Páka
Vlastnosti
Páka je jednoduchý a efektivní prvek ochrany obvodu. Když proud v obvodu přesáhne určitou hodnotu, tavenina v páce (například samotná páka) se roztopí kvůli přehřátí, což vede k přerušení obvodu a ochraně zařízení v obvodu před poškozením způsobeným přetížením. Při použití střídavého proudu může chránit různé elektrické zařízení, vedení atd. připojené k zdroji střídavého proudu. Například v domovním obvodu, pokud dojde k krátkému spojení v elektrickém spotřebiči, což způsobí okamžité zvýšení proudu, páka se roztaví, zabrání dalšímu šíření poruchy a ochrání bezpečnost ostatních elektrických spotřebičů a domovního vedení.
Typy
Běžné skleněné trubičkové páky, keramické páky atd., podle charakteristik lze rozdělit na rychlé páky, pomalé páky atd., a podle různých scénářů použití vybrat vhodný typ páky.
Kontaktor
Vlastnosti
Kontaktor se používá hlavně k ovládání zapnutí a vypnutí střídavého obvodu, zejména pro kontrolu vysokovýkonového zařízení. Zajišťuje uzavření nebo rozpojení kontaktů pomocí elektromagnetické síly a umožňuje dálkové ovládání a časté operace. Například v průmyslovém prostředí se používá k ovládání motoru, jako je start, zastavení a obrácení směru otáčení. Kontaktor se skládá z elektromagnetického mechanismu, kontaktního systému, zařízení pro uhašení oblouku atd. Když je cívka kontaktoru napájená, vygenerovaná elektromagnetická síla přitahuje tyč a uzavírá hlavní kontakty, což způsobí uzavření obvodu; když je cívka odpojena, tyč se vrátí do původní polohy pod vlivem pružiny, hlavní kontakty jsou rozpojené a obvod je přerušen.
Scénáře použití
V řídicím systému výtahu se provoz motoru ovládá kontaktorem, aby bylo možné realizovat zdvižnou operaci výtahu. V klimatizačních systémech se také často používají kontaktové relé k ovládání spouštění a zastavování vysokovýkonových komponent, jako jsou kompresory.
Termorele
Vlastnosti
Termorele je speciální typ relé používaný k ochraně motoru před přetížením. Funkcionuje na základě tepelného účinku proudu. Když je elektrický motor dlouhodobě přetížen a proud stále stoupá, dvoudílný plech uvnitř termorele se ohne a deformuje kvůli teplu. Jakmile dosáhne určité míry deformace, kontakt termorele reaguje, což vede k přerušení řídicího obvodu motoru a realizaci ochrany motoru před přetížením. Protože motor má krátkodobý startovací proud během startu, termorele má určitou tepelnou inerci a nereaguje na startovací proud.
Scénáře použití
Termorele se téměř vždy používají v řídicích obvodech různých průmyslových motorů, jako jsou motory ve frézovacích, soustružnických, vrtačných strojích a dalším zařízení v továrnách, aby byla zajistěna bezpečnost motorů během dlouhodobého provozu.
Proudový transformátor a napěťový transformátor
Proudový transformátor
Funkce: Velký proud je proporcionálně převeden na malý proud (obvykle 5A nebo 1A), aby bylo možné snadno měřit pomocí měřicích přístrojů (např. ampermetr), relé ochranných zařízení atd. Pro měření, ochranu a jiné operace. V střídavých systémech, když je potřeba měřit velké proudy (např. v vysokonapěťových přenosových článcích), přímé měření je velmi nebezpečné a obtížné, a proudové transformátory mohou tento problém vyřešit. Na základě principu elektromagnetické indukce je primární vinutí připojeno sériově do měřeného obvodu, a sekundární vinutí je připojeno k měřicímu přístroji nebo ochrannému zařízení.
Scénář použití: Široce používány v elektrických systémech, transformovnách, elektrárnách a jinde, pro sledování chodu proudu v článcích a zařízeních.
Napěťový transformátor
Funkce: Proporcionálně převádí vysoké napětí na nižší napětí (např. 100V), což je vhodné pro měření pomocí měřicích přístrojů, jako je voltmetr a relé ochranného zařízení. Například v vysokonapěťovém přenosovém článku, aby bylo možné změřit napětí v článku, napěťový transformátor převádí vysoké napětí na nižší napětí vhodné pro měření a ochranné zařízení. Je také založen na principu elektromagnetické indukce, a primární vinutí je připojeno k měřenému obvodu, a sekundární vinutí je připojeno k měřicímu zařízení.
Scénář použití: Hraje nezbytnou roli v měření, monitoringu a ochraně elektrického systému.
Varistor
Vlastnosti
Varistor je typ nelineárního odporového prvku citlivého na napětí. Za normálního napětí prezentuje velmi vysoký odpor a má minimální vliv na obvod. Když dojde v obvodu k přetížení (např. k nadproudem způsobeným bleskem nebo k vrcholu napětí v síti), hodnota odporu varistoru dramaticky klesne, což umožňuje uvolnit přetížení a chránit následující obvodové zařízení před škodami způsobenými přetížením.
Scénář použití
Na vstupu střídavého zdroje, jako je například zdroj napájení počítače, televize a další zařízení, se často instaluje varistor, aby chránil před poškozením způsobeným blesky a fluktuacemi napětí v síti.
Společný modus indukčnosti
Vlastnosti
Indukčnosti společného modu se používají k potlačení společného modu rušení v střídavých obvodech. V elektronickém zařízení, kvůli přítomnosti různých zdrojů elektromagnetického rušení, se generují signály společného modu (rušivé signály stejného směru, které existují současně na dvou nebo více drátech). Indukčnost společného modu se skládá z dvou vinutí namotaných na stejném železném jádru. Když signál společného modu projde indukčností společného modu, magnetické pole generované proudem v obou vinutích se vzájemně posilují, což vytváří velkou indukční reaktivitu pro signál společného modu a brání jeho průchodu, zatímco normální signál diferenciálního modu (signál opačného směru na dvou drátech) má menší vliv.
Scénář použití
V přepínacích zdrojích, komunikačním zařízení, materních deskách počítačů a jiných obvodech se používají k zlepšení elektromagnetické kompatibility (EMC) obvodu a k snížení vlivu rušení společného modu na výkon zařízení.