• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Aplikace časových relé a způsoby připojení pro optimalizaci řídících obvodů zlepšují přesnost a spolehlivost v reálných systémech.

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

Jako elektrická součástka schopná dosáhnout časového odkladu se časové relé široce používají v různých obvodech. Správné pochopení a ovládání způsobu zapojení časových relé je nezbytné pro elektroinženýry a nadšence elektroniky. Tento článek prezentuje detailní schémata zapojení k vysvětlení aplikací a způsobu zapojení dvou běžných typů – časových relé s časovým odkladem při zapnutí a časových relé s časovým odkladem při vypnutí – v praxi.

1. Časové relé s časovým odkladem při zapnutí

1. Vysvětlení schématu zapojení

Typické schéma zapojení časového relé s časovým odkladem při zapnutí zahrnuje napájecí cestu cívky a přepínací kontakty. Například patice 2 a 7 jsou vstupními terminály napájení cívky; pokud se používá stejnosměrné napětí, musí být dodržena správná polarita. Patice 1, 3, 4 a 5, 6, 8 reprezentují dva sady přepínacích kontaktů. Kontakty 1 a 4 jsou normálně uzavřené (NC), zůstávají uzavřené do dosažení nastaveného časového odkladu. V okamžiku, kdy je dosaženo tohoto odkladu, 1 a 4 se otevřou, zatímco 1 a 3 se zavřou. Patica 8 je společný terminál, tvořící normálně otevřený (NO) kontakt s paticí 6 (uzavře se po odkladu) a normálně uzavřený (NC) kontakt s paticí 5 (otevře se po odkladu).

Time Relay.jpg

1.2 Příklad praktické aplikace

(1) Zpožděné zapnutí: V aplikacích vyžadujících zpožděné aktivování lze použít přepínací kontakt časového relé s časovým odkladem při zapnutí. Po aplikaci vstupního signálu se po uplynutí nastaveného časového odkladu stav kontaktu změní, což zapne odpovídající obvod.

Time Relay.jpg

(2) Zpožděné vypnutí: Podobně, k dosažení funkce zpožděného vypnutí lze přizpůsobit zapojení časového relé s časovým odkladem při zapnutí. Po zmizení vstupního signálu se kontakty otevřou po uplynutí nastaveného časového odkladu, což odpojí obvod.

2. Časové relé s časovým odkladem při vypnutí

2.1 Vysvětlení schématu zapojení

Schéma zapojení časového relé s časovým odkladem při vypnutí se liší od schématu typu s časovým odkladem při zapnutí. Použitím specifického modelu jako příkladu, patice 2 a 7 jsou terminály napájení cívky. Patice 3 a 4 jsou externími signálními terminály pro reset; sem lze připojit signál, který přeruší časový odklad, pokud je to potřeba, jinak mohou být nezapojeny. Patice 5, 6 a 8 tvoří jednu sadu přepínacích kontaktů, kde 5 a 8 jsou normálně uzavřené (NC). Jakmile je cívka relé energizována, kontakty 5 a 8 se okamžitě otevřou. Po deenergizaci cívky se opět zavřou po uplynutí nastaveného časového odkladu. Kontakty 6 a 8 jsou normálně otevřené (NO), okamžitě se zavřou, když je cívka energizována, a po uplynutí odkladu se vrátí do otevřeného stavu, jakmile je cívka deenergizována.

Time Relay.jpg

2.2 Příklady praktické aplikace

Časová relé s časovým odkladem při vypnutí se často používají v situacích, kdy je třeba, aby výstupní stav byl udržován po určitou dobu po zmizení vstupního signálu. Například v systémech řízení dveří výtahu lze použít časové relé s časovým odkladem při vypnutí k dosažení funkce zpožděného zavření dveří po zmizení signálu na zavření dveří. Kromě toho lze tento typ časového relé také použít k implementaci zpožděné funkce resetu v bezpečnostních zařízeních.

3. Shrnutí

Pomocí tohoto článku můžeme vidět, jakou důležitou roli hrají časová relé v řízení obvodů. Různé typy časových relé mají odlišné principy fungování a scénáře použití, a správné porozumění jejich použití je nezbytné pro zlepšení stability a spolehlivosti obvodových systémů. Současně je základní dovedností, kterou je nezbytné ovládat jak elektroinženýrům, tak nadšencům elektroniky, zapojení časových relé.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
Technické požadavky a vývojové trendy pro distribuční transformátory Nízké ztráty, zejména nízké bezprostřední ztráty; zdůrazňuje energeticky úsporné vlastnosti. Nízký hluk, zejména při provozu bez zatížení, aby byly splněny environmentální standardy. Úplně uzavřený design k prevenci kontaktu transformátorového oleje s vnějším vzduchem, umožňující provoz bez údržby. Integrované ochranné zařízení uvnitř nádrže, dosahující miniaturizace; snižuje rozměry transformátoru pro snazší instalaci na místě
Echo
10/20/2025
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitalizovaným Středně Vysokovoltovým Rozvodným Šňůrováním a Přerušovači"Downtime" — to je slovo, které žádný manažer zařízení nechce slyšet, zejména když je neočekávaný. Díky nové generaci středně vysokovoltových (MV) přerušovačů a rozvodných šňůr můžete využít digitálních řešení pro maximalizaci dostupnosti a spolehlivosti systému.Moderní MV rozvodné šňůry a přerušovače jsou vybaveny vestavěnými digitálními senzory, které umožňují sledování stavu zařízení na úrovni produktu
Echo
10/18/2025
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Fáze oddělení kontaktů vakuového vypínače: Založení oblouku, uhašení oblouku a kmitáníFáze 1: Počáteční otevření (fáze založení oblouku, 0–3 mm)Současná teorie potvrzuje, že počáteční fáze oddělení kontaktů (0–3 mm) je klíčová pro vypínací výkon vakuových vypínačů. V okamžiku začátku oddělování kontaktů proud oblouku vždy přechází z koncentrovaného režimu do difuzního režimu – čím rychlejší tento přechod, tím lepší vypínací výkon.Tři opatření mohou urychlit přechod od koncentrovaného k difuznímu
Echo
10/16/2025
Výhody a aplikace nízkonapěťových vakuových spínacích přepínačů
Výhody a aplikace nízkonapěťových vakuových spínacích přepínačů
Nízkonapěťové vakuové vypínače: Výhody, použití a technické výzvyDíky nižšímu napěťovému rozsahu mají nízkonapěťové vakuové vypínače menší mezeru mezi kontakty než středonapěťové typy. Při tak malých mezerach je technologie transverzálního magnetického pole (TMF) přednostnější než axiální magnetické pole (AMF) pro přerušování vysokých krátkozavředových proudů. Při přerušování velkých proudů se vakuová oblouk tenduje k soustřeďování do režimu omezujícího oblouku, kde mohou lokální erozní zóny dos
Echo
10/16/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu