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


Tidsreléapplikasjoner & koblemetoder for optimalisering av kontrollkretser forbedring av nøyaktighet og pålitelighet i reelle systemer.

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Som et elektrisk komponent som kan oppnå tidsforsinket kontroll, er tidsreléer vidt brukte i ulike kretssystemer. Riktig forståelse og mestring av tidsreléers koblingsmetoder er essensielt for elektriske ingeniører og elektronikk-entusiaster. Denne artikkelen presenterer detaljerte koblingsskjemaer for å forklare bruksområder og koblingsmetoder for to vanlige typer - påslagstidsforsinket og avslagstidsforsinket tidsreléer - i praktiske kretser.

1. Påslagstidsforsinket Tidsrelé

1. Forklaring av Koblingsskjema

Et typisk koblingsskjema for påslagstidsforsinket tidsrelé inkluderer spolestrømforsyning og skiftekontakter. For eksempel, stikene 2 og 7 er spolestrømforsyningskontakter; hvis det brukes DC-strøm, må riktig polaritet overholdes. Stikene 1, 3, 4 og 5, 6, 8 representerer to sett med skiftekontakter. Kontakter 1 og 4 er normalt lukket (NL), de forblir lukket til den forhåndsinnstilte forsinketiden er nådd. Da åpnes 1 og 4, mens 1 og 3 lukkes. Stik 8 er felleskontakt, daner en normalt åpen (NA) kontakt med stik 6 (lukker etter forsinkelse) og en normalt lukket (NL) kontakt med stik 5 (åpner etter forsinkelse).

Time Relay.jpg

1.2 Praktisk BruksEksempel

(1) Forsinket Påslag: I applikasjoner som krever forsinket aktivering, kan skiftekontakten til påslagstidsforsinket tidsrelé brukes. Når et inngangssignal tas inn, endrer kontakten tilstand etter den forhåndsinnstilte forsinketiden, dermed slår den på den tilsvarende kretsen.

Time Relay.jpg

(2) Forsinket Avslag: På samme måte, for å oppnå en forsinket avslagsfunksjon, kan koblingen av et påslagstidsforsinket tidsrelé justeres tilsvarende. Etter at inngangssignalet forsvinner, åpnes kontaktene etter en forhåndsinnstilt forsinketid, dermed kobles kretsen fra.

2. Avslagstidsforsinket Tidsrelé

2.1 Forklaring av Koblingsskjema

Koblingsskjemaet for et avslagstidsforsinket tidsrelé er forskjellig fra det for påslagstidsforsinket type. Ved å bruke et spesifikt modell som eksempel, er stikene 2 og 7 spolestrømforsyningskontakter. Stikene 3 og 4 er eksterne reset-signalkontakter; et signal kan kobles her for å avbryte forsinkelsesfunksjonen hvis det er nødvendig, ellers kan de lares ubrukt. Stikene 5, 6, og 8 danner ett sett med skiftekontakter, hvor 5 og 8 er normalt lukket (NL). Når reléspolen er strømført, åpnes kontaktene 5 og 8 umiddelbart. Etter at spolen er frakoblet, lukkes de igjen etter den forhåndsinnstilte forsinketiden. Kontaktene 6 og 8 er normalt åpne (NA), lukker umiddelbart når spolen er strømført og returnerer til åpen tilstand etter en forsinkelse når spolen er frakoblet.

Time Relay.jpg

2.2 Praktiske BruksEksempler

Avslagstidsforsinket tidsreléer blir ofte brukt i situasjoner der utgangstillstanden må vedlikeholdes i en periode etter at inngangssignalet forsvinner. For eksempel, i heiselokk-kontrollsystemer, kan et avslagstidsforsinket tidsrelé benyttes for å oppnå en forsinket lokk-funksjon etter at lokk-signalet har forsvunnet. I tillegg, i reset-kontroll av sikkerhetsutstyr, kan denne typen tidsrelé også brukes for å implementere en forsinket reset-funksjon.

3. Sammenfattning

Gjennom denne artikkelen kan vi se den viktige rollen tidsreléer spiller i kretskontroll. Ulige typer tidsreléer har distinkte driftsprinsipper og bruksområder, og en riktig forståelse av deres bruk er essensiell for å forbedre stabiliteten og påliteligheten i kretssystemer. Samtidig er mestring av tidsreléers koblingsmetoder en grunnleggende ferdighet som er essensiell for både elektriske ingeniører og elektronikk-entusiaster.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
Tekniske krav og utviklingstrender for distribusjonstransformatorer Lave tap, spesielt lave tomgangstap; fremhever energibesparelser. Lav støy, spesielt under tomgangsbetingelser, for å oppfylle miljøstandarder. Fullt seglet design for å forhindre at transformatorolje kommer i kontakt med eksterne luft, muliggjør drift uten vedlikehold. Integrasjon av beskyttelsesenheter i tanken, oppnår miniaturisering; reduserer transformatorstørrelse for enklere installasjon på stedet. Kan fungere med ringnet
Echo
10/20/2025
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser Nedetid med Digitalisert Mediumspenningsswitchgear og Sirkuitbrytere"Nedetid" — det er et ord ingen anleggsleder ønsker å høre, spesielt når den er uforutset. Nå, takket være neste generasjons mediumspenning (MV) sirkuitbrytere og switchgear, kan du utnytte digitale løsninger for å maksimere driftstid og systemets pålitelighet.Moderne MV switchgear og sirkuitbrytere er utstyrt med innebygde digitale sensorer som gjør det mulig med produkt-nivå overvåking, noe som gir sanntidsinnsikt i ti
Echo
10/18/2025
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
Vakuumkretsbrudderes kontaktseparasjonsfaser: Bueoppstart, buetilbakemelding og oscillasjonFase 1: Første åpning (Bueoppstartsfase, 0–3 mm)Modern teori bekrefter at den første fasen av kontaktseparasjon (0–3 mm) er kritisk for bryterens avbrytningsyting. Når kontakten begynner å separere, overgår alltid buestrømmen fra en konstruert tilstand til en diffus tilstand—jo raskere denne overgangen skjer, jo bedre er avbrytningsytingen.Tre tiltak kan akselerere overgangen fra en konstruert til en diffu
Echo
10/16/2025
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Lavspenningsvakuumkretsutslagere: Fordeler, anvendelse og tekniske utfordringerPå grunn av deres lavere spenning, har lavspenningsvakuumkretsutslagere en mindre kontaktavstand sammenlignet med mellomspenningsvarianter. Under slike små avstander er tverrmagnetisk felt (TMF) teknologi bedre enn aksialmagnetisk felt (AMF) for å bryte store kortslutningsstrømmer. Når store strømmer brytes, tenderer vakuumbuen til å konsentrere seg i en trang buemodus, hvor lokale erosjonszoner kan nå kokpunktet for
Echo
10/16/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning