Formål og forbindelsesdiagram for et mellemrelæ 220V på en DIN-skinne

Et mellemrelæ er en del af en elektronisk enhed, der bruges i elektriske og elektroniske kredsløb til at konvertere og forstærke elektriske signaler, åbne og lukke kredsløb. Apparatet koordinerer arbejdet med udstyrsenheder, individuelle elementer, kraftfulde enheder. Anvendes i næsten alle industrier og husholdningsapparater.

Mellemliggende relætildeling

Mellemrelæ - en enhed, der sikrer driften af ​​flere elektriske kredsløb

Dette er en hjælpeanordning, der er designet til at styre driften af ​​forskellige maskiner og komplekser. Giver betjening af flere elektriske kredsløb på én gang, når det er nødvendigt at skifte forskellige kontakter samtidigt.

For eksempel skal en af ​​kontakterne give en alarm på relæskærmen, og den anden skal lukke ned. Eller ved hjælp af den ene forbindelse startes maskinen, den anden slukker for en anden del af enheden.

Og også et mellemrelæ (RP) bruges til at bremse reaktionen ved de nødvendige høje belastninger. Til overvågning af et hovedrelæ, der pendler høje strømme under højspændingsforhold.

Et mellemrelæ kaldes, fordi det i kontrolkredsløbet er placeret mellem kilden til den impuls, det styrer, og de strømstyrende kredsløb.

RP-enhed

Mellemrelædesign

Enhedens design afhænger af producenten og kan ændres i overensstemmelse med formålet. En standardenhed består af følgende komponenter:

  • en elektromagnetisk spole med en kerne;
  • magnetisk kredsløb;
  • fjeder mekanisme;
  • kontaktgruppe.

Spoleviklingen indeholder et stort antal omdrejninger af isoleret kobbertråd. Inde er der en metalkerne, der er fastgjort med en L-formet plade (åg). En plade eller et anker er installeret over spolen. Det er lavet af metal og holdes på plads af en returfjeder. De bevægelige kontakter er fastgjort til ankeret. Et par faste kontakter er placeret overfor. Kernen og spolen danner sammen en elektromagnet. Dele som åg, kerne og anker er integrerede dele af det magnetiske kredsløb.

RP kan konstrueres til både jævn- og vekselstrøm med spænding fra 12 til 220 volt. Udadtil er enhederne ikke anderledes. DC-enheden har et magnetisk kredsløb i et stykke. Hvis den er samlet fra separate plader, er enheden designet til at fungere med en vekselstrøm, der ikke overstiger 10 ampere.

Af hensyn til installationen bruger enheden en slags pads, som giver dig mulighed for at installere et mellemrelæ til 220V på en din-skinne. Armaturet har huller til relækontakter samt kontaktskruer til at forbinde eksterne ledere. Både input og output pins er nummereret ens.

Typer af mellemrelæer

Din Rail mellemliggende relæ

Efter design er de opdelt i elektromagnetiske mellemrelæer eller mekaniske og elektroniske enheder. Mekaniske relæer kan fungere under en række forhold. Disse er holdbare og pålidelige instrumenter, men ikke nøjagtige nok. Derfor er deres analoger oftere monteret i kredsløbet - elektroniske relæer på en din-skinne. Relæet kan også installeres på en plan overflade. For at gøre dette skal låsene skubbes fra hinanden.

Efter formål er enhederne opdelt i følgende kategorier.

  • Kombinerede indbyrdes afhængige enheder, der fungerer i en gruppe.
  • Logiske enheder, der fungerer på mikroprocessorer i et kredsløb med digitale relæer.
  • Måling med en justeringsmekanisme udløst af et bestemt signalniveau.

Ifølge RP-driftsmetoden er der direkte dem, der direkte åbner eller lukker kredsløbet, og indirekte dem, der arbejder sammen med andre enheder. De åbner ikke kredsløbet straks efter et signal er modtaget.

Der er enheder af den maksimale type skift, når aktiveringen sker i det øjeblik, hvor tærskelværdien for kredsløbsparameteren øges. Minimumstypen udløses under derating.

Ifølge metoden til tilslutning til kredsløbet er der primære, der kan forbindes direkte til kredsløbet. De sekundære installeres gennem induktorer eller kondensatorer.

Der er en gruppe beskyttelsesrelæer, der i princippet svarer til mellemliggende. Skel mellem halvledere, induktion, polarisering og elektromagnetisk. For eksempel er en fasemonitor et kv-relæ.

Driftsprincip

Et asynkront motorstyringskredsløb ved hjælp af et mellemrelæ

Funktionsgrundlaget er den koordinerede interaktion mellem den magnetiske flux af spolen og den bevægelige anker, som magnetiseres af denne flux. Armaturet holdes af en fjeder og rører ikke ved kernen, før spændingen påføres viklingen.

Når strøm begynder at strømme, magnetiserer magnetfeltet kernen. Det tiltrækker ankeret og tvinger fjederspændingen. Bevægelige kontakter på ankeret bevæger sig, lukker eller åbner med faste kontakter. Efter frakobling af spændingen forsvinder strømmen, kernen demagnetiseres, returfjederen returnerer ankeret og kontakter til deres oprindelige position.

Med hensyn til relæets formål kan kontakterne normalt være åbne, normalt lukkede og skifte. En enhed kan have flere kontaktgrupper på én gang. Dette design giver dig mulighed for at styre flere elektriske kredsløb på samme tid.

Der er særlige krav til kontakter. De skal have god elektrisk ledningsevne, lav kontaktmodstand, ingen tendens til at blive svejset og også have stor slidstyrke og lang levetid.

Kontakter er lavet af en legering af hårde og ildfaste metaller, cermet-sammensætninger. Oftest er de lavet af sølv. Materialet har lav modstand, høj elektrisk ledningsevne, gode teknologiske egenskaber, desuden er det relativt billigt.

I diagrammerne er relæspolen betegnet som et rektangel med bogstavet "K" og et serienummer. Kontakter er skrevet med samme bogstav, men med to tal. Af disse betyder det første relæets serienummer og det andet - nummeret på den kontaktgruppe, det tilhører. Tallene skrives gennem en prik. Kontakter er forbundet med en lige stiplet linje, hvis de er tilstødende.

Kontakter i diagrammet er vist forudsat at der ikke tilføres spænding til relæet. Diagrammet og betegnelsen for kontaktudgangen er normalt angivet af producenten på dækslet, der dækker enhedens arbejdsdel.

Anvendelsesområde

Mellemrelæ i tavlen

RP findes i næsten alle strømforsynings-, kontrol- og beskyttelseskredsløb. Omskifterenheder bruges i understationer, kontrolrum, kedelrum. På produktionslinjen kan enheden udføre både samtidigt og sekventielt flere skift i kontrol- eller strømkredsløbene. RP bruges i vid udstrækning til computere, telekommunikation, kontrolfaciliteter og andre elektroniske enheder.

I vandforsynings- og varmesystemer, når den nedsænkelige pumpe er tændt, leveres der strøm til spolen. Når kontakterne er lukket, begynder overvågningssystemet at fungere. Displayet viser spændingsparametre, fasebelastningsstrømme, temperatur om nødvendigt og andre data afhængigt af kredsløbets kompleksitet.

I varmesystemet fungerer relæet som en styresignalforstærker. Varmesensoren giver et signal, der tænder RP.Kontakterne på sidstnævnte tilfører spænding til viklingen, hvorefter kontakterne lukkes. Således er strømmen forbundet til et varmeelement, en kedel, en kedel og andre kraftige varmeenheder.

Produktparametre

RP'er af forskellige typer har deres eget sæt parametre med hensyn til tekniske egenskaber. Behovet for disse eller disse data opstår på baggrund af de opgaver, der præsenteres for enheden. De vigtigste egenskaber, der er ansvarlige for den normale drift af relæet:

  • følsomhed;
  • strøm (spænding) til drift, frigivelse, hold;
  • sikkerhedsfaktor
  • arbejdsstrøm;
  • viklingsmodstand;
  • skifte kapacitet;
  • dimensioner;
  • elektrisk isolering.

Du skal vide, ved hvilken temperatur og fugtighed enheden kan bruges, eksplosiviteten i arbejdsmiljøet, den tilladte koncentration af støv. Disse parametre er angivet i de tekniske specifikationer eller brugsanvisningen. Strømtypen og driftsspændingen er angivet på enhedens vikling.

RP er en vigtig og integreret del af de fleste energikæder. De mange forskellige modeller indikerer, at en sådan switch-enhed er i stand til fuldt ud at udføre mange funktioner i ethvert kredsløb.

ihousetop.decorexpro.com/da/
Tilføj en kommentar

Fundament

Ventilation

Opvarmning