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


Применение временных реле и методы их подключения для оптимизации управляющих цепей повышения точности и надежности в реальных системах

Echo
Echo
Поле: Анализ трансформатора
China

Временные реле, как электрические компоненты, способные обеспечивать управление с задержкой во времени, широко используются в различных цепях. Правильное понимание и освоение методов подключения временных реле является необходимым для инженеров-электриков и энтузиастов электроники. В этой статье представлены подробные схемы подключения, чтобы объяснить применение и методы подключения двух распространенных типов — реле с задержкой на включение и реле с задержкой на выключение — в практических цепях.

1. Реле с задержкой на включение

1. Объяснение схемы подключения

Типичная схема подключения реле с задержкой на включение включает питание обмотки и переключающие контакты. Например, пины 2 и 7 являются входными терминалами питания обмотки; если используется постоянный ток, необходимо соблюдать правильную полярность. Терминалы 1, 3, 4 и 5, 6, 8 представляют собой два набора переключающихся контактов. Контакты 1 и 4 обычно закрыты (NC), оставаясь закрытыми до достижения предустановленного времени задержки. После этого 1 и 4 открываются, а 1 и 3 закрываются. Пин 8 является общим терминалом, образуя обычно открытый (NO) контакт с пином 6 (закрывается после задержки) и обычно закрытый (NC) контакт с пином 5 (открывается после задержки).

Time Relay.jpg

1.2 Пример практического применения

(1) Задержка при включении: В приложениях, требующих задержку активации, можно использовать переключающий контакт реле с задержкой на включение. При подаче входного сигнала, после предустановленного времени задержки, контакт меняет состояние, тем самым включая соответствующую цепь.

Time Relay.jpg

(2) Задержка при выключении: Аналогично, для достижения функции задержки при выключении, можно соответствующим образом настроить подключение реле с задержкой на включение. После исчезновения входного сигнала контакты открываются через предустановленное время задержки, тем самым размыкая цепь.

2. Реле с задержкой на выключение

2.1 Объяснение схемы подключения

Схема подключения реле с задержкой на выключение отличается от схемы реле с задержкой на включение. На примере конкретной модели, пины 2 и 7 являются терминалами питания обмотки. Пины 3 и 4 являются терминалами внешнего сигнала сброса; сигнал можно подключить здесь, чтобы прервать функцию задержки, если это необходимо, в противном случае их можно оставить неподключенными. Терминалы 5, 6 и 8 образуют один набор переключающихся контактов, где 5 и 8 обычно закрыты (NC). Когда обмотка реле получает питание, контакты 5 и 8 немедленно открываются. После прекращения подачи питания они снова закрываются после предустановленного времени задержки. Контакты 6 и 8 обычно открыты (NO), они немедленно закрываются при подаче питания на обмотку и возвращаются в открытое состояние после задержки, когда обмотка больше не получает питания.

Time Relay.jpg

2.2 Примеры практического применения

Реле с задержкой на выключение часто используются в ситуациях, когда выходное состояние должно поддерживаться некоторое время после исчезновения входного сигнала. Например, в системах управления дверями лифта, реле с задержкой на выключение может быть использовано для реализации функции задержки при закрытии дверей после исчезновения сигнала закрытия. Кроме того, в системах управления безопасностью это тип реле также может быть использован для реализации функции задержки при сбросе.

3. Заключение

Из этой статьи видно важную роль, которую играют временные реле в управлении цепями. Различные типы временных реле имеют различные принципы работы и области применения, и правильное понимание их использования необходимо для повышения стабильности и надежности систем цепей. В то же время, освоение методов подключения временных реле является фундаментальным навыком, необходимым как для инженеров-электриков, так и для энтузиастов электроники.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
Технические требования и тенденции развития распределительных трансформаторов Низкие потери, особенно холостые потери; подчеркивание энергосберегающих характеристик. Низкий уровень шума, особенно при холостом ходе, для соответствия стандартам охраны окружающей среды. Полностью герметичный дизайн для предотвращения контакта масла трансформатора с внешним воздухом, что обеспечивает бесперебойную работу без обслуживания. Интегрированные защитные устройства внутри бака, обеспечивающие миниатюризацию
Echo
10/20/2025
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сокращение простоев с помощью цифровых средневольтных коммутационных аппаратов и выключателей"Простои" — это слово, которое ни один менеджер по эксплуатации не хочет слышать, особенно если они незапланированные. Теперь, благодаря следующему поколению средневольтных (MV) выключателей и коммутационных аппаратов, вы можете использовать цифровые решения для максимизации времени работы и надежности системы.Современные средневольтные коммутационные аппараты и выключатели оснащены встроенными цифровыми
Echo
10/18/2025
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Этапы размыкания контактов вакуумного выключателя: инициирование дуги, гашение дуги и колебанияЭтап 1: Начальное открытие (фаза инициирования дуги, 0–3 мм)Современная теория подтверждает, что начальная фаза размыкания контактов (0–3 мм) является критической для прерывания вакуумных выключателей. В начале размыкания ток дуги всегда переходит от сжатого режима к рассеянному — чем быстрее происходит этот переход, тем лучше характеристики прерывания.Три меры могут ускорить переход от сжатой к рассея
Echo
10/16/2025
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Низковольтные вакуумные выключатели: преимущества, применение и технические вызовыИз-за меньшего номинального напряжения у низковольтных вакуумных выключателей контактный промежуток меньше, чем у средневольтных. При таких малых промежутках технология поперечного магнитного поля (ПМП) эффективнее осевого магнитного поля (ОМП) для разрыва высоких короткозамкнутых токов. При разрыве больших токов вакуумная дуга склонна концентрироваться в режиме суженной дуги, где локальные зоны эрозии могут достиг
Echo
10/16/2025
Связанные продукты
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса