Driftsprincippet og typer af elektriske relæer

En særlig enhed bruges til husholdnings- og industrielle elnet, ICE-kontrol og belysning. Et relæ er en afbryder af en elektromagnetisk eller elektrisk type, der udløses af en mekanisk, elektronisk eller elektrisk impuls. At forstå principperne for enhedens betjenings- og designfunktioner hjælper dig med uafhængigt at løse en række problemer inden for elektroteknik.

Skabelsens historie

Første relæ

Nogle kilder rapporterer, at den russiske videnskabsmand P. Schilling (1830-1832) installerede relæet som et ringelement i telegrafen. Der er en anden mening, der tilskriver regulatorens forfatterskab til J. Henry. En amerikansk fysiker oprettede en kontakt-type enhed med et elektromagnetisk funktionsprincip i 1835.

Hvis vi overvejer betydningen af ​​ordet, oversættes "relæ" fra fransk som overførsel af stafetten ved konkurrencen eller udskiftning af postheste. For første gang blev regulatoren nævnt som et uafhængigt element af S. Morse, der oprettede telegrafen.

Teorien om relæ-type enheder begyndte at udvikle sig i 1925-1930, men efter i 1936-1938. V. Shestakov, A. Nakashima og K. Shannon brugte matematisk logik til at løse relæproblemet, og det teoretiske grundlag blev lanceret.

På internationale symposier blev problemerne med den teoretiske værdi af en relæafbryder, automater af endelig type gentagne gange rejst. Den første konsultation blev afholdt i 1957 i USA, den anden i USSR (1962).

Relæelementers specificitet

Et relæelement forstås som et sæt noder og forbindelser, som, når de påvirkes af input, ændres i form af spring. Af denne grund bruges kriterierne for påvirkninger på output og input til at karakterisere elementerne:

  • Udløsning - ved indgangen er effekten minimal, den øges langsomt, hvilket fører til en ændring i elementets tilstand og en samtidig effekt på output.
  • Slipning - mindskelse af den minimale inputhandling, så elementet vender tilbage til sin oprindelige tilstand.
  • Return er en parameter, der bestemmer den maksimale indflydelse af handlingen i tilfælde af en stigning, hvor relæknudepunktet vender tilbage til sin oprindelige tilstand.
  • Hastighed - afhænger af forholdet mellem responstid og retur- eller frigivelsestid.

Et elektrisk relæ er et element, hvis type handling afhænger af strømmen eller ledningsevnen.

Sådan fungerer kontakten

Relæets arbejdsprincip

Relæ er en koblingsenhed, der forbinder eller afbryder et kredsløb i tilfælde af udsving i aktuelle parametre. Enheden aktiveres, når grænsen for tilstandsværdien (spænding eller strøm) er nået, lukker eller åbner linjen.

For at forstå relæets funktionsprincip er det nødvendigt at afklare dets bestanddele. Enhedens design inkluderer en induktor, et anker og omskiftningskanaler. Når der er tilsluttet et kredsløb i induktorer med en magnetiseret ledning, opstår en EMF for selvinduktion, dvs. fase halter efter spænding. I processen med at tilføre strøm til spolen tiltrækker elementet en anker med kontakter, der lukker kredsløbet.

Enheden har to typer kredsløb:

  • kontrolleret - lukket af et anker i det øjeblik, det udløses;
  • kontrol - gennem den strømmer strømmen til spolen.

Kontrol af store strømme i styrekredsløbet udføres ved hjælp af en lavstrømsstyringsforbindelse.

Relæapparatet af den elektromagnetiske type fungerer i henhold til hysterese-princippet - aktivering et stykke tid efter ankomsten af ​​den aktuelle puls. Strømmen i spolen øges i en sløjfe og når den krævede værdi. På grund af hysterese bruges relæudstyr ikke til udstyr til hurtig respons.

Kontrol og kontrollerede kontakter, tilladt spænding og strømparametre er angivet på sagen.

Følsomhedsmuligheder

Udkoblingskarakteristika for minimale modstandsrelæer

Følsomhed - princippet om relæets funktion, hvor enheden reagerer selv på mindre afvigelser i indikatorer og hurtigt vender tilbage til standardtilstand.

Meget følsomme modeller opfatter værdier mindre end 10 mW, normal - fra 1 til 5 W, lav følsomhed - fra 10 til 20 W.

Varianter af relæer

For at løse praktiske problemer anvendes typer relæer, der adskiller sig i handlingens egenskaber, tænding og tilstedeværelsen af ​​beskyttelse.

Efter arbejdets princip

Reed-relæ

Disse typer relæer inkluderer:

  • Elektromagnetiske - modeller af den elektromekaniske type, der opererer fra magnetfeltet af viklingsstrømmen, der virker på ankeret. En elektromagnetisk switch kan være neutral med respons på aktuelle parametre og polariseret med respons på strømstørrelse og polaritet.
  • Elektronisk - fungerer under tunge belastninger. Designet er repræsenteret af halvlederelementer til til- og frakobling af spænding.
  • Rør - fremstillet i form af en cylinder med et vakuum eller en spole fyldt med en inaktiv gas. Reed-kontakten er placeret i midten af ​​magneten eller udsættes for et felt. Denne type aktiveres, når der tilføres strøm til viklingen. Efter dannelsen af ​​en magnetisk flux og magnetisering af fjedrene lukkes kontakterne.
  • Elektrotermisk - fungerer på baggrund af forskellen i ekspansionskoefficienten ved opvarmning af bimetalplader. Type reletildeling bestemmes af antallet af faser i netværket.

Elektrotermiske modeller er velegnede til produktion eller som en elektrisk motor.

Efter typen af ​​inkludering af det opfattende element

Mellemrelæ RP-18-54 220V DC

Der er ændringer:

  • Primær - forbundet til elementkredsløbet. De kan bruges uden måling af transformere, kabler, kilder til hurtige strømme.
  • Sekundær - forbundet ved hjælp af transformere med respons på strøm- og spændingsudsving.
  • Mellemliggende - anbragt som en ekstra enhed, forstærk eller transformer signalerne fra sekundære modeller.

Sensortypen afhænger af relæenheden. Det kan være et elektromagnetisk, magnetoelektrisk, induktions-, elektrodynamisk system.

Ved eksponering

Afhængigt af hvordan aktuatoren virker på den kontrollerede indikator, er der enheder:

  • direkte handling - aktuatoren virker direkte på kontrolkredsløbet;
  • indirekte handling - hjælpeanordninger bruges til at påvirke kæden.

Et aktivt kontaktsystem anvendes som et aktiveringselement til elektromekaniske enheder.

Beskyttelsesanordninger

Relay til forsinkelse af digital belastning

Automatisering udløses af udsving i modstand, kraft og spænding. Der er relæer af disse typer:

  • maksimal strømbeskyttelse - overstrømsbeskyttelse udløses, når strømmen når den indstillede grænse;
  • retningsbeskyttelse - ud over strømmen overvåges strømmen;
  • differentieret beskyttelse - enheder reagerer, når udstyrets spænding ændres skarpt eller til fejl i selve netværket;
  • eksterne enheder - beskyttelse udføres ved standard og høj frekvens, når der registreres et fald i modstand eller kortslutning;
  • differentialfase-enheder - DFZ styrer faserne fra begge ender af strømforsyningsledningen.

Under huslige forhold er brugen af ​​MTZ-enheder af den elektromagnetiske type tilladt.

Betegnelse på diagrammerne

Relæbetegnelse på diagrammerne

En international klassifikator giver dig mulighed for at reparere eller designe udstyr. Ordningen er kendetegnet ved alfanumeriske markører:

  • et rektangel med vandrette linjer på siderne, markeret med bogstaverne A og A1 - magnetventil, der vikles med strømkabler; undertiden angivet med bogstavet K;
  • skift kontakter - stabilisator kontakter;
  • et rektangel med et fedt punkt på en pin eller bogstavet P inde i figuren - en polariseret ændring;
  • et rektangel med to skrå linjer - tilstedeværelsen af ​​to viklinger.

Betegnelsesdiagrammerne til husholdningsrelæet angiver også typen af ​​kontakter, åbningsfunktioner og tilstedeværelsen af ​​selvretur.

Anvendelsesområder

Tidsrelæ sparer energi

Kontaktindretningen bruges til:

  • kontrol af elektriske systemer - du kan levere en stabilisator til jævnstrøm, vekselstrøm eller beskyttelse;
  • forhindring af indflydelse af spændingsstød på noder til husholdningsapparater - kontakten skaber en stabil type forbindelse;
  • uafbrudt drift af industri- og produktionsudstyr;
  • automatisering af elektriske apparater, der bruges i hverdagen;
  • forstærkning af styresignaler på diagrammerne.

Koblingsudstyret indstilles af producenten, så det kan udløses i visse situationer.

Krav til stabilisator

Tidsrelædriftsdiagrammer

Uanset metode til eksponering, tænding og tilstedeværelse af beskyttelse, når du vælger, skal du tage højde for de tekniske egenskaber:

  • svartid - perioden fra modtagelse af styresignalet ved indgangen til øjeblikket for indflydelse på netværksparametrene;
  • skifteeffekt - den tilladte effektgrænse for udstyr eller netværk
  • udløserkraft - den mindste indikator, hvormed enheden begynder at arbejde;
  • setpunkt er en variabel parameter, der angiver størrelsen på driftsstrømmen.

Modeller af moderne producenter har en simpel designtype eller er udstyret med mikroprocessorer, kontrolsystemer, sensorer.

Iagttagelse af kravene til valg og kendskab til anvendelsesområdet for relæet er det let at sikre uafbrudt drift af elnettet under spændings- og strømudsving.

ihousetop.decorexpro.com/da/
Tilføj en kommentar

Fundament

Ventilation

Opvarmning