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软继电器和硬继电器是电气控制系统中常见的两种继电器。软继电器是一种利用计算机控制继电器动作的装置,而硬继电器则是基于传统电磁原理的继电器。两者在原理、性能和应用方面存在明显的差异。

软继电器和硬继电器的区别(软继电器)

软继电器通过计算机程序控制继电器的动作。它使用数字信号处理器、微控制器或PLC等嵌入式系统作为控制核心,通过编程实现继电器的开关动作。相比之下,硬继电器则是通过电磁原理实现的,通过线圈产生磁场控制触点的动作。

软继电器在性能上更加灵活可靠。软继电器可以通过编程实现各种复杂的逻辑和算法,例如时序控制、比例控制和反馈控制等。而硬继电器的功能相对简单,只能实现基本的开关操作。

软继电器具有体积小、可编程性强的特点,方便进行系统集成和升级。而硬继电器需要较大的空间,并且无法通过编程进行功能扩展或更新。

在实际应用中,软继电器广泛用于自动化控制系统、工业生产线和智能家居等领域。软继电器可以集成多种控制功能,并且可以通过远程操控实现远程监控和操作。相比之下,硬继电器更适用于简单的电气控制系统,例如电路开关和电机控制等。

软继电器和硬继电器在原理、性能和应用方面存在明显的差异。软继电器通过计算机程序实现控制,功能更加灵活可靠,适用于复杂的控制系统。而硬继电器则是基于电磁原理,功能相对简单,适用于简单的电气控制系统。随着技术的发展,软继电器在各个领域的应用越来越广泛,并逐渐取代硬继电器成为主流。

软继电器和硬继电器的区别(软继电器)

因为plc的继电器实际上是由电子电路和寄存器及存储器单元等组成。它们都具有继电器特性,但没有机械性的触点。为了把这种元器件与传统电气控制电路中的继电器区别开来,把它们称做软继电器。

其主要特点是:

(1)软元件是看不见、摸不着的,也存在物理性的触点;

(2)每个软元件可提供无限多个常开触点和常闭触点,即它们的触点可以无限次使用;

(3)体积小、功耗低、寿命长。扩展资料

PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。

该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。

如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。

辅助继电器 PLC内部设置了许多“辅助继电器”,用M表示。其作用类似于中间继电器,用于传递信号。在使用时,须注意以下特点:

(1)既不能直接输入,也不能直接输出。即:既不能直接接受外部信号,也不能用于直接驱动负载。

(2)辅助继电器的数量很多,用途也不完全一致,例如:M0~M499为通用型继电器;M500~M1023为断电保持继电器等,须注意阅读说明书。

软继电器和硬继电器的区别

用PLC的用户程序(软件)代替了继电器控制电路(硬件)

根普通继电器相比具备以下特点

1,反应速度快,噪音低,能耗小。体积小。

2,功能强大,编程方便,可以随时修改程序,

3,控制精度高,可进行复杂的程序控制。

4,能够对控制过程进行自动检测。

5,系统稳定,安全可靠。

继电器符号对照表

sa 转换开关

sq行程开关

qf断电器元件符号

电流表 pa

电压表 pv

有功电度表 pj

无功电度表 pjr

频率表 pf

相位表 ppa

最大需量表(负荷监控仪) pm

功率因数表 ppf

有功功率表 pw

无功功率表 pr

无功电流表 par声信号 ha

光信号 hs

指示灯 hl

红色灯 hr

绿色灯 hg

黄色灯 hy

蓝色灯 hb

白色灯 hw连接片 xb

插头 xp

插座 xs

端子板 xt

电线,电缆,母线 w

直流母线 wb

插接式(馈电)母线 wib

电力分支线 wp

照明分支线 wl

应急照明分支线 we

电力干线 wpm

照明干线 wlm

应急照明干线 wem

滑触线 wt

合闸小母线 wcl

控制小母线 wc

信号小母线 ws

闪光小母线 wf

事故音响小母线 wfs

预告音响小母线 wps

电压小母线 wv

事故照明小母线 welm避雷器 f

熔断器 fu

快速熔断器 ftf

跌落式熔断器 ff

限压保护器件 fv

电容器 c

电力电容器ce

正转按钮 sbf

反转按钮 sbr

停止按钮 sbs

紧急按钮 sbe

试验按钮 sbt

复位按钮 sr

限位开关 sq

接近开关 sqp

手动控制开关 sh

时间控制开关 sk

液位控制开关 sl

湿度控制开关 sm

压力控制开关 sp

速度控制开关 ss

温度控制开关,辅助开关 st

电压表切换开关 sv

电流表切换开关 sa

整流器 u

可控硅整流器 ur

控制电路有电源的整流器 vc

变频器 uf

变流器 uc

逆变器 ui电动机 m

异步电动机 ma

同步电动机 ms

直流电动机 md

绕线转子感应电动机 mw

鼠笼型电动机 mc电动阀 ym

电磁阀 yv

防火阀 yf

排烟阀 ys

电磁锁 yl

跳闸线圈 yt

合闸线圈 yc

气动执行器 ypa,ya

电动执行器 ye发热器件(电加热) fh

照明灯(发光器件) el

空气调节器 ev

电加热器加热元件 ee

感应线圈,电抗器 l

励磁线圈 lf

消弧线圈 la

滤波电容器 ll

电阻器,变阻器 r

电位器 rp

热敏电阻 rt

光敏电阻 rl

压敏电阻 rps

接地电阻 rg

放电电阻 rd

启动变阻器 rs

频敏变阻器 rf

限流电阻器 rc光电池,热电传感器 b

压力变换器 bp

温度变换器 bt

速度变换器 bv

时间测量传感器 bt1,bk

液位测量传感器 bl

温度测量传感器 bh,bm

软继电器的实质是什么

软继电器

PLC的用户程序(软件)代替了继电器控制电路(硬件)

PLC等效电路中的继电器并不是实际的物理继电器,它实质上是存储器单元的状态。单元状态为“1”,相当于继电器接通;单元状态为“0”,则相当于继电器断开。我们称这些继电器为“软继电器”。所以“软继电器”的触点数量是无限的

,可以将其理解为可编程控制器。

跟固态继电器(SOLIDSTATE

RELAYS)并不是一回事儿,态继电器简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”,它问世于70年代,由于它的无触点工作特性,使其在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广范的应用。

PLC中的软继电器的"触点"对应的是芯片内触发器的状态.触发器的状态只有两种,高和低,也就是1和0.你要用的时候,就是把它的状态调出来,然后把它放到某个寄存器,再进行运算,所以说它是可以无限次使用的.

根普通比具备以下特点

1,反应速度快,噪音低,能耗小。体积小。

2,功能强大,编程方便,可以随时修改程序,

3,控制精度高,可进行复杂的程序控制。

4,能够对控制过程进行自动检测。

5,系统稳定,安全可靠。

继电器的主要功能

继电器有如下几种作用:

1、扩大控制范围:多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。

2、放大:灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。

3、综合信号:当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。

4、自动、遥控、监测:自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。

继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。拓展资料:

继电器可靠性的影响因素:

1.环境对继电器可靠性的影响:继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间最高,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h。

2质量等级对继电器可靠性的影响:当选用A1质量等级的继电器时,平均故障间隔时间可达3660000h,而选用C等级的继电器平均故障间隔时间为110000,其间相差33倍,可见继电器的质量等级对其可靠性能的影响非常大。

3触点形式对继电器可靠性的影响:继电器的触点形式也会对其可靠性产生影响,单掷型继电器的可靠性都高于相同刀数的双掷型继电器,同时随刀数的增加可靠性逐渐降低,单刀单掷继电器的平均故障间隔时间是四刀双掷继电器的5.5倍 。

4结构类型对继电器可靠性的影响:继电器结构类型共有24种,不同类型均对其可靠性产生影响 。

5温度对继电器可靠性的影响:继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降 。

6动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换 。

7电流比对继电器可靠性的影响:所谓电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。

参考资料:百度百科--继电器

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