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


Tidsrelæapplikationer & forbindelsesmetoder til optimering af styrekredsløb forbedring af præcision og pålidelighed i reelle systemer

Echo
Echo
Felt: Transformeranalyse
China

Som et elektronisk komponent, der kan opnå tidsforsinket kontrol, er tidsrelæer bredt anvendt i forskellige kredsløbsystemer. Det er afgørende for elektriske ingeniører og elektronikentusiaster at forstå og beherske oplægningsmetoderne for tidsrelæer. Denne artikel præsenterer detaljerede kablingsdiagrammer for at forklare anvendelser og oplægningsmetoder for to almindelige typer - påføringsforsinkelses- og afslukningsforsinkelses tidsrelæer - i praktiske kredsløb.

1. Påføringsforsinkelses tidsrelæ

1. Forklaring af kablingsdiagram

Et typisk kablingsdiagram for et påføringsforsinkelses tidsrelæ inkluderer spolestrømforsyning og skiftkontakter. For eksempel er pinde 2 og 7 spolestrøm-inputterminalerne; hvis strømforbindelse bruges, skal ret polering overholdes. Pinde 1, 3, 4 og 5, 6, 8 repræsenterer to sæt af skiftkontakter. Kontakter 1 og 4 er normalt lukket (NC), og forbliver lukket indtil den forudindstillede forsinkelse er nået. Når dette tidspunkt er nået, åbnes 1 og 4, mens 1 og 3 lukkes. Pind 8 er den fælles terminal, der danner en normalt åben (NO) kontakt med pind 6 (lukker efter forsinkelsen) og en normalt lukket (NC) kontakt med pind 5 (åbner efter forsinkelsen).

Time Relay.jpg

1.2 Praktisk anvendelseseksempel

(1) Forsinket tænding: I applikationer, der kræver forsinket aktivering, kan skiftkontakten på et påføringsforsinkelses tidsrelæ anvendes. Når et inputsignal anvendes, ændrer kontakten tilstand efter den forudindstillede forsinkelse, hvilket tænder det korresponderende kredsløb.

Time Relay.jpg

(2) Forsinket slukning: Ligeså kan kablingen af et påføringsforsinkelses tidsrelæ justeres for at opnå en forsinket slukningsfunktion. Efter at inputsignalet forsvinder, åbnes kontakterne efter den forudindstillede forsinkelse, hvilket afbryder kredsløbet.

2. Afslukningsforsinkelses tidsrelæ

2.1 Forklaring af kablingsdiagram

Kablingsdiagrammet for et afslukningsforsinkelses tidsrelæ adskiller sig fra påføringsforsinkelses typen. Ved hjælp af et specifikt model som eksempel, er pinde 2 og 7 spolestrømforsynings-terminalerne. Pinde 3 og 4 er eksterne reset-signalterminaler; et signal kan forbundes her for at afbryde forsinkelsesfunktionen, hvis det er nødvendigt, ellers kan de forblive ubeskæftigede. Terminaler 5, 6 og 8 danner et sæt af skiftkontakter, hvor 5 og 8 er normalt lukket (NC). Når relæets spole er aktiveret, åbnes kontakter 5 og 8 øjeblikkeligt. Efter at spolen er deaktiveret, lukker de igen efter den forudindstillede forsinkelse. Kontakter 6 og 8 er normalt åbne (NO), lukker øjeblikkeligt når spolen er aktiveret, og vender tilbage til åben tilstand efter en forsinkelse, når spolen er deaktiveret.

Time Relay.jpg

2.2 Praktiske anvendelseksempler

Afslukningsforsinkelses tidsrelæer anvendes ofte i scenarier, hvor outputtilstanden skal opretholdes i en periode efter at inputsignalet forsvinder. For eksempel kan et afslukningsforsinkelses tidsrelæ anvendes i elevators dørkontrolsystemer for at opnå en forsinket dørlukningsfunktion efter at dørluknings-signalet er forsvundet. Desuden kan denne type tidsrelæ også anvendes i sikkerhedsudstyrs nulstilling til at implementere en forsinket nulstillingsfunktion.

3. Sammenfatning

Gennem denne artikel kan vi se den vigtige rolle, som tidsrelæer spiller i kredsløbskontrol. Forskellige typer tidsrelæer har forskellige arbejdsmåder og anvendelsesscenarier, og en korrekt forståelse af deres anvendelse er afgørende for at forbedre stabiliteten og pålideligheden af kredsløbssystemer. Samtidig er det en grundlæggende færdighed, der er essentielt for både elektriske ingeniører og elektronikentusiaster, at beherske metoderne til oplægning af tidsrelæer.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
3D Wound-Core Transformer: Fremtiden for Energifordeling
3D Wound-Core Transformer: Fremtiden for Energifordeling
Tekniske krav og udviklingstendenser for distributionstransformatorer Lave tab, især lave tomkørselstab; fremhæver energibesparelser. Lav støj, især under tomkørsel, for at opfylde miljøbeskyttelsesstandarder. Fuldt forseglet design for at forhindre, at transformatorolie kommer i kontakt med eksterne luft, hvilket gør drift uden vedligeholdelse muligt. Integrerede beskyttelsesenheder i tanken, der opnår miniaturisering; reducerer transformatorstørrelsen for nemmere på-sted-installation. Kan leve
Echo
10/20/2025
Reducér nedetid med digitale MV strømbrydere
Reducér nedetid med digitale MV strømbrydere
Reducér Nedetid med Digitaliserede Mellemspændingsbrydere og -skalke"Nedetid" - det er et ord, som ingen anlægsleder ønsker at høre, især når den er uforudset. Nu kan du takket være næste generations mellemspændings (MV) brydere og skalke udnytte digitale løsninger for at maksimere driftstid og systemets pålidelighed.Moderne MV-skalk og brydere er udstyret med indbyggede digitale sensorer, der gør det muligt at overvåge udstyr på produkt-niveau, hvilket giver realtidsoversigt over tilstanden af
Echo
10/18/2025
En artikel for at forstå kontaktseparationsfaserne af en vakuumkredsløbsbryder
En artikel for at forstå kontaktseparationsfaserne af en vakuumkredsløbsbryder
Vakuumpåbryderkontaktens separationsfaser: Bueudvikling, buelukning og oscillationFase 1: Begyndende åbning (Bueudviklingsfasen, 0-3 mm)Den moderne teori bekræfter, at den begyndende kontaktseparationsfase (0-3 mm) er kritisk for vakuumpåbryderens afbrydelseskapacitet. Når kontakterne begynder at separere, overgår buestrømmen altid fra en koncentreret tilstand til en udbredt tilstand - jo hurtigere denne overgang, jo bedre er afbrydelseskapaciteten.Der findes tre foranstaltninger, der kan accele
Echo
10/16/2025
Forskyldninger & Anvendelser af Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere
Forskyldninger & Anvendelser af Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere
Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere: Fordele, anvendelse og tekniske udfordringerPå grund af deres lavere spændingsklasse har lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere en mindre kontaktgap end mellemspændingstyper. Under sådanne små gaps er tvær magnetfelt (TMF) teknologi bedre end akseparallelt magnetfelt (AMF) for at afbryde høje kortslutningsstrømme. Når store strømme afbrydes, tendere vakuumbue til at koncentrere sig i en indsnævret bueform, hvor lokale erosionsoverskriftszone kan nå kogepunktet for
Echo
10/16/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning