17.06.2024

Реле времени указательное: Указательное реле (ру): назначение, разновидности, применение

Содержание

Указательное реле (ру): назначение, разновидности, применение

Содержание статьи:

В электрических сетях непрерывно происходят постоянные переключения источников питания и потребителей. Эти переключения осуществляются автоматически, посредством защитных устройств или при помощи обслуживающего персонала. Такие переключения нуждаются в постоянном контроле, анализе и учете. Это делается для эффективной и продолжительной работы системы. Вести контроль за изменениями в электрической сети практически невозможно, потому что скорость переключения слишком высока. При этом обслуживающему персоналу необходимо знать информацию о состоянии электрической сети для принятия правильного решения, чтобы обеспечить беспрерывную работу электрической системы. С этой целью и было изобретено указательное реле (ру).

Устройство указательное  релеУказательное реле

Читайте также на сайте:

Указательное реле — назначение

Реле предназначено для сбора информации и анализа о причинах срабатывания, при выходе показателей за пределы нормы, а также для обесточивания неисправных участков.

Устройство улавливает параметры, которые отступают от нормы. Реле указывают на происходящие внутри процессы, которые можно определить по индикаторам, размещению индикаторов, а также аудиосигналам.

Устройство используются в схемах релейной защиты и автоматики. Одним из назначений является замыкание и размыкание контактов в случае выхода определенных показателей за пределы установленной нормы.

Указательное реле применяется в системах сигнализации электрических сетей различного типа. Некоторые модели способны работать на высоте до 4300 метров над уровнем моря и при температурном режиме от -50 до +55 градусов. Кроме этого относительная влажность воздуха составляет 98%.

С помощью устройства работники отслеживают состояние электрической линии. При повышении тока или напряжения реле срабатывает, при этом выбрасывая флажок или другое обозначение, вместе с тем коммутируя контакты.

Реле остается отключенным пока диспетчер его не осмотрит и не зафиксирует сработку документально. Затем устройство переводится в рабочее состояние вручную.

Разновидности сигнального реле

Существуют следующие разновидности указательных реле: разомкнутые; замкнутые; переключающиеся. Они бывают с постоянной или переменной токовой характеристикой. При этом реле постоянного тока могут быть: нейтральные, поляризованные, комбинированные.

Современное указательное релеСовременное указательное реле

Нейтральные реле фиксируют наличие и отсутствие управляющего сигнала. Поляризованные устройства реагируют на полярность регулирующего сигнала. При этом если полярность изменяется, реле переключается. Комбинированные типы сочетают два вышеописанных вида, реагируют на полярность и на сигнал.

По конструктивным особенностям можно разделить указательное реле на две подгруппы: статические и электромеханические. Статическими бывают ионные, микропроцессорные, ферромагнитные, полупроводниковые. Электромеханические реле могут быть магнитоэлектрическими, индукционными, электромагнитными, термореле, электродинамические.

Электромагнитные виды имеют магнитную конструкцию и катушку, которая расположена на ее фиксированной части. Кроме этого конструкция имеет якорь, который имеет связь с замкнутыми и разомкнутыми контактами. При подаче напряжения на катушку, якорь притягивается и активизирует контакты, при этом замыкая и размыкая их.

Электромеханический вид приборов приводит в действие исполнительный двигатель небольшого размера, который посредством редуктора, связан с группами контактов.

Помимо этого реле делятся в зависимости от контролируемого параметра: мощности, напряжения, тока, времени и так далее.

Самые популярные разновидности указательных реле:

  1. РУ-21. Используются в защитных системах для указания сработки реле защиты и автоматики. Конструкция такого реле рассчитана на постоянный ток, который соответствует величине срабатывания в 0,006А.
  2. РУ-11. Применяется для сигнализирования в случае аварии в электросетях постоянного и переменного тока 220В/380В – 50 Герц, 440В – 60 Герц. Используются в механизмах автоматики.
  3. ПРУ – 1. Применяется для контролирования сработок автоматики и систем защиты. Механизм эксплуатируется в электролиниях постоянного тока, при этом показатель срабатывания составляет 0,01А.

Применение сигнального реле

Указательное реле применяются в электрических сетях, имеющих постоянные и переменные характеристики тока. Коммутация применяется в системах автоматизации, регулирование электроприводами. Указательное реле применяется в электроэнергетических и технологических агрегатах и системах контроля над ними.

Прибор указательное релеПрибор указательное реле

Указательное реле применяется в большинстве отраслях промышленности. Самой популярной является энергетическая область применения. При этом коммутация происходит посредством автоматики, при помощи защиты, а также работниками.

Некоторые виды реле имеются в бытовых приборах, таких как холодильник, стиральная машина, телевизоры, котлы отопления. Эти приборы более чувствительны к перепадам напряжения и реагируют как на низкий его показатель, так и на высокий. При этом такая бытовая техника может выйти из строя.

Помимо этого приборы получили большой спрос в военном деле, самолетостроении, в космических кораблях, автотранспорте и на железных дорогах. Реле для данных сфер производства изготавливаются с учетом ударов, больших вибраций, линейного ускорения, то есть разрушающих факторов длительного и жесткого применения. Одновременно с этим указывается допустимое положение, при котором сохраняется работоспособность реле.

Указательное реле -маркировка

Маркировка указательного реле включает: серию, количество разъединяющих и замыкающих контактов; уровень защиты; климатические условия при которых прибор сохраняет работоспособность. Кроме этого указывается вид и способ подсоединения внешних проводов.

При этом цифра:

  • 1 означает переднее подсоединение посредством винта;
  • 5 – подсоединяется сзади при помощи винта;
  • 2 – присоединяется при помощи пайки.

Климатические условия обозначаются также условно:

  • У – умеренные климатические условия;
  • Т – применять можно в тропическом климатическом поясе;
  • 3 – стандартная категория расположения.

Поделиться ссылкой:

Читайте по теме

Указательное реле: устройство, принцип действия, назначение

В автоматике и телемеханике, в оперативных схемах, используются такие устройства, как указательное или сигнальное реле. Они заняли свою нишу в сфере визуального информирования и предупреждения об определенных параметрах в схемах оперативного управления. При срабатывании аппарат визуально меняется: «выпадает флажок», «поворачивается блинкер», «срабатывает собачка» и т.д. Конструкция может дополнительно снабжается несколькими парами подвижных контактов, которые меняют свое положение вместе с сигнальным механизмом. В этой статье мы рассмотрим устройство, принцип действия и назначение указательного реле.

Назначение

Изделия предназначены для информирования о причинах блокировки или обесточивания схем оперативного управления, в случае выхода параметров за определенные пределы.

РЭУ фото

К примеру, внезапный бросок тока или напряжения вызывает срабатывание изделия, которое сигнализирует о случившемся, с дальнейшей разборкой оперативной схемы или выводом предупреждения на световое табло оператора. Это нужно для того, чтобы обслуживающий персонал смог оперативно отреагировать на внештатную ситуацию и устранил причины.

Принцип действия

Механизм устройства представлен защелкой с пружинной, которая принудительно взводится и фиксируется до тех пор, пока не сработает электромагнит. Он, в свою очередь, освободит защелку с пружиной, замыкая или размыкая контакты и визуально сигнализируя персоналу о факте срабатывания.

Рассмотрим принцип действия устройства на примере реле РУ-21:

Внешний вид РУ-21

Конструкция

Область применения

Указательный тип реле применяется для сигнализации аварийных состояний в сетях переменного и постоянного тока. Также сигнализация используется в цепях измерения изоляции, номинального тока, дифференциального тока и прочих параметров.

Электросхема организации контроля токов короткого замыкания, через трансформаторы ТТ:

Однофазные и межфазные КЗ

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показано, из чего состоит и как работает указательное реле РУ-21:

Вот мы и рассмотрели принцип работы указательного реле, а также устройство и назначение. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной!

Будет полезно прочитать:

Работа 18. Электромагнитные реле времени, промежуточные и указательные реле

Содержание работы

1. Изучить принцип действия и конструкции электромагнитных реле времени, промежуточных и указательных реле.

2. Провести испытания реле, определить напряжение (ток) срабатывания и время срабатывания.

Общие сведения

Электромагнитные реле времени по выполнению воспринимающей системы подразделяются на реле постоянного тока (реле серии ЭВ-100) и на реле переменного тока (ЭВ-200).

 

Рис. 7.9. Устройство реле времени ЭВ-100 и ЭВ-200:
1 – катушка; 2 – магнитопропод; 3 – якорь; 4 – возвратная пружина; 5, 6 – неподвижные мгновенные контакты; 7 – поводок; 8 – подвижный мгновенный контакт; 9 – заводной рычаг; 10 – зубчатый сектор; 11 – шестерня; 12 – подвижной контакт; 13 – неподвижный контакт; 14 – шкала; 15 – рабочая пружина; 16 – скоба для изменения натяжения пружины

 

Основными элементами реле являются электромагнит и специальный часовой механизм, при помощи которого создается требуемая выдержка времени. Электромагнит реле серии ЭВ-100 (рис. 7.9) состоит из катушки 1, расположенной на магнитопроводе 2, и втягивающего цилиндрического якоря 3. Если тока в обмотке нет, то якорь под действием возвратной пружины 4 поднимает заводной рычаг 9 часового механизма вверх до упора. При этом зубчатый сектор 10 поворачивает шестерню 11 и устанавливает подвижный контакт 12 в начальное положение. Одновременно растягивается рабочая пружина 15 часового механизма.

При появлении тока в обмотке якорь втягивается, освобождает рычаг 9 и под действием рабочей пружины выходной вал часового механизма вместе с подвижным контактом начинает поворачиваться. Усилие пружины передается также на анкерное устройство, которым регулируется скорость перемещения подвижного контакта. Вал вращается до тех пор, пока подвижный контакт не замкнет конечный неподвижный контакт 13. Последний можно закреплять на шкале на разном расстоянии от подвижного контакта, чем и достигается изменение уставки выдержки времени. На шкале реле можно устанавливать также проскальзывающий контакт, замыкающийся с подвижным на короткий промежуток времени. Реле имеют также контакты, замы­кающиеся мгновенно (5, 6).



Реле серии ЭВ-100 выпускают 12 различных исполнений с диапазоном уставок 0,1…1,3; 0,25…3,5; 0,5…9; 1…20 с на напряжение 24, 48, 110, 220 В.

Реле серии ЭВ-200 применяют в схемах релейной защиты и автоматики на переменном оперативном токе для создания выдержки времени при срабатывании (ЭВ-217, ЭВ-227, ЭВ-237, ЭВ-247), или при возврате из-за исчезновения напряжения в контролируемой цепи (ЭВ-215…ЭВ-245). Реле этой серии отличаются от реле серии ЭВ-100 только конструкцией электромагнита, который набирается из листовой стали, и тем, что на его полюсах размещаются короткозамкнутые витки, исключающие вибрацию. Реле выполняют на номинальное напряжение 100, 127, 220, 380 В. Кроме того, выпускают комплекты реле ЭВ-215 К…ЭВ-245 К с трехфазным двухполупериодным выпрямителем на напряжение 100 и 220 В.

Промежуточные реле (РП) применяют в схемах релейной защиты и автоматики в тех случаях, когда требуется размножить контакты основных реле защиты или когда мощность контактов основных реле недостаточна для коммутации цепей с большими токами, например, цепей управления выключателями.

Реле РП выполняют на магнитной системе клапанного типа, включающей в себя сердечник с полюсным наконечником, расположенный внутри катушки, и якорь. При втягивании якорь перемещает траверсу с подвижными контактами. Реле выпускают на номинальное напряжение 24, 48, 110, 220 В постоянного тока и 100, 127, 220 В переменного. Промежуточное реле может иметь одну или несколько удерживающих обмоток, подключаемых через собственные замыкающие контакты к источникам напряжения или тока (рис. 7.10), для надежного срабатывания при кратковременном срабатывании пускового реле защиты.

Реле РП бывают быстродействующие (0,011…0,6 с) и с замедлением при срабатывании (до 0,25 с) или при возврате (до 1,4 с). Последнее достигается установкой на сердечнике медных демпфирующих шайб (реле РП-252), демпфирующих обмоток (РП-253, 254), а также при помощи контура RC, подключаемого параллельно обмотке реле.

Указательные реле РУ-21 применяют для фиксации (указания) срабатывания реле защиты, что облегчает обслуживающему персоналу анализировать действия защит и определять характер повреждения.

При втягивании якоря реле освобождает барабан с указательным диском, который, поворачиваясь, переключает контакты реле, а в смотровом окне проявляются светлые секторы диска. В исходное положение диск возвращается вручную при помощи возвратного устройства. Реле РУ-21 выпускают сериесными с номинальными токами от 0,01 до 4 А и шунтовыми на нап­ряжения 12, 24, 48, 110, 220 В постоянного тока. Кроме того, выпускается блок указательных реле БРУ-4, состоящий из четырех реле РУ-21, действующих независимо один от другого.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

Выбор указательных реле серии РЭУ-11

В данной статье я хотел бы рассказать как нужно выбирать указательные реле РЭУ-11 в схемах вызывной сигнализации.

Основные требования к работе выходных и указательных реле серии РЭУ-11:

  • при снижении напряжения оперативного тока до 80% номинального, должно обеспечиваться срабатывание соединенных последовательно выходных промежуточных и указательных реле. При этом падение напряжения в сопротивлении указательных реле должно быть менее 0,1*Iном;
  • при напряжении оперативного тока 0,8*Uном. должно обеспечиваться срабатывание указательных реле устройств РЗА, одновременно действующих без выдержки времени на общие выходные реле;
  • при напряжении оперативного тока 1,1*Uном ток в указательном реле не должен превышать длительно допустимый, трехкратный для реле серии РЭУ-11.

Приведенные выше требования характеризуются следующими соотношениями:

Ток в выходных реле при номинальном напряжении оперативного тока:

где:

  • rвр – сопротивление выходных реле;
  • rур – сопротивление указательных реле;

Коэффициент чувствительности указательного реле серии РЭУ-11 при напряжении оперативного тока 0,8*Uном:

  • nвр – количество действующих указательных реле;
  • Iнур – номинальный ток указательного реле;

Кратность тока в указательном реле при напряжении оперативного тока 1,1*Uном:

Падение напряжения в сопротивлении указательного реле при пониженном напряжении оперативного тока:

Как показывают расчеты, одновременная работа более двух указательных реле не обеспечивается, поэтому схемы выходных устройств РЗА должны быть построены так, чтобы по возможности исключалась вероятность одновременного срабатывания более двух указательных реле.

Как было указано, результирующее сопротивление выходных цепей должно быть не более 4 кОм, следовательно, исходя из того, что падение напряжения на сопротивлении указательного реле должно быть менее 0,1Iном, его сопротивление не должно превышать 0,1*4000/0,8=500 Ом, т.е целесообразно применить реле с номинальным током: 0,025 А; 0,05 А; 0,06 А и 0,08 А, имеющих сопротивление ниже 500 Ом.

При выборе указательных реле РЭУ-11 в схеме вызывной сигнализации следует учитывать еще одно условие, которое исходит из особенностей работы схемы: при поступлении сигнала сначала должно сработать реле KL, при этом указательное реле не должны срабатывать, т.е. ток в цепи должен быть не более 0,5*Iн.ур.

  • rпр – сопротивление промежуточного реле KL;
  • rур – сопротивление указательных реле;
  • Iнур – номинальный ток указательного реле;

Рассмотрим схемы использования указательных реле серии РЭУ-11 и шунтирующих резисторов, и в соответствии с этими схемами выберем параметры указательных реле и резисторов:

1. Выбираем параметры указательных реле РЭУ-11 и шунтирующих резисторов при срабатывании одновременно двух устройств РЗА. Схема представлена на рис.1.

Рис.1 — схема выбора указательных реле РЭУ-11 и шунтирующих резисторов при срабатывании одновременно двух устройств РЗА

Таблица 1 — Параметры указательных реле РЭУ-11 и шунтирующих резисторов при срабатывании одновременно двух устройств РЗА

2. Выбираем параметры указательных реле РЭУ-11 и шунтирующих резисторов в схеме вызывной сигнализации при срабатывании одновременно 2 сигнальных устройств. Схема представлена на рис.2.

Рис.2 — схема выбора указательных реле РЭУ-11 и шунтирующих резисторов в схеме вызывной сигнализации при срабатывании одновременно 2 сигнальных устройств

Таблица 2 — Параметры указательных реле РЭУ-11 и шунтирующих резисторов в схеме вызывной сигнализации при срабатывании одновременно 2 сигнальных устройств

Литература:
1. СО 34.35.655 Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации. Союзтехэнерго. 1981 г.

Поделиться в социальных сетях

Реле указательные РУ 21, РУ 21-1

Тип реле

Род тока

Номиналь-

ный ток, А

Номиналь-

ное напряже-ние, V

Ток срабаты-вания, А

Напряже-

ние срабаты-вания, V

Потреб-

ляемая мощность,

не более

Длитель-ный ток, А

Длитель-

ное напряже-ние, V

Номенклатурный

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РУ21/0,006

РУ21/0,01

РУ21/0,016

РУ21/0,025

РУ21/0,05

РУ21/0,06

РУ21/0,08

РУ21/0,1

РУ21/0,16

РУ21/0,25

РУ21/0,4

Р21/0,5

РУ21/1

РУ21/2

РУ21/2,5

РУ21/4

постоян-

ный

0,006

0,01

0,016

0,025

0,05

0,06

0,08

0,1

0,16

0,25

0,4

0,5

1

2

2,5

4

0,006

0,01

0,016

0,025

0,05

0,06

0,08

0,1

0,16

0,25

0,4

0,5

1

2

2,5

4

0,25W

0,018

0,03

0,048

0,075

0,15

0,18

0,24

0,3

0,48

0,75

1,2

1,5

3

6

7,5

12

28 021 025 N

28 021 001 N

28 021 002 N

28 021 003 N

28 021 004 N

28 021 026 N

28 021 005 N

28 021 006 N

28 021 007 N

28 021 008 N

28 021 027 N

28 021 009 N

28 021 010 N

28 021 011 N

28 021 028 N

28 021 012 N

РУ21/220

РУ21/110

РУ21/48

РУ21/24

220

110

48

24

160

80

35

17,5

2,75 W

1,75 W

1,75W

1,75W

 

242

121

53

26,5

28 021 024 N

28 021 023 N

28 021 022 N

28 021 021 N

РУ21/0,025

РУ21/0,05

РУ21/0,08

РУ21/0,1

РУ21/0,16

РУ21/0,25

РУ21/0,4

РУ21/0,5

РУ21/1

РУ21/2,

перемен-

ный 50 Hz

0,025

0,05

0,08

0,1

0,16

0,25

0,4

0,5

1

2,5

0,025

0,05

0,08

0,1

0,16

0,25

0,4

0,5

1

2,5

2VА

0,0375

0,075

0,12

0,15

0,24

0,375

0,6

0,75

1,5

3,75

28 221 003 N

28 221 004 N

28 221 005 N

28 221 006 N

28 221 007 N

28 221 008 N

28 221 027 N

28 221 009 N

28 221 010 N

28 221 028 N

РУ21/220

РУ21/110

перем. 50Hz

220

110

176

88

5VА

242

121

28 221 024 N

28 221 023 N

РУ21-1/0,006

РУ21-1/0,01

РУ21-1/0,016

РУ21-1/0,025

РУ21-1/0,05

РУ21-1/0,06

РУ21-1/0,08

РУ21-1/0,1

РУ21-1/0,16

РУ21-1/0,25

РУ21-1/0,4

РУ21-1/0,5

РУ21-1/1

РУ21-1/2

РУ21-1/2,5

РУ21-1/4

постоян-ный

0,006

0.01

0,016

0,025

0,05

0,06

0,08

0,1

0,16

0,25

0,4

0,5

1

2

2,5

4

0,006

0.01

0,016

0,025

0,05

0,06

0,08

0,1

0,16

0,25

0,4

0,5

1

2

2,5

4

0,25W

0,018

0.03

0,048

0,075

0,15

0,18

0,24

0,3

0,48

0,75

1,2

1,5

3

6

7,5

12

28 121 025 N

28 121 001 N

28 121 002 N

28 121 003 N

28 121 004 N

28 121 026 N

28 121 005 N

28 121 006 N

28 121 007 N

28 121 008 N

28 121 027 N

28 121 009 N

28 121 010 N

28 121 011 N

28 121 028 N

28 121 012 N

РУ21-1/220

РУ21-1/110

РУ21-1/48

РУ21-1/24

220

110

48

24

160

80

35

17,5

2,75 W

1,75 W

1,75 W

1,75 W

 

242

121

53

26,5

28 121 024 N

28 121 023 N

28 121 022 N

28 121 021 N

Описание функций реле с выдержкой времени

Функция Операция Временная диаграмма
ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ
Задержка включения
Задержка включения
После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание. Необходимо снять входное напряжение, чтобы сбросить реле задержки времени и обесточить выход. Understanding Time Delay Relay Functions
ИНТЕРВАЛ ВКЛ
Интервал
При подаче входного напряжения на выход подается питание, и начинается отсчет времени (t).По истечении времени задержки (t) выход обесточивается. Для сброса реле задержки времени необходимо снять входное напряжение. Understanding Time Delay Relay Functions
ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Задержка при отпускании
Задержка при выключении
Задержка при выключении
После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера. При срабатывании триггера на выход подается напряжение. После снятия спускового крючка начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается.Любое применение триггера во время задержки сбросит время задержки (t), и выход останется под напряжением. Understanding Time Delay Relay Functions
SINGLE SHOT
One Shot
Мгновенный интервал
После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера. При срабатывании триггера на выход подается питание, и начинается отсчет времени (t). Во время задержки (t) триггер игнорируется. По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, и реле времени задержки готово принять другой триггер. Understanding Time Delay Relay Functions
FLASHER
(сначала выключено)
После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание, и он остается в этом состоянии в течение времени задержки (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, и последовательность повторяется до тех пор, пока входное напряжение не будет снято. Understanding Time Delay Relay Functions
FLASHER
(на первом)
При подаче входного напряжения на выход подается питание, и начинается отсчет времени (t).По истечении времени задержки (t) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание, и последовательность повторяется до тех пор, пока входное напряжение не будет снято. Understanding Time Delay Relay Functions
ЗАДЕРЖКА ВКЛ / ВЫКЛ После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера. При срабатывании триггера начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) на выход подается питание.Когда триггер снят, выходные контакты остаются под напряжением в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) выход обесточивается, и реле времени задержки готово принять другой триггер. Если триггер отключен в течение периода задержки времени (t1), выход останется обесточенным, а задержка времени (t1) будет сброшена. Если триггер повторно применяется в течение периода задержки времени (t2), выход останется под напряжением, и время задержки (t2) будет сброшено. Understanding Time Delay Relay Functions
КРОМКА ОБРАБОТКИ ОДНОРАЗЛОВОЙ После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера выход остается обесточенным. После снятия триггера на выход подается напряжение, и начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, если триггер не будет удален и повторно применен до истечения времени ожидания (до истечения времени задержки (t)). Непрерывное переключение триггера со скоростью, превышающей время задержки (t), приведет к тому, что выход будет оставаться под напряжением на неопределенное время. Understanding Time Delay Relay Functions
WATCHDOG
Одиночный выстрел с повторным запуском
После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера на выход подается питание, и начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, если триггер не будет удален и повторно применен до истечения времени ожидания (до истечения времени задержки (t)). Непрерывное переключение триггера со скоростью, превышающей время задержки (t), приведет к тому, что выход будет оставаться под напряжением на неопределенное время. Understanding Time Delay Relay Functions
Срабатывание ЗАДЕРЖКИ После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание и он остается в этом состоянии, пока срабатывает триггер или остается входное напряжение. Если триггер снимается во время задержки (t), выход остается обесточенным, и время задержки (t) сбрасывается. Understanding Time Delay Relay Functions
ПОВТОРНЫЙ ЦИКЛ
(ВЫКЛ 1-й)
После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2).По окончании этой временной задержки выход обесточивается, и последовательность операций повторяется до тех пор, пока не будет снято входное напряжение. Understanding Time Delay Relay Functions
ПОВТОРНЫЙ ЦИКЛ
(на 1-м)
При подаче входного напряжения на выход подается питание, и начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По окончании этой временной задержки на выход подается питание, и последовательность операций повторяется до тех пор, пока не будет снято входное напряжение. Understanding Time Delay Relay Functions
ИНТЕРВАЛ ЗАДЕРЖКИ
Один цикл
После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По истечении этого времени задержки (t2) выход обесточивается. Для сброса реле задержки времени необходимо снять входное напряжение. Understanding Time Delay Relay Functions
ИНТЕРВАЛ С ЗАДЕРЖКОЙ Срабатывания
Один цикл
После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) выход обесточивается, и реле готово принять другой триггер. В течение как временной задержки (t1), так и временной задержки (t2) триггер игнорируется. Understanding Time Delay Relay Functions
ИСТИНА ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ. При подаче входного напряжения на выход подается напряжение.Когда входное напряжение снимается, начинается временная задержка (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается. Входное напряжение должно подаваться не менее 0,5 секунды для обеспечения правильной работы. Любое приложение входного напряжения во время задержки (t) приведет к сбросу временной задержки. Внешний триггер не требуется. Understanding Time Delay Relay Functions
ЗАДЕРЖКА ВКЛ / ИСТИНА ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) на выход подается питание.Когда входное напряжение снимается, выход остается под напряжением в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) выход обесточивается. Входное напряжение должно подаваться не менее 0,5 секунды для обеспечения правильной работы. Любое приложение входного напряжения во время задержки (t2) будет поддерживать выход под напряжением и сбрасывать время задержки (t2). Внешний триггер не требуется. Understanding Time Delay Relay Functions
ОДИНОЧНАЯ МАШИНА После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера начинается отсчет времени задержки (t1), и на выход подается питание на время задержки (t2). По окончании этой задержки (t2) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) выход активируется, и последовательность повторяется до тех пор, пока не завершится задержка времени (t1). Во время задержки (t1) триггер игнорируется. Understanding Time Delay Relay Functions
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ-FLASHER После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1).По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По окончании этой задержки (t2) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) на выход подается питание, и последовательность операций повторяется, пока входное напряжение не будет снято. Understanding Time Delay Relay Functions
ПРОЦЕНТ При первоначальном приложении входного напряжения на выход подается питание и начинается отсчет времени (t1).Задержка времени (t1) регулируется в процентах от общего времени цикла (t2). По истечении времени задержки (t1) выход обесточивается на оставшуюся часть полного цикла (t2-t1). Затем последовательность повторяется до тех пор, пока не будет снято входное напряжение. Если входное напряжение будет снято и подано повторно, временной цикл продолжится с того места, где он остановился, когда входное напряжение было снято. Значение 100% включает выход непрерывно, а настройка 0% постоянно отключает выход.
ПРОЦЕНТ (БЕЗ ПАМЯТИ) При первоначальном приложении входного напряжения на выход подается питание и начинается отсчет времени (t1).Задержка времени (t1) регулируется в процентах от общего времени цикла (t2). По истечении времени задержки (t1) выход обесточивается на оставшуюся часть полного цикла (t2-t1). Затем последовательность повторяется до тех пор, пока не будет снято входное напряжение. Если входное напряжение будет снято и подано повторно, временной цикл будет сброшен. Значение 100% включает выход непрерывно, а настройка 0% постоянно отключает выход.

.

Control Small Appliances or Industrial Machines

Реле таймера ALION гибки, и вы можете использовать их в различных условиях — в жилых, коммерческих или промышленных. Основная функция реле времени — управлять потоком электричества в зависимости от времени. Настройки реле времени включают отложенный запуск или останов, цикл и реле задержки импульса.

Наши реле времени можно использовать для управления такими приборами, как лампы, вентиляторы или полномасштабные промышленные машины. Практическое применение реле времени практически безгранично.

GRT8-S1 / S2 Асимметричный цикл

Используется для обычной вентиляции помещений, циклического осушения, управления освещением, циркуляционных насосов, полдня …

Что такое реле таймера?

Теперь основная функция реле таймера — управлять потоком электроэнергии. Вы можете контролировать поток электроэнергии, предварительно установив желаемое время. Некоторые из настроек реле таймера:

— Отложенный старт
— Отложенный останов
— Реле задержки импульса
— Контроль цикла.

Некоторые реле времени также имеют амортизирующие механизмы. Когда катушки находятся под напряжением или обесточены, механизмы, прикрепленные к якорю, предотвращают немедленные полные движения. Добавление амортизирующего механизма — вот что дает реле функцию задержки времени.

Реле таймера находит применение в коммерческих, промышленных и жилых проектах. Кроме того, их довольно легко настроить и установить, и для этого вам не понадобится много инструментов.

Типы реле таймера

При рассмотрении реле таймера вы можете выбрать один из двух типов — механический и цифровой.Оба точны, прочны и надежны. Фактически, самая большая разница между ними — их дизайн.

Например, цифровое реле таймера имеет светодиодный дисплей, а механическое — стрелки часов. Также есть разница в том, как вы устанавливаете время. У большинства механических реле есть шкала рядом с дисплеем, в отличие от цифровых, у которых есть нажимное колесо.

Механические реле времени также имеют разные временные диапазоны. У них может быть от 15 до 18 диапазонов от 0,1 секунды до 30 часов.

Применение реле с таймером

Независимо от того, какой тип реле вы выберете, возможности применения практически безграничны. Чаще всего реле таймера используются для управления мигалками. Вы можете использовать два реле задержки таймера для обеспечения постоянной частоты. Затем вы можете послать импульсный контакт включения / выключения, например, для питания лампы.

Вы также можете использовать реле таймера для задержки последовательности конвейерной ленты. Если вам нужно запустить ремень в обратной последовательности, чтобы продукты не скапливались, вам следует использовать реле таймера.Более того, вы также можете использовать его, если вам нужно, чтобы конвейерные ленты работали с разной скоростью.

Рекомендуемые товары

.

Калькулятор времени срабатывания реле с обратнозависимой выдержкой времени (TOC / IDMT)

Калькулятор времени срабатывания реле с обратнозависимой выдержкой по току (TOC / IDMT) рассчитывает время срабатывания защиты в соответствии с кривыми защиты IEC 60255 и IEEE C37.112-1996.

Параметры калькулятора

Превышение по току с обратнозависимой выдержкой времени также называется перегрузкой по току (TOC) или обратным определенным минимальным временем (IDMT). Это означает, что время отключения обратно пропорционально току повреждения.Время поездки рассчитывается по следующим параметрам:

  • Кривая отключения . Выберите из стандартного набора кривых IEC и IEEE.
  • Ток срабатывания реле (А) . Уставка срабатывания электрического тока I s в реле.
  • Ток повреждения (А). Ожидаемый ток короткого замыкания I .
  • Настройка TMS или TD.
    • Настройка множителя времени IEC (TMS).
    • Циферблат времени IEEE (TD).\ альфа-1} \ справа) \)

      Где,

      • I с — текущая настройка.
      • I — фактический ток.
      • k и α — константы типа кривой. См. Таблицу ниже.

      Константы уравнения:

      Тип кривой к α
      Стандартный обратный 0,140 0,020
      Очень инверсный 13.р-1} + В \ вправо) \)

      Где,

      • I с — текущая настройка.
      • I — фактический ток.
      • k и α — константы типа кривой. См. Таблицу ниже.

      Как уже упоминалось, TDM (множитель временного набора) иногда используется вместо TD (временной набор). Отношения:

      \ (TDM = \ Displaystyle \ гидроразрыва {TD} {7} \)

      Тип кривой A B с.
      Умеренно обратная 0.0515 0,114 0,02
      Очень инверсный 19,61 .491 2
      Чрезвычайно инверсный 28,2 0,1217 2,0

      .

      DC 12V 24V AC 110V 220V LED Цифровое реле с задержкой времени Переключатель цикла Таймер Контрольный переключатель Регулируемое реле времени Модуль задержки | |

      DC12V / 24V Белый

      Описание:

      1. Новые обновления для упрощения и удовлетворения потребностей клиентов.

      2. Увеличьте антиреверсивную функцию питания.

      3. Использование оптоизолированных входов и выходов, улучшенная защита от помех.

      потребление.

      4.Установите параметр после мощности навеки воспоминаний.

      5. Сигнал напряжения клеммы сигнала может поддерживаться в течение длительного времени.

      6. для обеспечения стабильности, плата промышленного класса, класс PLC.

      Технические характеристики:

      1. Размер: 64,2 мм * 34,8 мм * 18,5 мм.

      2. Технические характеристики реле: 220 В переменного тока 10 А или 30 В постоянного тока 10 А.

      3. Ток покоя: 20 мА, рабочий ток: 50 мА.

      4. Рабочее напряжение: 10 ~ 16 В (если можно настроить другие диапазоны).

      5. Напряжение сигнала: 4 ~ 20 В (если можно настроить другие диапазоны).

      6. жизнь: около 100 000 раз, рабочая температура: -40 ~ 85 ° C.

      Выбор рабочего режима:

      После включения нажмите и удерживайте K12 секунд спустя в режиме выбора функции, P1-1 ~ P1-4 для выбора.

      Режимы работы П1-1: сигнал на срабатывание реле, время истекло, реле

      отключите пользователей, вы можете установить время реле T, нажмите K2 на сотню цифр

      Трубка начинает мигать, затем нажмите K3, цифровое изменение сотни; нажмите K2

      десять цифровых трубок начнут мигать, затем нажмите K3, десять цифр изменятся; нажмите K2

      разрядная цифровая трубка начинает мигать, затем нажмите K3, однозначное изменение; затем

      нажмите K2 ,; цифровая трубка не мигает, то нажимаем К3, сдвигая

      десятичная точка, десятичная точка в abit указывает 0-999 минут из десяти

      представляет от 0 до 99.9 секунд без десятичной точки представляют 0-999

      секунд; хороший выбор, установка времени завершена.

      K1, вход в функцию настройки автономной настройки, запуск периода задержки по умолчанию

      недействительно, нажмите K1, во время активации триггера задержки (повторного тайминга), нажмите

      К1, во время сброса задержки (таймер выключен, сброс реле) нажмите

      еще раз, чтобы в первый раз повторить настройки по умолчанию.

      Режимы работы P1-2: триггер по сигналу, начало цифрового обратного отсчета, X

      секунды спустя, там лежало Y секунд, затем закрылось.Пользователи могут установить реле

      время X, Y; P1-1 разные настройки времени, похожие на синие огни, которые устанавливают

      Время реле, синий свет указывает на установку времени выключения реле. Короткое нажатие К1,

      введите функцию автономной настройки набора, триггер по умолчанию недействителен во время

      задержки, нажмите K1, когда активен триггер задержки (повторная синхронизация), затем нажмите

      первые повторяют настройки по умолчанию.

      Режимы работы P1-3: открыть X секунд, отключить Y секунд, бесконечно

      петля.Пользователи могут установить время реле X, Y; настройка времени аналогична P1-2.

      нажмите K1, введите функцию автономной настройки, функция по умолчанию: настройка

      электрическая цепь реле сначала размыкается, нажимаем К1, там лежало первое

      закрыть. Нажмите еще раз, чтобы повторить функции по умолчанию.

      Режимы работы P1-4: сигнал на срабатывание реле размыкается, но не запускается

      таймер, когда сигнал триггера пропадает, начинается цифровой обратный отсчет, X

      через некоторое время реле закрывается; Во время задержки снова на сигнал, цифровой

      обратный отсчет отменен, остается под напряжением, сигнал исчезает, перезапуск

      обратный отсчет; (эквивалентно отпусканию кнопки, чтобы начать отсчет времени, обычно

      используется в задержке отключения питания).Пользователи могут установить время реле X; настройка времени аналогична P1-1.

      .

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *