继电器的触点处于常开或常闭状态,即单纯表示开关常开或常闭使信号接通或断开的触点,称为继电器的触点。触头的性能受触头材料、触头压力、负载类型、工作频率、大气环境、触头结构和跳动等因素的影响。如果这些因素中的任何一个达不到预定值,就可能发生一些点接触问题,如触点间金属的电化学腐蚀、接触焊接、磨损、接触电阻迅速增大等。触点的额定负载是指电磁继电器允许分断的电压和电流。负载决定了电磁继电器可以控制电压和电流。电磁继电器在使用中不能超过这两个值,否则容易造成继电器触点损坏。
继电器触点形式:
触头的接触形式有三种,即点接触、线接触和面接触。就电磁继电器而言,触头的接触形式多为点接触。市面上常见的电磁继电器有一套触点、两套触点、三套触点。为了在实验过程中最大程度地避免触点本身因质量问题而意外失效,并在最大空间内测试触点压力,选择了一组触点和三组触点的电磁继电器,而不是两组触点的电磁继电器。
在通电状态下,当动、静触头脱离接触时,如果待分断电路的电流超过一定值(不同的继电器触头材料不同,额定电流也不同),或者分断后施加在触头间隙两端的电压超过一定值(不同的继电器触头材料不同,额定电压也不同),触头间隙内就会产生电弧。电弧实际上是强电场作用下触头间气体的放电现象,产生高温,发出强光和火花。
电弧的存在不仅会烧伤触点的金属表面,还会降低电器的使用寿命,延长电路的分断时间,甚至会造成继电器的触点失效。严重时会引发火灾或燃气事故。因此,为了准确检测触点压力的变化规律,在实验过程中需要保证电磁继电器分断的电流和施加在继电器触点两端的电压不能超过额定值。