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


Zastosowania czasomierzów i metody ich podłączenia do optymalizacji obwodów sterujących poprawiające dokładność i niezawodność w rzeczywistych systemach.

Echo
Echo
Pole: Analiza transformatora
China

Jako komponent elektryczny zdolny do osiągania sterowania z opóźnieniem, relacje czasowe są szeroko stosowane w różnych systemach obwodów. Prawidłowe zrozumienie i opanowanie metod podłączenia relacji czasowych jest niezbędne dla inżynierów elektryków i miłośników elektroniki. Ten artykuł przedstawia szczegółowe schematy podłączeń, aby wyjaśnić zastosowania i metody podłączenia dwóch powszechnych typów – relacji czasowych z opóźnieniem włączenia i z opóźnieniem wyłączenia – w praktycznych obwodach.

1. Relacja czasowa z opóźnieniem włączenia

1. Wyjaśnienie schematu podłączenia

Typowy schemat podłączenia relacji czasowej z opóźnieniem włączenia obejmuje zasilanie cewki i kontakty przełączające. Na przykład, szpindel 2 i 7 to wejścia zasilania cewki; jeśli używa się zasilania DC, należy zachować prawidłową polaryzację. Szpindel 1, 3, 4 oraz 5, 6, 8 reprezentują dwie grupy kontaktów przestawnych. Kontakty 1 i 4 są normalnie zamknięte (NC), pozostając zamknięte do momentu osiągnięcia ustawionego czasu opóźnienia. W tym momencie 1 i 4 otwierają się, a 1 i 3 zamykają. Szpindel 8 to wspólny szpindel, tworząc normalnie otwarty (NO) kontakt z szpindlem 6 (zamknięcie po opóźnieniu) i normalnie zamknięty (NC) kontakt z szpindlem 5 (otwarcie po opóźnieniu).

Time Relay.jpg

1.2 Przykład praktycznego zastosowania

(1) Opóźnione włączenie: W aplikacjach wymagających opóźnionego aktywowania, można użyć kontaktu przestawnego relacji czasowej z opóźnieniem włączenia. Gdy sygnał wejściowy jest podany, po upływie ustawionego czasu opóźnienia, stan kontaktu zmienia się, co powoduje włączenie odpowiedniego obwodu.

Time Relay.jpg

(2) Opóźnione wyłączenie: Podobnie, aby osiągnąć funkcję opóźnionego wyłączenia, można dostosować podłączenie relacji czasowej z opóźnieniem włączenia. Po zniknięciu sygnału wejściowego, kontakty otwierają się po upływie ustawionego czasu opóźnienia, co powoduje rozłączenie obwodu.

2. Relacja czasowa z opóźnieniem wyłączenia

2.1 Wyjaśnienie schematu podłączenia

Schemat podłączenia relacji czasowej z opóźnieniem wyłączenia różni się od tego z opóźnieniem włączenia. Używając konkretnego modelu jako przykład, szpindel 2 i 7 to wejścia zasilania cewki. Szpindel 3 i 4 to zewnętrzne terminale sygnału resetującego; tutaj można podłączyć sygnał, który może przerwać funkcję opóźnienia, jeśli jest taka potrzeba, w przeciwnym razie mogą pozostać niepodłączone. Szpindle 5, 6 i 8 tworzą jeden zestaw kontaktów przestawnych, gdzie 5 i 8 są normalnie zamknięte (NC). Gdy cewka jest zasilana, kontakty 5 i 8 natychmiast otwierają się. Po zdezaktywowaniu cewki, ponownie zamykają się po upływie ustawionego czasu opóźnienia. Kontakty 6 i 8 są normalnie otwarte (NO), zamykając się natychmiast, gdy cewka jest zasilana, i wracając do stanu otwartego po upływie czasu opóźnienia, gdy cewka jest zdezaktywowana.

Time Relay.jpg

2.2 Przykłady praktycznych zastosowań

Relacje czasowe z opóźnieniem wyłączenia są często używane w scenariuszach, gdzie stan wyjściowy musi być utrzymywany przez określony czas po zniknięciu sygnału wejściowego. Na przykład, w systemach sterowania drzwiami windy, relację czasową z opóźnieniem wyłączenia można wykorzystać do osiągnięcia funkcji opóźnionego zamknięcia drzwi po zniknięciu sygnału zamknięcia drzwi. Ponadto, w sterowaniu resetem urządzeń bezpieczeństwa, ten typ relacji czasowej może również służyć do realizacji funkcji opóźnionego resetu.

3. Podsumowanie

Przez ten artykuł możemy zobaczyć ważną rolę, jaką relacje czasowe odgrywają w sterowaniu obwodami. Różne typy relacji czasowych mają różne zasady działania i scenariusze zastosowania, a prawidłowe zrozumienie ich użycia jest niezbędne do poprawy stabilności i niezawodności systemów obwodowych. Tymczasem, opanowanie metod podłączenia relacji czasowych jest podstawową umiejętnością niezbędnej zarówno dla inżynierów elektryków, jak i miłośników elektroniki.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Wymagania techniczne i trendy rozwojowe dla transformatorów dystrybucyjnych Niskie straty, szczególnie niskie straty bezobciążeniowe; podkreślając wydajność energetyczną. Niski poziom hałasu, zwłaszcza w czasie pracy bez obciążenia, aby spełniać standardy ochrony środowiska. Pełnie hermetyczny projekt, aby zapobiec kontaktowi oleju transformatorowego z zewnętrznym powietrzem, umożliwiając eksploatację bez konieczności konserwacji. Zintegrowane urządzenia ochronne w zbiorniku, osiągając miniatury
Echo
10/20/2025
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejszanie czasu przestoju dzięki cyfryzacji średnio-napięciowych szaf przełącznikowych i wyłomników"Czas przestoju" - to słowo, którego żaden menedżer obiektu nie chce usłyszeć, zwłaszcza jeśli jest niespodziewany. Dzięki następnemu pokoleniu średnio-napięciowych (MV) wyłomników i szaf przełącznikowych możesz wykorzystać rozwiązania cyfrowe, aby maksymalizować czas pracy i niezawodność systemu.Nowoczesne średnio-napięciowe szafy przełącznikowe i wyłomniki wyposażone są w wbudowane cyfrowe czu
Echo
10/18/2025
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Etapy rozdzielania kontaktów w przerywaczu próżniowym: Inicjacja łuku, zanik łuku i oscylacjeEtap 1: Początkowe otwieranie (faza inicjacji łuku, 0–3 mm)Nowoczesna teoria potwierdza, że początkowy etap rozdzielania kontaktów (0–3 mm) jest kluczowy dla wyłączającej zdolności przerywaczy próżniowych. Na początku rozdzielania kontaktów prąd łuku zawsze przechodzi z trybu skupionego na tryb rozproszony — im szybsza jest ta transformacja, tym lepsza jest zdolność do przerwania.Trzy środki mogą przyspi
Echo
10/16/2025
Zalety i zastosowania niskonapięciowych wypłaszczalników próżniowych
Zalety i zastosowania niskonapięciowych wypłaszczalników próżniowych
Niskonapięciowe wyłączniki próżniowe: Zalety, zastosowanie i techniczne wyzwaniaZe względu na niższą klasyfikację napięcia, niskonapięciowe wyłączniki próżniowe mają mniejszą odległość między kontaktami w porównaniu do typów średniego napięcia. W tak małych odstępach technologia pola magnetycznego poprzecznego (TMF) jest lepsza niż pole magnetyczne osiowe (AMF) do przerwania dużych prądów krótkiego spięcia. Przy przerwaniu dużych prądów łuk próżniowy tendencja do skupienia się w tryb ograniczony
Echo
10/16/2025
Powiązane produkty
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej