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


Investigatio Applicationis Temporis Relativi JSZ3A - B in Systemate Motorum Controlis

Echo
Echo
Campus: Analyse Transformatorem
China

Relay tempus communiter adhibentur in apparatibus controlis industrialibus. Ex earum temporarum characteribus, tres species distinguuntur: cum mora, sine mora, et combinatae cum/sine mora. Inter has, relays cum mora maxime usitatae sunt et facile in commercio reperiuntur. Tamen, multi relays cum mora paucos contactus habent et tantum contactus temporarii praebent absque instantaneis, quod difficultates in designandis circuitis electricis controlis requirientibus contactus immediate responsivos creat.

Praeterea, in designando circuitu equipmenti, absentia speciei specificae relay saepe ingeniosis difficultates creant. Ergo, duae quaestiones claves solvendae sunt: (1) Quomodo applicationem relays cum mora sine contactibus instantaneis expandere? (2) Possuntne relays cum mora pro relays sine mora substitui quando hae non reperiuntur? Ad haec quaestiones, hunc tractatus systematicam studium praebet basatum in JSZ3A-B relay tempore, exemplis utendo circuitis initio morati, circuitis finis morati, et circuitis initiandi stellae-delta, praebens referentias practicas.

1. Principium Operativum et Species Relays Temporis

Operatio relays temporis primarie fundatur in principiis attractionis et liberationis electromagneticis. Relay typica constat ex electro-magnete cum spira et nucleo ferreo mobilis. Quando spira energizatur, agnetes magneticus generatur qui nucleum mobile attrahit, ita circuitum claudens vel aperiens. Moram temporalem necessariam per knob aut dial in relay regitur.

2. Parametri JSZ3A-B On-Delay Time Relay

JSZ3A-B relay tempore caracterizatur magnitudine parva, levi pondere, structura integra, latitudine temporali ampla, accuratezza temporali alta, fidebilitate excellente, et vita longa, idonea ad systemata controlis automaticis in machinis et equipmentis integratis. Offert varias optiones tensionis controlis nominatae, selectas inter AC 12–380 V vel DC 12–220 V. Latitudo temporalis includit 1 s, 10 s, 60 s, et 6 min, commutabiles per switch selector in fronte panelis. Relay praebet quattuor sets contactorum temporarii: duo contactus normaliter aperti temporali claudentes et duo contactus normaliter clausi temporali aperiens. Accuratezza temporalis est ≤0.5%, et ambitus temperaturae operativae est -5°C ad +40°C.

Ut relay cum mora, JSZ3A-B octo terminales habet. Terminales 2 et 7 connectuntur ad supplyam potentiae; contactus 1–3 et 8–6 sunt temporales claudentes (NO); contactus 1–4 et 8–5 sunt temporales aperiens (NC). Usus potest selectare contactus convenientes ad designandum circuitum secundum necessitates suas.

3. Applicationes JSZ3A-B On-Delay Time Relay

Relays temporis late adhibentur in circuitis controlis electricis requirientibus operationes motoris temporales, inter alia circuiti initio morati, circuiti finis morati, et circuiti initiandi stellae-delta.

3.1 Design Circuiti Controlis Motoris Initio Morati

Circuitus controlis motoris initio morati fundatur in circuitu self-locking (latching). Temporalis controlis motoris obtinetur per connectionem contactus normaliter aperti temporali relay temporis JSZ3A-B in serie cum spira contactoris. Circuitus controlis ostenditur in Figura 1(a). Ut in Figura 1(a) ostenditur, circuitus controlis includit spiram relay temporis, contactum auxiliaris normaliter apertum temporale, et contactum instantaneum (immediatum). Tamen, JSZ3A-B relay cum mora tantum contactus temporales praebet et instantaneos carere. In designando circuitus practicos, si simile problema oritur, duae methodi sequentes possunt adhiberi ad resolutionem eius.

3.1.1 Methodus Prima

Prima methodus est simplicissima et frequentissima: uti contactu auxiliaris normaliter aperto relay medii aut contactoris ad praebendum viam self-locking motoris. Haec methodus facilis est intellectu et executione pro principiantibus. Diagramma specificum circuitus controlis motoris ostenditur in Figura 1(b). Praeterea, substituendo relay auxiliaris KA in circuitu controlis altero contactore KM, etiam requisitiones controlis compleri possunt.

3.1.2 Methodus Secunda

Secunda methodus utitur contactu normaliter aperto temporali alterius JSZ3A-B relay cum mora ad praebendum viam self-locking. Hoc fit simpliciter per regulam temporalem eius ad nullam. Diagramma correspondens circuiti controlis motoris ostenditur in Figura 1(c).

Praeter circuitus initio morati, circuitus finis morati motoris etiam representativi sunt.

Time-Delay Start Control Circuit Diagram of Motor.jpg

3.2 Design Circuiti Controlis Motoris Finis Morati

Relays sine mora sic operantur ut eorum contactus statim agant post energizationem spire absque mora, sed resetuntur cum mora post de-energizationem spire. Haec characteristicum perfecte convenit requisitionibus controlis motoris finis morati. Itaque, uti relays sine mora facit designandum circuitum controlis motoris finis morati comparabiliter facile. Diagramma circuiti controlis ostenditur in Figura 2(a).

3.2.1 Off-Delay Time Relay Sine Contactibus Instantaneis

Design circuitus ostenditur in Figura 2(a) est facile intellectu. Tamen, in applicationibus practicis, si relay sine mora non includit contactus instantaneos, contactus auxiliaris mediis aut contactus normaliter aperti contactorum possunt uti substitutiones pro contactibus instantaneis relay temporis. Diagramma modificatum circuiti controlis motoris ostenditur in Figura 2(b).

Processus operationis: Claudi switch main circuiti QS, premere button start SB2, et relay medius KA et relay temporis KT energizantur. Contactus normaliter apertus auxiliaris KA claudit, efficiens self-locking. Contactus temporali claudens KT statim claudit, energizans contactorem KM, permitens motorem regulariter moveri. Premendo button stop SB1, ambo KA et KT de-energizantur. Post moram temporalem praedeterminatam, contactus temporali claudens KT aperit, de-energizans spiram KM, causans motorem cessare.

3.2.2 Uti On-Delay Time Relays Pro Off-Delay Time Relays

Si relay sine mora non reperitur, possuntne relays cum mora uti substitutiones? Exempli gratia, uti JSZ3A-B relay cum mora, diagramma circuiti controlis modificari potest. Diagramma revisum circuiti controlis motoris ostenditur in Figura 2(c).

Processus operationis: Claudi switch main circuiti QS, premere button start SB2, et contactor KM energizatur. Contactus normaliter apertus auxiliaris KM claudit, efficiens self-locking, permitens motorem regulariter moveri. Premendo button start SB3, relay medius KA et relay temporis KT energizantur. Contactus normaliter apertus auxiliaris KA claudit, efficiens self-locking. Post moram temporalem praedeterminatam, contactus temporali claudens KT aperit, de-energizans spiram KM, cessans motorem. Simul, contactus self-locking KM1 aperit, de-energizans et relay temporis KT et relay medius KA.

Hac methodo, solutionem flexibilem praebetur quando species specificae relays temporis non reperiuntur, continuitatem operationis et fidebilitatem in circuitis controlis motoris assecurans.

Time-Delay Start Control Circuit Diagram of Motor.jpg

3.3 Design Circuiti Controlis Motoris Initiandi Stellae-Delta

In productione industriali et agraria, ut impactum initiationis motoris in potentia voltage et aliis equipmentis reducatur, pro motoribus maioris capacitatis qui regulariter operantur cum spira statoris triphasica coniuncta in configuratione delta, initiatio stellae-delta tensio reducta uti potest ad limitandum currentem initiationis. In initiatione, motor primo coniungitur in configuratione stellae. Cum celeritas motoris certum valorem attingit, relay temporis activatur, mutans coniunctionem ad deltam pro operatione regulari.

3.3.1 Uti Off-Delay Time Relays in Circuitis Controlis

Circuitus controlis uti potest contactus temporales claudentes relay sine mora. Design circuitus controlis ostenditur in Figura 3(a).

Processus operationis: Claudi switch main circuiti QS, premere button start SB2, et relay medius KA, relay temporis KT, et contactor KM3 simul energizantur. Contactus normaliter apertus auxiliaris KA claudit, efficiens self-locking. Contactus temporali claudens KT statim claudit, energizans spiram contactoris KM1 et de-energizans KM2, initians motorem in configuratione stellae.

Cum KM1 energizatur, suus contactus normaliter clausus aperit, de-energizans spiram KT. Post moram temporalem praedeterminatam, contactus temporali claudens KT aperit, de-energizans spiram KM1. Contactus normaliter clausus KM1 tunc claudit, energizans spiras contactoris KM2 et relay temporis KT. Contactus normaliter apertus KM2 claudit, efficiens self-locking, dum suus contactus normaliter clausus aperit, de-energizans KM3, disiungens coniunctionem stellae, et mutans ad configurationem deltam. Simul, contactus temporali claudens KT re-claudit, re-energizans spiram KM1, permitens motorem regulariter moveri in configuratione deltam. Premendo button stop SB1, spira KM1 de-energizatur, disiungens circuitum main, et cessans motorem.

3.3.2 Uti On-Delay Time Relays in Circuitis Controlis

Cum species relay temporis limitata sit, contactus temporales claudentes relay cum mora possunt substituere contactus temporales claudentes relay sine mora. Diagramma modificatum circuiti controlis motoris uti JSZ3A-B ostenditur in Figura 3(b).

Processus operationis: Claudi switch main circuiti QS, premere button start SB2, et relay medius KA, relay temporis KT, contactor KM1, et KM3 simul energizantur, dum KM2 de-energizatur. Contactus normaliter apertus auxiliaris KA claudit, efficiens self-locking, initians motorem in configuratione stellae. Post moram temporalem praedeterminatam, contactus temporali claudens KT aperit, de-energizans spiram KM1.

Contactus normaliter clausus KM1 tunc claudit, energizans spiram KM2. Contactus normaliter apertus KM2 claudit, efficiens self-locking, dum suus contactus normaliter clausus aperit, de-energizans KM3, disiungens coniunctionem stellae, et mutans ad configurationem deltam. Simul, contactus normaliter clausus KM3 claudit, re-energizans spiram KM1, permitens motorem regulariter moveri in configuratione deltam. Premendo button stop SB1, spira KM1 de-energizatur, disiungens circuitum main, et cessans motorem.

Per totum processum mutationis in ambobus circuitis controlis supra mentionatis, contactor main KM1 remanet de-energizatus, praebens protectionem securitatis effectivam pro motore.

Star-Delta Starting Control Circuit Diagram of Motor.jpg

4. Conclusio

Hic tractatus, exempli gratia uti JSZ3A-B, praebet applicationem relays temporis cum mora sine contactibus instantaneis in circuitis controlis motoris initio morati, finis morati, et initiandi stellae-delta. Praebet solutiones practicas ad designandum circuitus electricos quando species specificae relays temporis non reperiuntur.

Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Transformator 3D Wound-Core: Futur Distributivitatis Potentiae
Transformator 3D Wound-Core: Futur Distributivitatis Potentiae
Requiritia technica et tendentiae developmentus pro transformatoribus distributionis Parsimonia, praesertim in nullis oneribus; exaltans efficientiam energiae. Silentium, praesertim sub operatione nulli oneri, ad normas protectionis ambientalis satisfaciendas. Designum totaliter clausum ut oleum transformatoris non contigat aerem externum, faciens operationem sine cura. Dispositiva protectionis integrata in vas, miniaturizantes; reducens magnitudinem transformatoris ad facilitatem installationis
Echo
10/20/2025
Reducere Moram cum Interruptoribus Circuitus MV Digitalibus
Reducere Moram cum Interruptoribus Circuitus MV Digitalibus
Reducite Tempus Inutilis cum Armariis et Interruptoribus Mediae Tensionis Digitalizatis"Tempus inutilis" — est verbum quod nullus administrativus loci audire vult, praesertim cum non praemeditatum sit. Nunc, propter interruptores mediae tensionis (MV) et armaria proxima generationis, potestis uti solutionibus digitalibus ad maximam utilitatem et fiduciam systematis amplificandam.Armaria MV moderna et interruptores mediae tensionis instruuntur sensoribus digitalibus incorporatis qui permittunt mo
Echo
10/18/2025
Unum Caput ad Comprehendendum Stagios Disiunctionis Contactus Interruptoris Vacui
Unum Caput ad Comprehendendum Stagios Disiunctionis Contactus Interruptoris Vacui
Stadia Separationis Contactuum Interruptoris Vacui: Initium Arcus, Extinctio Arcus, et OscillatioStadium 1: Aperitio Initialis (Phasus Initii Arcus, 0–3 mm)Theoria moderna confirmat quod phasus initialis separationis contactuum (0–3 mm) est crucialis ad praestantiam interruptoris vacui. In initio separationis contactuum, semper transitio fit a modo constricto ad modum diffusum—quo celerior haec transitio, eo melior praestantia interruptionis.Tria praesidia possunt accelerare transitionem ab arcu
Echo
10/16/2025
Vantaggi et Applicationes Circuituum Interruptorum Vacuum Basso Voltagine
Vantaggi et Applicationes Circuituum Interruptorum Vacuum Basso Voltagine
Interruptores vacui ad bassam tensionem: Vantaggi, applicazione e sfide tecnicheA causa della loro tensione nominale inferiore, gli interruptores vacui ad bassa tensione hanno una distanza di contatto minore rispetto ai tipi a media tensione. In tali piccole distanze, la tecnologia del campo magnetico trasversale (TMF) è superiore al campo magnetico assiale (AMF) per interrompere correnti di cortocircuito elevate. Quando si interrompono correnti elevate, l'arco nel vuoto tende a concentrarsi in
Echo
10/16/2025
Producta Connexa
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum