時鐘控制器與時間繼電器有哪些區別?

時間 2021-06-01 04:30:43

1樓:

一般來說時間繼電器的控制迴路少,時間短(精度低)動作也是簡單一些。通常只有一兩次延時(閉合或者開啟)。最常見的結構是機械延時(氣囊、簡單機械擒縱齒輪)電子延時(電容放電、微控制器)往往都在一小時以內。

大都只是延時,自己沒有時鐘源(不能記錄真實的時間)

而時鐘控制器控制點(延時引數)就多了去了。最常見的一種就是學校的打鈴控制。一天24小時十好幾組打鈴。

譬如三分鐘(預備鈴)十分鐘(課間)二十五分(課間操)四十五分(課程)乙個半小時(午休) ...... 而且時間控制十分準確 。這類控制器的結構往往都用高精度時鐘晶元和微控制器組成。

都帶有自己的時鐘源,甚至有萬年曆和外部授時(譬如電波授時模組)。

2樓:Patrick Zhang

兩者都是控制迴路的開關電器。

所謂控制迴路,指的是實施邏輯測控、電參量採集、訊號放大和傳遞,以及資訊管理的迴路。

時鐘控制器用於較長時間精確測量和控制,而時間控制器則用於短時間的控制。

時間繼電器對時間的測控精確度有限,但要求重複性要好,觸點型別還要多樣化。

下圖是通電延時和斷電延時時間繼電器的時序圖:

這裡的時間t都很短,在10毫秒到10秒之間選定。

可見,時鐘控制器與時間繼電器的區別還是很大的。

在實用中,時鐘控制器的時間對時很關鍵。

一般的時鐘控制器利用本機高頻振盪,再把振盪變換為0/1的脈衝,並確定一秒鐘對應於多少個脈衝,由此實現基本計時。這種方法會出現測量誤差,每24小時出現十幾秒甚至數分鐘的偏差很正常。因此,時鐘控制器需要與基準時間對時。

時間繼電器則無需這種操作。

在實際測控中,PLC是乙個最典型的元件。它既可以滿足時鐘控制器的需求,又可以實現時間繼電器的任務,且時鐘控制器和時間繼電器的數量完全可以滿足實際需求。

下圖是中壓配電系統和低壓配電系統的示意圖:

我們對上圖實施電力監控,最常用的器件是PLC。我們用PLC實現現場的邏輯測控任務,實現電參量的採集任務,實現通訊管理的任務。

下圖是ABB的最普通PLC,其中TON是通電延時時間繼電器模組,用於開關量訊號的防抖操作:

注意:這裡所用的PLC由於太過基本,目前已經停產,用更高檔的PLC取代了。

用PLC擔任時鐘控制器的任務,則一定要對時。

我們在設計變電站測控時,在站內設定GPS對時裝置(北京時間),讓PLC每日數次與GPS對時,以便校準PLC的計時基準時鐘。

下圖是用於變電站測控用的GPS對時裝置:

GPS對時裝置有戶外天線,圖中未顯示。

下圖是尋常可見的汽車導航用的GPS裝置,可見計時用GPS與導航用GPS的區別:

下圖是某變電站電力監控的實景圖。在這裡,題主所謂的時間控制器功能真是小菜一碟。

下圖是時鐘控制器的程式圖,用於SOE的參量變位記錄。測量和記錄開關量變位的時間精度為1毫秒,連續記錄時間長度是1年:

利用這段程式,我們可以記錄下多達數百個開關量的變位資訊,時間記錄定位為年、月、日、時、分、秒、0.1秒。

就寫到這裡吧,足夠題主喝一壺了。

3樓:Professor 德

時鐘控制器是一種能夠根據設定的時間來控制電路的接通或者斷開,也就是控制電器的開關裝置。時間控制器一般用於時序控制,比如學校自動打鈴、路燈的開關時間控制等。

時鐘控制器本身需要一火一零作為自身執行的電力,例如,設定分段控制路燈,可以設定開燈時間、關燈時間。當到達開燈時間後,鐘控器會接通出火,使得出火供電給交流接觸器,交流接觸器通電後吸合,從而達到路燈電纜通電,開燈的目的。當到達關燈時間後,鐘控器則使出火斷路,出火斷路後,交流接觸器放開,路燈電纜則斷開不再通電,從而達到關燈的目的。

相對於時間繼電器來說功能更多,尤其是現在數字技術飛速發展可程式設計時間控制器的出現使其功能更為強大。

時間繼電器是一種延時控制繼電器,它在得到動作訊號後並不是立即讓觸點動作,而是延遲一段時間才讓觸點動作。時間繼電器一般常用於工業電氣裝置,比如電動機的延時啟動等。

時間繼電器是一種利用電磁原理或機械原理實現延時控制的控制電器。當線圈通電時,銜鐵及托板被鐵心吸弓|而瞬時下移,使瞬時動作觸點接通或斷開。但是活塞桿和槓桿不能同時跟著銜鐵起下落,因為活塞桿的上端連著氣室中的橡皮膜,當活塞桿在釋放彈簧的作用下開始向下運動時,橡皮膜隨之向下凹,上面空氣室的空氣變得稀薄而使活塞桿受到阻尼作用而緩慢下降。

經過一定時間, 活塞桿下降到一定位置,便通過槓桿推動延時觸點動作,使動斷觸點斷開,動合觸點閉合。從線圈通電到延時觸點完成動作,這段時間就是繼電器的延時時間。延時時間的長短可以用螺釘調節空氣室進氣孔的大小來改變。

吸引線圈斷電後,繼電器依靠恢復彈簧的作用而復原。

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