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


Forståelsen af forskellen og anvendelserne for tidsrelæer med påføringsforsinkelse og afbrudforsinkelse

Echo
Echo
Felt: Transformeranalyse
China

Ind elektrisk og elektronisk teknik er tidsrelæer vigtige styreeksempler. De fungerer på elektromagnetiske eller mekaniske principper og forsinkar lukning eller åbning af kontakter i styringskredsløb. Denne forsinkede handling gør det muligt for kredsløb at udføre bestemte operationer automatisk efter et angivet interval. Baseret på deres tidsmæssige karakteristika kan tidsrelæer primært inddeles i to typer: tændforsinkelse og slukforsinkelse.

1. Tændforsinkelsesrelæ

Et tændforsinkelsesrelæ reagerer ikke straks, når det modtager et inputsignal. I stedet starter det en forudindstillet forsinkelsesperiode. Under dette interval begynder den interne tidsmålingsmekanisme at tælle, mens outputsektionen forbliver inaktiv. Kun når forsinkelsesperioden er slut, aktiveres outputsektionen og udløser den tilsvarende handling i styringskredsløbet. Når inputsignalet fjernes, returnerer denne type relæ straks til sin pre-aktiverede tilstand.

2. Slukforsinkelsesrelæ

I modsætning til tændforsinkelsetypen reagerer et slukforsinkelsesrelæ straks, når det modtager et inputsignal – outputsektionen aktiveres øjeblikkeligt. Men når inputsignalet fjernes, deaktiverer relæet ikke straks. I stedet starter det en forudindstillet forsinkelsesperiode, hvor outputtet forbliver aktivt, før det endelig returnerer til sin normale tilstand.

Time Relay.jpg

Under denne forsinkelsesperiode fortsætter outputsektionen med at opretholde sin aktive tilstand, selv om inputsignalet har forsvundet. Kun når forsinkelsesperioden er slut, returnerer tidsrelæet til sin pre-aktiverede tilstand.

Time Relay.jpg

3. Elektriske symboler og mærkninger

For at hjælpe ingeniører med at identificere og skelne mellem tidsrelætyper på kredsløbsdiagrammer bruges specifikke elektriske symboler. For tændforsinkelsesrelæer indeholder spolenormalt et hult blok til venstre for et standardrelæsymbol, mens kontaktens symbol inkluderer et lighedstegn (=) til venstre. For slukforsinkelsesrelæer bruger spolsymbolet et fast blok til venstre, og kontaktens symbol er markeret med et dobbelt lighedstegn (==).

4. Anvendelser og praksis

I praktiske anvendelser er korrekt valg og anvendelse af tidsrelæer afgørende for kredsløbsstabilitet. Tændforsinkelsesrelæer bruges typisk, hvor en handling skal forsinkes efter, at inputsignalet er dukket op, som ved motorstarter eller gradvis belysning. Slukforsinkelsesrelæer er ideelle i situationer, hvor outputtet skal forblive aktivt i en periode efter, at inputsignalet er fjernet, som ved forsinket lukning af elevator døre eller forsinket nulstilling af sikkerhedssystemer.

5. Sammenfatning

Sammenfattende spiller tidsrelæer en uerstattelig rolle i styringskredsløb, især i automatiserede systemer, der kræver præcis timing. Ved grundig forståelse af driftsprincipper og anvendelser af tænd- og slukforsinkelsesrelæer kan ingeniører fleksibelt anvende dem for at møde komplekse styringskrav, hvilket forbedrer systemets overordnede ydeevne og pålidelighed.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
3D Wound-Core Transformer: Fremtiden for Energifordeling
3D Wound-Core Transformer: Fremtiden for Energifordeling
Tekniske krav og udviklingstendenser for distributionstransformatorer Lave tab, især lave tomkørselstab; fremhæver energibesparelser. Lav støj, især under tomkørsel, for at opfylde miljøbeskyttelsesstandarder. Fuldt forseglet design for at forhindre, at transformatorolie kommer i kontakt med eksterne luft, hvilket gør drift uden vedligeholdelse muligt. Integrerede beskyttelsesenheder i tanken, der opnår miniaturisering; reducerer transformatorstørrelsen for nemmere på-sted-installation. Kan leve
Echo
10/20/2025
Reducér nedetid med digitale MV strømbrydere
Reducér nedetid med digitale MV strømbrydere
Reducér Nedetid med Digitaliserede Mellemspændingsbrydere og -skalke"Nedetid" - det er et ord, som ingen anlægsleder ønsker at høre, især når den er uforudset. Nu kan du takket være næste generations mellemspændings (MV) brydere og skalke udnytte digitale løsninger for at maksimere driftstid og systemets pålidelighed.Moderne MV-skalk og brydere er udstyret med indbyggede digitale sensorer, der gør det muligt at overvåge udstyr på produkt-niveau, hvilket giver realtidsoversigt over tilstanden af
Echo
10/18/2025
En artikel for at forstå kontaktseparationsfaserne af en vakuumkredsløbsbryder
En artikel for at forstå kontaktseparationsfaserne af en vakuumkredsløbsbryder
Vakuumpåbryderkontaktens separationsfaser: Bueudvikling, buelukning og oscillationFase 1: Begyndende åbning (Bueudviklingsfasen, 0-3 mm)Den moderne teori bekræfter, at den begyndende kontaktseparationsfase (0-3 mm) er kritisk for vakuumpåbryderens afbrydelseskapacitet. Når kontakterne begynder at separere, overgår buestrømmen altid fra en koncentreret tilstand til en udbredt tilstand - jo hurtigere denne overgang, jo bedre er afbrydelseskapaciteten.Der findes tre foranstaltninger, der kan accele
Echo
10/16/2025
Forskyldninger & Anvendelser af Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere
Forskyldninger & Anvendelser af Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere
Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere: Fordele, anvendelse og tekniske udfordringerPå grund af deres lavere spændingsklasse har lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere en mindre kontaktgap end mellemspændingstyper. Under sådanne små gaps er tvær magnetfelt (TMF) teknologi bedre end akseparallelt magnetfelt (AMF) for at afbryde høje kortslutningsstrømme. Når store strømme afbrydes, tendere vakuumbue til at koncentrere sig i en indsnævret bueform, hvor lokale erosionsoverskriftszone kan nå kogepunktet for
Echo
10/16/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning