ繼電器的負載—單相異步電動機的數學模型的建立入手,分別從定性和定量兩個角度對單相異步電動機的起動和停止時的瞬態過程進行分析。然后對實際的控制情況進行了檢測,并與理論結果進行了對比,以印證理論的正確性。zui后總結得出PILZ繼電器電壽命試驗設備模擬電動機負載時的試驗條件,其中包括PILZ繼電器的觸點電壓和回路電流條件。另一方面,也對PILZ繼電器電壽命試驗設備的智能化技術進行了探討。首先對二十世紀六十年代興起的故障樹分析方法進行了介紹。在故障樹分析理論的基礎上,對電壽命試驗設備的主回路進行了分析,并建立相應的故障樹。然后對建好的故障樹尋找zui小割集。zui后根據zui小割集確定故障診斷的實現算法。給出了激光校正的原理和激光測量方法,并用于某型號PILZ繼電器,具體測試了其簧片氣隙的大小和分布情況。利用PILZ繼電器金屬簧片進行了大量的激光校正測試試驗,測試結果表明:激光照射后,簧片得到的校正量h與激光測量點到激光校正點的間距x2成正比例線性關系,可用h=kx2近似表示;而激光功率P和照射時間t與簧片獲得的校正量h之間則大致成拋物線關系,起始時功率越大,時間越長,校正量越大,但過了拐點之后情況則相反。測試結果同時表明:在性能指標范圍內,激光校正并不會影響PILZ繼電器簧片的機械壽命。分析和計算證明,選擇合適的激光功率P與時間參數t,利用激光對該PILZ繼電器的簧片氣隙進行校正是可行的;結合氣隙大小的測試數據分析可知,生產線上絕大多數PILZ繼電器的簧片氣隙調整只需通過靜簧片的激光校正就能得以實現,與手工校正相比具有較高的校正效率。
PILZ皮爾茲繼電器故障分析
品牌 | 存貨編碼 | 規格型號 |
PILZ | 繼電器 | PNOZX2.1 SAFETY RELAY |
PILZ | 模組 | PSSSB D116 |
PILZ | 模塊 | PSSSB DI808301140 |
PILZ | 總線接口模組 | PSS SB SUB-D4,訂貨號:311040 |
PILZ | 輸入輸出模塊 | PIL.PSS SBDI808 301140 |
PILZ | 安全PLC輸出模塊 | PSSu EF 4DO 0.5 |
PILZ | 安全PLC輸入模塊 | PSSu EF 4DI |
PILZ | 急停繼電器 | PNOZX424VDC3N/O1N/C |
PILZ | 安全繼電器 | 777310 PNOZ X3P 24VDC |
PILZ | 安全繼電器 | 774306 PNOZ X2.1 24VDC |
PILZ | 備件 | 774585 PZE X4 |
PILZ | Phase monitoring | S1PN 400-500V AC (890 210/104162) |
PILZ | 緊急停止開關裝置 | Type: PNOZX3; Nominal voltage: 230,000 V; Nominal frequency: 50,000 hz |
PILZ | 安全繼電器 | Type: PNOZ S4; Nominal voltage: 24,000 V; Width: 22,500 mm; Height: 96,000 mm; Depth: 120,000 mm |
PILZ | 連接組件 | Type: PNOZ S11; outputs: 8S,1Ö; width: 45mm; UB=24VDC |
PILZ | 安全繼電器 | 訂貨號773100 PNOZM1P/24V |
PILZ | 安全繼電器 | 訂貨號773500 PNOZMO1P/24VDC |
PILZ | 安全繼電器 | 訂貨號751105 PNOZ S5C/24VDC 2n/O 2n/ot |
PILZ | 總線模塊 | 訂貨號773732 PNOZ MC3P Profibus 2 |
PILZ | 安全繼電器 | 訂貨號773400 PNOZMI1P/24VDC |
PILZ | 急停繼電器 | PNOZ S10 |
PILZ | 急停繼電器 | PNOZ S5 |
PILZ | 開關 | PNOZ X1 24VAC/DC 3N/D 1N/C |
PILZ | 安全繼電器 | PN0Z、s4、C |
PILZ | 安全模塊 | PZE 7 24VDC 6S/10E 474050 |
PILZ | 安全模塊 | P2HZX1 24VDC 3N/O 1N/C |
PILZ | 安全控制模塊 | PSS 3047-3 DP-S |
PILZ | 安全模塊 | P2HZ 5 24VDC 2S/20E 474390 |
PILZ | 安全模塊 | P2HZ X1P 777340 110498 |
PILZ | 急停安全模塊 | PNOZXV2P 3/24VDC 2N/O 2N/OT |
PILZ | 安裝模塊 | PNZO XV2P NO.777502 116069 |
PILZ | 安全模塊 | PNOZ XV2P 777502 114305 |
PILZ | 備件 | PILZ-PSEN CS2.1P 540150 V1.3 |
PILZ | 繼電器 | PNOZ XV2P 繼電器 |
PILZ | 安全檢測裝置 | PNOZ/2VQ |
PILZ | 繼電器 | NR:774306 |
PILZ | 備件 | PSS SB DI8O8 301140 |
PILZ | 備件 | PSS SB 3006-3 DP-S 301600 |
PILZ | 繼電器 | PNOZ X3 73KN1 |
PILZ | 繼電器 | PNOZ XV3P DC24V |
PILZ | 繼電器 | PNOZ X2 |
PILZ | Relay | PNOZ X4 230 V AC |
PILZ | Relay | PNOZ X1 24 V DC |
PILZ | 通訊模塊 | PNOZ-MC3P大于773721 |
PILZ | 繼電器 | PNOZ 2VQ |
PILZ | 皮爾茲安全繼電器 | PILZ PNOZ X2.1 |
PILZ | 備件 | PZE X4 24VDC 4n/o 24VDC 2.5W 774585 |
PILZ | 傳感器 | PSEN CS1.1P NO:540050 V1.3 |
PILZ | 傳感器 | PSEN CS1.1 NO:540080 |
PILZ | 備件 | P 230VAC 3S10 |
PILZ | SAFETYBUS電纜 | PSS SB BUSCABLE0 311070 |
PILZ | 接近開關 | PSEN 2.1-20/1 actuator 512120 |
PILZ | 備件 | PNOZ m1p ETH 773103 |
PILZ | 備件 | PNOZ mi1p 773400 |
PILZ | 備件 | PNOZ mo4p 773536 |
PILZ | 備件 | PNOZ mc3p 773732 |
PILZ | 皮爾茲安全繼電器 | PILZ PNOZ 2VQ |
PILZ | 備件 | 779211 |
PILZ | 繼電器 | 773100 |
PILZ | 繼電器 | 773510 |
PILZ | 備件 | 773721 |
PILZ | 備件 | 773602 |
PILZ | 備件 | 773600 |
PILZ | 備件 | 774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c |
PILZ | 備件 | 774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so |
PILZ | 繼電器 | PNOZ X1 |
PILZ | 備件 | 774318 |
PILZ | 安全繼電器 | 751104 PNOZ S4C 24VDC |
PILZ | 配套接線端子(螺絲) | m0p,m1p,m2p 793100 PNOZmulti |
PILZ | 安全繼電器 | 777602 PNOZ XV1P 30/24V DC 2N/0 1N/0 T |
PILZ | 備件 | 777340 |
PILZ | 安全繼電器 | PNOZ X4 |
PILZ | 模塊 | PNOZ M1P 773100 基本模塊帶20個DI,6個DO |
PILZ | 安全繼電器 | PNOZ M1P 訂貨號:773100 |
PILZ | 備件 | PNOZ MO1P 24VDC ID:77350 |