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


Időmérő alkalmazások és behúzás módjai a vezérlő áramkörök optimalizálásához valós rendszerekben az pontosság és megbízhatóság javítása érdekében

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Mint időzített vezérlést megvalósító elektrikai alkatrész, az időadó relék széles körben használódnak különböző áramkör rendszerekben. Az időadó relék behúzásának helyes megértése és megszerzése alapvető fontosságú az elektrotechnikusok és az elektronika-szeretők számára. Ez a cikk részletes behúzási rajzokkal értelmezi a gyakorlati áramkörökben található két gyakori típus – a bekapcsolási időadó és a kikapcsolási időadó relék – alkalmazását és behúzását.

1. Bekapcsolási időadó relé

1. Behúzási rajz magyarázata

Egy tipikus bekapcsolási időadó relé behúzási rajza tartalmazza a teheráramforrást és a kapcsolókontaktusokat. Például, a 2. és 7. csapát a teheráram bemeneti csapái; ha DC áramot használunk, a helyes polaritást kell figyelembe venni. A 1, 3, 4 és 5, 6, 8. csapát két váltó kontaktpár képezi. A 1. és 4. kontaktus zárt állapotban van (NC), amely addig marad, amíg el nem éri a beállított késleltetési időt. Ekkor a 1. és 4. nyílik, míg a 1. és 3. záródik. A 8. csapát közös terminal, amely normálisan nyitott (NO) kontaktust formál a 6. csapáttal (záródik a késleltetés után) és normálisan zárt (NC) kontaktust a 5. csapáttal (nyílik a késleltetés után).

Time Relay.jpg

1.2 Gyakorlati alkalmazási példa

(1) Késleltetett bekapcsolás: Az olyan alkalmazásokban, ahol késleltetett aktiválást igényelnek, a bekapcsolási időadó relé váltó kontaktpárját lehet használni. Amikor bemeneti jel jelenik meg, a beállított késleltetési idő után a kontaktus állapota változik, ezzel bekapcsolva a hozzá tartozó áramkört.

Time Relay.jpg

(2) Késleltetett kikapcsolás: Hasonlóan, egy késleltetett kikapcsolási funkció eléréséhez a bekapcsolási időadó relé behúzása megfelelően módosítható. A bemeneti jel eltűnését követően a kontaktusok a beállított késleltetési idő után nyílnak, ezzel lekapcsolva az áramkört.

2. Kikapcsolási időadó relé

2.1 Behúzási rajz magyarázata

A kikapcsolási időadó relé behúzási rajza eltér a bekapcsolási típustól. Egy adott modellt példaként, a 2. és 7. csapát a teheráramforrás termináljai. A 3. és 4. csapát külső visszaállító jel termináljai; ide csatlakoztatható egy jel, hogy szükség esetén megszakassa a késleltetési függvényt, ellenkező esetben hagyhatók nélkül. A 5, 6, 8. csapát egy váltó kontaktpárt képez, ahol a 5. és 8. normálisan zárt (NC). Amikor a relé teherárama energiázott, a 5. és 8. kontaktusok azonnal nyílnak. A teheráram leenergiázása után újból záródnak a beállított késleltetési idő után. A 6. és 8. kontaktusok normálisan nyitott (NO), azonnal záródnak, amikor a teherárama energiázott, és a teheráram leenergiázása után a késleltetés után ismét nyílnak.

Time Relay.jpg

2.2 Gyakorlati alkalmazási példák

A kikapcsolási időadó reléket gyakran használják olyan helyzetekben, ahol a kimeneti állapotot egy bizonyos időre meg kell tartani a bemeneti jel eltűnését követően. Például, a liftajtó-irányító rendszerekben a kikapcsolási időadó relét fel lehet használni a késleltetett ajtózárás funkció elérésére a záró jel eltűnését követően. Emellett a biztonsági berendezések visszaállító irányításában ez a típusú időadó relé késleltetett visszaállító funkciót is lehetővé tesz.

3. Összefoglalás

Ez a cikk bemutatja, milyen fontos szerepet játszanak az időadó relék az áramkör-irányításban. Különböző típusú időadó relék különböző működési elveket és alkalmazási területeket képviselnek, és annak helyes megértése alapvető fontosságú a rendszerek stabilitásának és megbízhatóságának javítása érdekében. Ugyanakkor az időadó relék behúzásának megszerzése alapvető készség mind az elektrotechnikusok, mind az elektronika-szeretők számára.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését