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


Uporaba časovnikov in metode priključevanja za optimizacijo vodilnih vezij ter izboljšanje natančnosti in zanesljivosti v realnih sistemih.

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatorja
China

Kot električni komponent, ki omogoča časovno zakasnjeno krmiljenje, so časovni releji široko uporabljeni v različnih krmilnih sistemih. Pravilno razumevanje in ovladovanje povezav časovnih relejev je ključnega pomena za elektrotehnike in ljubitelje elektronike. Ta članek predstavlja podrobne sheme povezav, da bi razložil uporabo in načine povezave dveh pogostih vrst – časovnih relejev z zakasnitvijo vklop in izklop – v praksi.

1. Časovni relej z zakasnitvijo vklop

1. Razlaga sheme povezav

Typična shema povezav časovnega releja z zakasnitvijo vklop vključuje napajanje bobna in preklopne stikala. Na primer, priključka 2 in 7 so vstopna priključka za napajanje bobna; če se uporablja enosmeren tok, mora biti pravilna polarnost. Priključki 1, 3, 4 in 5, 6, 8 predstavljajo dve skupini preklopnih stikal. Stikala 1 in 4 so običajno zaprta (NC) in ostanejo zaprta, dokler ni dosežen prednastavljen čas zakasnitve. Tako se 1 in 4 odprejo, medtem ko se 1 in 3 zaprejo. Priključek 8 je skupni priključek, ki s priključkom 6 (zapre po zakasnitvi) tvori običajno odprto (NO) stikalo in s priključkom 5 (odpre po zakasnitvi) običajno zaprto (NC) stikalo.

Time Relay.jpg

1.2 Primer praktične uporabe

(1) Zakasnjeni vklop: V aplikacijah, kjer je potrebna zakasnjena aktivacija, se lahko uporabi preklopno stikalo časovnega releja z zakasnitvijo vklop. Ko se vnese signal, se po prednastavljenem času zakasnitve spremeni stanje stikala, s tem pa se vključi ustrezni krog.

Time Relay.jpg

(2) Zakasnjeni izklop: Podobno, za dosego funkcije zakasnjenega izklopa, se lahko prilagodi povezava časovnega releja z zakasnitvijo vklop. Po izginotju vhodnega signala se stikala odprejo po prednastavljenem času zakasnitve, s tem pa se odstrani krog.

2. Časovni relej z zakasnitvijo izklop

2.1 Razlaga sheme povezav

Shema povezav časovnega releja z zakasnitvijo izklop se razlikuje od tiste z zakasnitvijo vklop. Kot primer vzamimo določen model, kjer so priključki 2 in 7 priključki za napajanje bobna. Priključki 3 in 4 so priključki za zunanji resetni signal; tu se lahko poveže signal, ki prekine funkcijo zakasnitve, če je to potrebno, drugače pa jih lahko pustite nepovezane. Priključki 5, 6 in 8 oblikujejo eno skupino preklopnih stikal, kjer so 5 in 8 običajno zaprta (NC). Ko je boben napet, se stikala 5 in 8 takoj odprejo. Po odpriču bobna se znova zaprejo po prednastavljenem času zakasnitve. Stikala 6 in 8 so običajno odprta (NO), zaprejo se takoj, ko je boben napet, in se vračajo v odprto stanje po zakasnitvi, ko je boben odpričen.

Time Relay.jpg

2.2 Primeri praktične uporabe

Časovni releji z zakasnitvijo izklop so pogosto uporabljani v situacijah, kjer je potrebno, da se izhodno stanje ohranja za določen čas po izginotju vhodnega signala. Na primer, v sistemih za krmiljenje vrat lifta se lahko uporabi časovni relej z zakasnitvijo izklop za dosego funkcije zakasnjene zaprtosti vrat po izginotju signala za zapiranje vrat. Poleg tega se ta vrsta časovnega releja lahko uporabi tudi za implementacijo zakasnjene funkcije resetiranja varnostnega opreme.

3. Povzetek

Skozi ta članek lahko vidimo pomembno vlogo, ki jo igrajo časovni releji v krmiljenju krogov. Različne vrste časovnih relejev imajo različne načine delovanja in uporabne situacije, pravilno razumevanje njihove uporabe je ključnega pomena za izboljšanje stabilnosti in zanesljivosti krmilnih sistemov. Hkrati je ovladovanje metod povezav časovnih relejev osnovna veščina, ki je ključna za elektrotehnike in ljubitelje elektronike.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
Tehnične zahteve in razvojne trendi za distribucijske transformatorje Nizke izgube, zlasti nizke izgube pri brezobremenjenem delovanju; poudarek na energijsko učinkovitosti. Nizek šum, zlasti med delovanjem brez obremenitve, da bi bili izpolnjeni okoljski standardi. Polnoma zaprti dizajn za preprečevanje stika transformatorja s zunanjim zrakom, omogoča brezodklapno delovanje. Vgrajeni zaščitni napravi znotraj rezervoarja, dosežek miniaturizacije; zmanjšanje velikosti transformatorja za lažjo nam
Echo
10/20/2025
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte Nedostopnost s Digitaliziranimi Srednje Napetostne Stikala in Prekinitvenimi Aparati"Nedostopnost" - to je beseda, ki jo noben vodja objekta ne želi slišati, še posebej, ko je nepričakovana. Zdaj, zaradi naslednje generacije srednje napetostnih (MV) prekinitvenih aparatov in stikal, lahko izkoristite digitalne rešitve za maksimalizacijo dostopnosti in zanesljivosti sistema.Sodobna srednje napetostna stikala in prekinitveni aparati so opremljeni z vdelanimi digitalnimi senzorji, ki omo
Echo
10/18/2025
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Stopnje razdvajanja stikov vakuumskih preklopnikov: Zaganjanje luka, ugasanje luke in oscilacijeStopnja 1: Začetno odpiranje (faza zaganjanja luke, 0–3 mm)Sodobna teorija potrjuje, da je začetna faza razdvajanja stikov (0–3 mm) ključna za prekinovalno zmogljivost vakuumskih preklopnikov. Ob začetku razdvajanja stikov tok luke vedno prehaja iz skuščene v širjeno obliko – čim hitreje ta prehod, boljša je prekinovalna zmogljivost.Trikotne ukrepe lahko pospešijo prehod iz skuščene v širjeno luko: Zm
Echo
10/16/2025
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Nizevnapršni vakuumski preklopniki: prednosti, uporaba in tehnične izziveZaradi nižje napetostne stopnje imajo nizevnapršni vakuumski preklopniki manjšo mehurčno vrzel v primerjavi z srednjevnapršnimi tipi. Pri takšno majhnih vrzelih je tehnologija poprečnega magnetnega polja (TMF) boljša od osnovnega magnetnega polja (AMF) za prekinjanje visokih tokov pri kratkih zaprtjih. Ko prekinjajo velike toke, se vakuumski luk nagiba k koncentriranemu luku, kjer lokalne erozijske območja lahko dosežejo ko
Echo
10/16/2025
Povezani izdelki
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja