Mellemrelæ: hvordan det fungerer, mærkning og typer, nuancer af justering og tilslutning
De fleste af de elektriske kredsløb er udviklet og brugt i lavstrømssystemer. Hovedformålet med denne type kredsløb er at transformere indgående signaler i henhold til den fastlagte handlingsalgoritme.
Til galvanisk isolering af lavspændings- og højspændingsklassificeringer bruges et mellemrelæ. På grund af deres lille størrelse og pålidelighed er disse enheder vidt distribueret i forskellige felter.
Indholdet af artiklen:
Udnævnelse og funktioner på enheden
Denne type switch er et hjælpeobjekt i det elektriske kredsløb. Alsidigheden af prøverne gør det muligt at anvende dem i automatiserede, beskyttende og regulerende kredsløb.
Det bruges i tilfælde, hvor der er behov for synkron lukning eller åbning af flere autonome elektriske kredsløb, med andre ord - multiplikation af live-kanaler.
Kontaktoren kan også bruges som regulator for et mere kraftfuldt relæ, som et højspændings kredsløb skiftes til.
Tag for eksempel denne situation: der er behov for at tilføre strøm til effektbryderinduktansen, hvor den maksimale øjeblikkelige værdi af den elektriske drivkraft, når den er tændt, er 63 A. Det er imidlertid ikke muligt at udføre en sådan opgave ved hjælp af et elektromagnetisk apparat.
Derfor er det oprindeligt nødvendigt at levere strøm til kernespolen i en adskillelsesanordning ved hjælp af sine egne forbindelser, for at tænde en kontaktor med en højere effekt, som får til opgave at skifte en større elektrisk energi.
Desuden kan delen bruges til at skabe en kunstig forsinkelse i betjeningen af beskyttelsesrelæet eller, som de siger, til at danne en tidsforsinkelse.
Enhedens strukturelle struktur
Elektromagnetiske enheder er forbundet til et elektrisk kredsløb, der overvåger eller justerer produkter, der er tilsluttet en strømmenhed til konvertering. Lanceringen kan udføres ved påvirkning af forskellige slags faktorer: strømforsyning, lysenergi, hydrostatisk eller gastryk.
I henhold til standarder koordineres den enkleste kontaktenhed af tre hovedområder: opfattelse, mellemliggende og udøvende. Hver af dem er repræsenteret af en individuel mekanisme, der er ansvarlig for visse handlinger i skiftesystemet.
Det primære, det såkaldte følsomme, element reagerer på inputparameteren og omdanner det til den fysiske mængde, der kræves for at kontaktoren skal fungere.
En sådan opfattelsesmekanisme er udformet i en elektromagnetisk spole med en kerne - angivet på diagrammet med nummer 4. Afhængigt af netværket kan enten vekslende eller direkte spænding forbindes til den.
Mellemleddet begynder en sammenlignende analyse af den konverterede værdi med den indlejrede prøve. Så snart den indstillede værdi er nået, overfører knuden et signal om den følsomme mekanisme til aktuatoren. Dette afsnit består af modfjedre (1) og spjæld.
I produktionsdelen gennem kontaktledningerne (6), der er placeret på huset over blokken, gengives effekten på slavelinjen, og kontakterne lukkes.
Kontaktpersons princip
Algoritmen til denne type relæ involverer brugen af elektrodynamiske kræfter skabt i en ferromagnet under passering af elektricitet gennem en spiral af sving i en isoleret spiraltråd.
Den oprindelige placering af den L-formede plade (anker) fastgøres af en fjeder. Ved at anbringe en strøm på magneten overvinder ankeret med skiftekontakten på det fjederens kræfter og strækker sig til det magnetiserede felt.
Når du bevæger skaftet, der er placeret på kontaktplanet, fanges det nedre kontaktkredsløb og flytter det ned. Hvis spolen stopper med at levere strøm, trækker fjederen åget tilbage, og enheden har sin oprindelige form.
Lad os se på et eksempel på, hvordan et elektromagnetisk type relæ fungerer i en bil.
Hvis den er tilsluttet en trefaset asynkronmotor, gengives følgende handlinger:
- Start - tænd for alarmen.
- Trigger starter.
- Lukning af det sidste par kontakter som et resultat starter motormekanismen.
Derudover er det relæet, der er ansvarlig for at slukke for motoren, når bagudbrud bryder. Dette eliminerer problemet med pludselig motorstop.
Det er også vigtigt at vide, at et elektromagnetisk relæ kan udstyres med flere grupper af kontrolkontakter. Sidstnævnte nummer afhænger helt af formålet med en bestemt model af enheden.
Sorter af mellemafbrydere
Mellemkontaktorer tømmer hovedaktuatorer. Ellers vil slukkeforholdene blive strengere, hvilket vil gøre produktionen ulønnsom, f.eks. Af så kraftige kilder som termiske kraftværker.
Brugte inkluderingsmetoder
Klassificeringen af elektromagnetiske afbrydere udføres i henhold til de vigtigste træk og egenskaber, nemlig:
- ved metoden til inklusion;
- designfunktioner - antal og type viklinger samt antal, tilstand og effekt på kontaktlinjer;
- handlingsprincip;
- i henhold til responstiden og vende tilbage til udgangspositionen.
Baseret på formålet er kontaktorerne lavet med en spænding eller strømvikling eller i to varianter på samme tid. To forskellige metoder til deres forbindelse skelnes.
Den første forbindelse er seriel. Enheden er seriekoblet i sektionerne af viklingerne af andre enheder og fungerer på strøm, der strømmer langs kredsløbet i dette kredsløb.
Den næste er en shunt. Det er inkluderet i den nominelle spændingsindikator for den aktuelle strømkilde.
Enhedsdesignfunktioner
Enhedsfunktionerne foreslår prøver med en drejning af en spænding eller strømvikling (RP-23, RP-252), to (RP-11) og sjældent med tre.
DC-relæer (RP-23) produceres ved sådanne nominelle spændingsværdier: 12, 24, 48, 110 og 220 V, vekselstrøm (RP-24) - 127, 220 og 380 V.
Kontakterne RP-23 og RP-24 er designet til at fungere på galvanisk strøm og har 5 kontaktledninger, som kan bruges i forskellige kombinationer. Forskellene mellem dem i deres enhed.
Den anden type enhed er udstyret med en indbygget mekanisk trip-indikator. Deres strømforbrug ved en basespænding på 6 watt. RP-25 og RP-26 serien fungerer udelukkende på vekselstrøm og er arrangeret på samme måde som tidligere enheder.
Et yderligere element er en kortsluttet spole på en kerne med en spole, designet til at eliminere vibrationer i mekanismens bevægelige del. Deres energiforbrug er det samme - 10 watt.
For nylig omlægger CJSC CHEAZ (anlæg til produktion af elektriske apparater i Cheboksary) i stedet for ovenstående ændringer til moderniserede modeller. Dette er afbryderne RP16-1 (galvanisk strøm) og RP16-7 (vekselstrøm), der er udstyret med to frakoblings- og fire lukningsgrupper.
To- og treviklede perifere enheder bruges normalt i flere tilfælde.
Overvej, hvilke opgaver de løser, og hvilken type enhed dette vil kræve:
- Hvis du er nødt til at aktivere driftsform fra strøm og holde spænding, for eksempel RP-232-serien med en enkelt-sving arbejdsvikling.
- Hvis det er nødvendigt med enhedens handling fra spænding og afholdenhed fra elektricitet - RP-233 på to holdestrømsomdrejninger.
I stedet for ovenstående kontaktorer introducerer ChEAZ nye modeller RP-16-2 - RP16-4 og RP17-1 - RP17-5.
Princippet for betjening af switches
Kontaktenheder bruges i kommunikations- og automatiseringssegmentet. Baseret på driftsprincippet er de opdelt i neutrale og polariserede (pulserede) arter.
Den største forskel mellem dem er, at i førstnævnte er ankerforskydningen ikke underlagt polariteten af styresignalet, i sidstnævnte, tværtimod, de er direkte afhængige af bevægelsesretningen for de ladede partikler i viklingen.
Neutrale kontakter har den enkleste enhed, der består af to systemer: kontakt og magnetisk. I kontaktgruppen er der to faste og en generaliseret bevægelig kontakt. Den magnetiske enhed består af et anker, en elektromagnet og et åg.
derudover elektromagnetiske relæer divideret med beskaffenheden af ankerets bevægelse: vinkelagtig (flyder) og udtrækkelig. At reducere modstandskræfterne i den magnetiske luftkanal mellem den bevægelige plade og kernen. Sidstnævnte er udstyret med et stangstykke.
Sådanne relækredsløb anvendes i styresystemer for produktionsmaskiner og maskiner. RES-6 er en af repræsentanterne for lavstrømskontaktorer i den neutrale klasse. Enheden kan have form af en to-position eller en stabil enhed. Dens nominelle driftsspænding er 80-300 V, koblingsstrømmen er 0,1-3 A-V.
Impulskategorien er sammensat af de samme systemer. Dog magnetisk snit pulsrelæer derudover udstyret med to stænger med en vikling samt en kontaktstang og en permanent magnet, hvilket skaber en polariserende strømning.
På grund af denne type forsyning ændres tendensen til den elektromagnetiske kraft, der virker på ankeret, baseret på strømningsretningen i spolen.
IMSh1-0.3-kontaktorer bruges i vid udstrækning som en bevægelsesrelæmekanisme i pulserede beskyttende (RE) galvaniske strømkredsløb. IMVSh-110 bruges i vekselstrømskredsløb. Teknisk består den af en diodebro, der konverterer variable kræfter til en konstant værdi.
Svar- og returtid
Den mellemliggende mekanismes (t attraktion) responstid er perioden fra det øjeblik kommandoen ankommer til udløseren til starten af stigningen i outputparametre. Denne værdi er fuldstændig underordnet designfunktionerne i relæet, dets forbindelsesskema og indgangssignal.
Nedlukningstid (t frigivelse) - intervallet fra signalet til at slukke, indtil outputparameteren når den laveste værdi.
Den betragtede relæ har høje ydelseskrav.
Afhængigt af responstidsintervallet klassificeres enhederne som følger:
- højhastighedstog - decelerationstid for tiltrækning og nedlukning op til 0,03 s (for eksempel REP37-13, RP 17-4M);
- normal - 0,15–0,20 s (RE-serien);
- langsom - 1,0-1,5 s (NMM4-250, NMM4-500);
- midlertidig - mere end 1,5 s (RP18-2-RP18-5).
På markedet er sådanne ændringer repræsenteret af forskellige producenter. Afhængig af mærket kan derfor relæets design variere en smule. Ved hjælp af de markeringer, der er fastgjort til enheden, er det imidlertid muligt at bestemme produktets parametre nøjagtigt.
Hvad siger mærkningen?
Ved markering af kontaktorer er et komplet sæt data angivet til formålet og designfunktionerne, herunder information om den klimatiske version, indikeret.
Lad os betragte detaljeret strukturen af symbolet på eksemplet med PE41 (Н) (*) (*) (*) (*) (*) / (*) (*) (*) (*) 5:
- REP - mellemliggende elektromagnetisk relæ.
- 37 (N) - udviklingsnummer.
- (*) - betegnelse på strømtypen i kredsløbet inklusive viklingen: 1 - jævnstrøm; 2 - vekselstrøm.
- (*) - decelerationstype: 1 - decelereret, når den er tændt; 2 - langsommere, når den blev slukket.
- (*) - værdi baseret på antallet af viklinger;
- (*) (*) - numerisk værdi af lukning og åbning af kontakter;
- (*) (*) - spændings- eller strømspændingsstrøm: konstant (D) og skiftevis (A);
- (*) (*) - betegnelse på holderviklingernes elektriske kraft;
- (*) - typen og teknologien til tilslutning af baglederledningerne: 1 - med lameller til lodning; 2 - montering med skruefiksering; 3 - fastgørelse med klemmer til en aftagelig blok.
- (*) 5 - kategori for klimadesign og placering i henhold til GOST: UH - moderat koldt; I - alt klimatisk.
Når du vælger den nødvendige model af omskifterenheden, tages ikke kun dens elektriske parametre med i betragtning, men også miljøet, hvor det fungerer.
På trods af den påtænkte høje kvalitet af afbryderen, ligger den største ulempe i kontaktsystemet. Det antages, at en ren tilsluttet gruppe kun kan være under forseglede vakuumforhold. Hvis den vigtigste negative faktor virker - kontakt med luft - begynder der at dannes en oxidfilm på dem.
Tilslutnings- og justeringsnyancer
Efter installation af mellemmekanismen skal den tilsluttes ledningsdiagram. Til dette vil spiralkontakter samt yderligere forbindelseselementer være involveret. En enhed har typisk flere kontaktpar: NEJ - normalt åben og normalt lukket (NC).
I den første position antages en fuldstændig berøvelse af signalet til spolen. Da der ikke er nogen polaritet i den, kan kontaktgruppens interne forbindelse udføres på en kaotisk måde.
For at forbinde oversigtsmekanismen overvejer vi de skematiske instruktioner. Den estimerede spænding i spolen kan være: 12, 24 eller 220 V.
Vi analyserer reguleringen af den elektroniske starter ved hjælp af eksemplet med den mest almindelige RP-23-model.
Processen består af følgende trin:
- Kontrol af start- og returspænding med tilførsel af en galvanisk strømkilde til spolen, udfører vi en mild regulering.
- På tidspunktet for ankerattraktionen skal systemets bevægelige enhed have et ledslag på 0,1-1,5 mm. Ved at bøje skaftet på den L-formede plade udfører vi korrektionsproceduren.
- Mellem den aktive og inaktive kontakt indstilles spaltniveauet inden for området 1,5-2,5 mm. Afbøjningen indstilles ved at trykke på firkanten af de faste kontakter og det øverste stop på det bevægelige system.
- Med den endelige placering af ankeret (kortslutning) vil svigt i inaktive kontakter være 0,3-0,4 mm.
- I midten af planet skal de bevægelige og faste kontakter falde sammen. Korrektion foretages ved at bevæge pladen og styrebeslaget.
Ved hjælp af den samme metode gengives RP-25-relæparameterindstillingerne også, men afstanden mellem kernespolen og ankeret i den trækne tilstand elimineres.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Princippet om drift af det elektromagnetiske relæ, hvor det er relevant, betragtes også som de vigtigste indikatorer for pålidelighed af enheder. Flere detaljer i videoen:
Når vi har valgt den nødvendige model af enheden, går vi videre til dens forbindelse og konfiguration. De vigtigste nuancer er beskrevet i det præsenterede plot:
Den teknologiske udvikling af design af mellemrelæer har altid været rettet mod at reducere vægt og dimensioner samt øge graden af pålidelighed og let installation af enheder. Som et resultat blev små kontaktorer anbragt i et lufttæt hus fyldt med komprimeret ilt eller med tilsætning af helium.
På grund af dette har de interne elementer en længere driftsperiode, uafbrudt opfylder alle de indlejrede kommandoer.
Fortæl os om, hvordan du vælger en mellemliggende afbrydelsesenhed til din hjemmestrømforsyning. Del dine egne valgkriterier. Skriv kommentarer i blokken herunder, send et foto om artiklen, still spørgsmål.