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


Застосування та методи підключення часових реле для оптимізації керуючих схем, покращення точності та надійності в реальних системах

Echo
Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

Як електричний компонент, здатний забезпечувати керування за часом, часові реле широко використовуються у різних схемах. Правильне розуміння та володіння методами підключення часових реле є необхідним для електротехніків та ентузіастів електроніки. Ця стаття надає детальні схеми підключення, які пояснюють застосування та методи підключення двох типів - часових реле з затримкою на увімкнення та часових реле з затримкою на вимкнення - у практичних схемах.

1. Часове реле з затримкою на увімкнення

1. Пояснення схеми підключення

Типова схема підключення часового реле з затримкою на увімкнення включає живлення обмотки та переключальні контакти. Наприклад, шпиглі 2 і 7 - це входи живлення обмотки; якщо використовується постійний струм, потрібно дотримуватися правильного полярності. Шпиглі 1, 3, 4 і 5, 6, 8 представляють два набори перемикальних контактів. Контакти 1 і 4 є нормально замкнутими (NZ), вони залишаються замкнутими до досягнення передставленого часу затримки. У цей момент 1 і 4 відкриваються, а 1 і 3 замикуються. Шпигель 8 є спільним, утворюючи нормально відкритий (NV) контакт з шпигелем 6 (замикання після затримки) та нормально замкнутий (NZ) контакт з шпигелем 5 (відкриття після затримки).

Time Relay.jpg

1.2 Приклад практичного застосування

(1) Затримка при увімкненні: У випадках, коли потрібне затримане увімкнення, можна використовувати перемикальні контакти часових реле з затримкою на увімкнення. Коли прикладається сигнал входу, після передставленого часу затримки, контакт змінює стан, таким чином, увімкнучи відповідну схему.

Time Relay.jpg

(2) Затримка при вимкненні: Аналогічно, для досягнення функції затримки при вимкненні, можна відповідно налаштувати підключення часового реле з затримкою на увімкнення. Після зникнення сигналу входу, контакти відкриваються після передставленого часу затримки, таким чином, відключуючи схему.

2. Часове реле з затримкою на вимкнення

2.1 Пояснення схеми підключення

Схема підключення часових реле з затримкою на вимкнення відрізняється від схеми часових реле з затримкою на увімкнення. На прикладі конкретної моделі, шпиглі 2 і 7 є входами живлення обмотки. Шпиглі 3 і 4 є терміналами зовнішнього сигналу скидання; сюди можна під’єднати сигнал для переривання функції затримки, якщо це необхідно, інакше вони можуть бути непід’єднаними. Термінали 5, 6 і 8 формують один набір перемикальних контактів, де 5 і 8 є нормально замкнутими (NZ). Коли обмотка реле заряджена, контакти 5 і 8 відкриваються миттєво. Після розрядження обмотки, вони знову замикуються після передставленого часу затримки. Контакти 6 і 8 є нормально відкритими (NV), вони замикаються миттєво, коли обмотка заряджена, і повертаються до відкритого стану після затримки, коли обмотка розряджена.

Time Relay.jpg

2.2 Приклади практичного застосування

Часові реле з затримкою на вимкнення часто використовуються у ситуаціях, коли потрібно зберігати стан виходу протягом певного часу після зникнення сигналу входу. Наприклад, у системах керування дверима ліфтів, часове реле з затримкою на вимкнення можна використовувати для досягнення функції затримки при закритті дверей після зникнення сигналу закриття. Також, у системах скидання безпечної техніки, цей тип часових реле можна використовувати для реалізації функції затримки при скиданні.

3. Висновок

Завдяки цій статті, ми можемо побачити важливу роль, яку грають часові реле у керуванні схемами. Різні типи часових реле мають різні принципи роботи та сценарії застосування, і правильне розуміння їх використання є необхідним для покращення стабільності та надійності схем. Одночасно, володіння методами підключення часових реле є основною навичкою, необхідною як для електротехніків, так і для ентузіастів електроніки.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
Технічні вимоги та напрямки розвитку розподільчих трансформаторів Низькі втрати, особливо низькі втрати при порожньому ході; підкреслення енергоефективності. Низький шум, особливо при роботі без завантаження, для відповідності екологічним стандартам. Повністю герметичний дизайн, щоб запобігти контакту трансформаторного масла з зовнішнім повітрям, що дозволяє безпідтримкову роботу. Інтегровані захисні пристрої всередині бака, що забезпечує мініатюрізацію; зменшення розмірів трансформатора для спр
Echo
10/20/2025
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових середньовольтових комутаційних пристроїв та автоматичних вимикачів"Простій" — це слово, якого ніхто з керівників об'єктів не хоче чути, особливо коли він неочікуваний. Тепер, завдяки наступному поколінню середньовольтових (СВ) автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв, ви можете використовувати цифрові рішення для максимальної ефективності та надійності системи.Сучасні СВ комутаційні пристрої та автоматичні вимикачі оснащені вбудованими цифровими дат
Echo
10/18/2025
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Етапи роз’єднання контактів вакуумного вимикача: початок дуги, згасання дуги та коливанняЕтап 1: Попереднє відкриття (фаза початку дуги, 0–3 мм)Сучасна теорія підтверджує, що фаза початкового роз’єднання контактів (0–3 мм) є критично важливою для переривального виконання вакуумних вимикачів. На початку роз’єднання контакти завжди переходять від стислого режиму до розсіяного — чим швидше цей перехід, тим краще виконання переривання.Три міри можуть прискорити перехід від стислої до розсіяної дуги:
Echo
10/16/2025
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі: переваги, застосування та технічні викликиЗавдяки нижчому класу напруги, низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі мають меншу зазор між контактами порівняно з середньовольтними типами. При таких малих зазорах технологія поперечного магнітного поля (TMF) є більш ефективною для переривання великого короткочасного струму, ніж осьове магнітне поле (AMF). При перериванні великих струмів вакуумна дуга схильна концентруватися у вузьку дугу, де локальні зони
Echo
10/16/2025
Пов’язані продукти
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу