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


Vremenske rele aplikacije i metode vezanja za optimizaciju kontrolnih kola povećanje tačnosti i pouzdanosti u stvarnim sistemima

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Kao električni komponenti sposobni za postizanje kontrolisanja sa odugovremenjem, vremenski releji su široko korišćeni u različitim kola sistemima. Tačno razumevanje i ovladavanje metodama spajanja vremenskih releja je neophodno za elektrotehničare i entuzijaste elektronike. Ovaj članak predstavlja detaljne dijagrame spajanja kako bi objasnio primene i metode spajanja dve česte vrste - releja sa odugovremenjem uključivanja i releja sa odugovremenjem isključivanja - u praktičnim kolu.

1. Relej sa odugovremenjem uključivanja

1. Tumačenje dijagrama spajanja

Tipičan dijagram spajanja releja sa odugovremenjem uključivanja uključuje snabdevanje nagnutka i prekidače prebacivanja. Na primer, pinovi 2 i 7 su terminali za ulaz snabdevanja nagnutka; ako se koristi jednosmerna struja, mora se paziti na pravilnu polarnost. Terminali 1, 3, 4 i 5, 6, 8 predstavljaju dve grupe prekidača promene stanja. Prekidači 1 i 4 su normalno zatvoreni (NZ), ostaju zatvoreni dok se ne dostigne predodređeno vreme odugovremenja. Nakon toga, 1 i 4 otvore, dok 1 i 3 zatvore. Pin 8 je zajednički terminal, formirajući normalno otvoreni (NO) prekidač sa pinom 6 (zatvara nakon odugovremenja) i normalno zatvoreni (NZ) prekidač sa pinom 5 (otvara nakon odugovremenja).

Time Relay.jpg

1.2 Praktični primer primene

(1) Odugovremeno uključivanje: U aplikacijama koje zahtevaju odugovremeno aktiviranje, mogu se koristiti prekidači promene stanja releja sa odugovremenjem uključivanja. Kada se primeni ulazni signal, nakon predodređenog vremena odugovremenja, prekidač menja stanje, time uključujući odgovarajuće kolo.

Time Relay.jpg

(2) Odugovremeno isključivanje: Slično tome, da bi se postiglo odugovremeno isključivanje, može se prilagoditi spajanje releja sa odugovremenjem uključivanja. Nakon što nestane ulazni signal, prekidači se otvaraju nakon predodređenog vremena odugovremenja, time isključujući kolo.

2. Relej sa odugovremenjem isključivanja

2.1 Tumačenje dijagrama spajanja

Dijagram spajanja releja sa odugovremenjem isključivanja razlikuje se od onog releja sa odugovremenjem uključivanja. Koristeći određeni model kao primer, pinovi 2 i 7 su terminali za snabdevanje nagnutka. Pinovi 3 i 4 su terminali za vanjski reset signal; ovde se može povezati signal kako bi se prekinula funkcija odugovremenja ako je potrebno, u suprotnom se mogu ostaviti nepovezani. Terminali 5, 6 i 8 formiraju grupu prekidača promene stanja, gde 5 i 8 su normalno zatvoreni (NZ). Kada se relej nagnuti, prekidači 5 i 8 odmah otvore. Nakon de-nagnutnja, oni se ponovo zatvore nakon predodređenog vremena odugovremenja. Prekidači 6 i 8 su normalno otvoreni (NO), odmah se zatvore kada se relej nagnuti i vraćaju se u otvoreno stanje nakon odugovremenja kada se relej de-nagnuti.

Time Relay.jpg

2.2 Praktični primeri primene

Releji sa odugovremenjem isključivanja često se koriste u scenarijima gde treba da se izlazno stanje održi neko vreme nakon nestanka ulaznog signala. Na primer, u sistemima kontrole vrata lifta, relej sa odugovremenjem isključivanja se može koristiti kako bi se postigla odugovremena funkcija zatvaranja vrata nakon nestanka signala za zatvaranje vrata. Takođe, u reset kontroli sigurnosne opreme, ovaj tip vremenskog releja se takođe može koristiti za implementaciju odugovremene funkcije resetovanja.

3. Zaključak

Kroz ovaj članak možemo videti važnu ulogu koju vremenski releji igraju u kontroli kola. Različite vrste vremenskih releja imaju različite principi rada i scenerije primene, a tačno razumevanje njihove upotrebe je neophodno za poboljšanje stabilnosti i pouzdanosti sistema kola. Istovremeno, ovladavanje metodama spajanja vremenskih releja je fundamentalna veština neophodna kako elektrotehničarima tako i entuzijastima elektronike.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
3D Wound-Core Transformator: Budućnost distribucije struje
3D Wound-Core Transformator: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtevi i trendovi razvoja za distribucijske transformere Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; ističu se performanse u smislu uštede energije. Niski buka, posebno tokom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite životne sredine. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se sprečilo da se transformator ulje stupa u kontakt sa spoljašnjim zrakom, omogućavajući rad bez održavanja. Integrirani zaštitni uređaji unutar rezervoara, postiže se miniaturizacija; smanjuje
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period neaktivnosti pomoću digitalnih srednjenspanih prekidača
Smanjite vremenski period neaktivnosti pomoću digitalnih srednjenspanih prekidača
Smanjite Vremenski Period Nedostupnosti sa Digitalizovanim Srednjeg Naponskim Sklopovima i Prekidačima"Vremenski period nedostupnosti" - to je reč koju nijedan menadžer objekta ne želi da čuje, posebno kada je neplanirana. Sada, zahvaljujući sledećem generaciji srednjeg naponskih (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rešenja kako biste maksimizirali vreme rada i pouzdanost sistema.Savremeni MV sklopi i prekidači su opremljeni ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućavaju nadz
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumevanje faza odvojenja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumevanje faza odvojenja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Pojava lukovi, Ugasevanje luka i OscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza pojavljivanja luka, 0–3 mm)Savremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidanja vakuumskih prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja u luku uvijek prelazi od koncentrisanog na difuzni mod - što je ovaj prelaz brži, to su bolje performanse prekidanja.Tri mere mogu ubrzati prelaz od koncentrisanog do difuzno
Echo
10/16/2025
Prednosti i primene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakumski prekidači: prednosti, primena i tehnički izazoviZahvaljujući nižem naponu, niskonaponski vakumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u odnosu na srednjenski tipove. Pod ovim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetnog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetnog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekida velika struja, vakumski luk ima tendenciju da se koncentriše u ograničeni mod luka, gde lokalne zone erozije mogu dostići tačku v
Echo
10/16/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru