简 介
如何进行继电器触点相关测试?重复使用后如何评估继电器触点 (NO/NC) 的机械特性?继电器可以通过接收到的电气信号来改变电磁体(Electro Magnet)的机械开关动作。它通常用于接收电子信号以控制其他电子设备。通过向继电器的Coil施加电压,Coil将通过电流并磁化铁心(Core),而电枢 (an armature) 由于电磁力会吸引铁心,导致机械切换动作。
▲ 继电器内部结构图
电动车继电器连接架构
继电器应用于电动车的架构如下图,当启动器发动的瞬间,也同步接通拉载的电流。
▲ 电动车继电器连接架构
拉载电流时序
电动车继电器组件的拉载电流时序可简化模拟成以下时序图
▲ 拉载电流时序
模拟测试设备
如下图所示。电源(Power Supply)与继电器(Relay)和电子负载(Electronic Load)串联,并将电子负载(Electronic Load)设置为Sequence 拉载电流。每次继电器(Relay)的NO/NC COM端子打开时,都会测试NO/NC COM电流公差。同时,使用Power Supply 电源输出来产生控制信号,以控制Supply的 NO/NC COM端的开关状态。
通过固纬的测试方案,用户可以根据实际测量要求规划Power Supply控制信号,这不仅可以控制信号的电压、电流、时间和周期,您还可以确定要运行的周期数。客户绝对可以产生各种控制信号来测试继电器。电子负载可以验证继电器的规格值,包括电流电阻值和电流电阻时间,以确保继电器装运的质量。
▲ 以测试设备替代实际状况架构
多组继电器测试
如果继电器循环测试中间的休息时间被插入到其他继电器的测试中,测试时间可以节省几次,动作时间可以用下图表示。
▲ 多组继电器测试时序
多组测试连接方式
下图显示了多组继电器测试设备的连接方式,其中控制不同继电器的电源可以通过使用多通道电源设备来控制。
▲ 多组连接架构
测量仪器设定
当所有设备由计算机软件连接和控制时,继电器通道、拉电流等被控制……为了满足多个组的测试要求,实际动作波形如下图所示:
▲ 仪器设定时序
上图中,第一行波型为电子负载设定的拉载电流,第二行波形为继电器通道的磁簧开关,第三行波形为实际的电流拉载。由图可看到继电器的电流拉载随着继电器的磁簧开关同步开始与停止。
执行测试
根据客户系统的软件要求,可以编写测试程序,可以设置继电器电流拉动的多组部分顺序和循环次数,并且可以设置继电器和继电器通道开关的拉电压,并且可以调整测试时间的时间。该接口如下图所示:
▲ 测试软件接口
测试结果
当测试异常时,程序立即停止测试并指示异常状态?哪个继电器异常?异常状态是永久开路还是永久短路?
▲ 第二颗继电器异常:永久性短路
▲ 第三颗继电器异常:永久性开路
持续性测试
测试软件还增加了一个特殊功能。当异常继电器被下一个正常继电器替换时,程序可以继续执行测试,并且被替换的继电器测试数据将再次累积,但是,未更换的继电器的测试数据将继续累积。该功能可以通过Chan 及 Resume实现,并在程序中恢复。
测试设备表
整个系统的测试设备可由下表表示,其规格的部分可以因测试需求不同而替换设备型号。
结 论
继电器组件是许多现代机械或电子设备的常见部件,其部件寿命、特性、稳定性等..它们都是产品质量的评估指标,因此有必要测试继电器组件。