Tidsrelæ: driftsprincip, ledningsdiagram og tuninganbefalinger
En enhed, der udløses ved udløbet af det angivne tidsinterval kaldes et tidsrelæ - enheden har fundet bred anvendelse inden for elektroteknik, elektronik og elektronik. Takket være dens anvendelse i kredsløbsløsninger er det muligt at implementere mere fleksible kontrolfunktioner til forskellige udstyr og enheder.
Afhængigt af apparatets design og driftsprincip er det muligt at organisere elektriske kredsløb med forskellig kompleksitet.
Vi tilbyder at forstå, hvilke typer tidsrelæer der findes, hvilke specifikationer der er for drift og anvendelse. Det teoretiske materiale suppleres med praktiske anbefalinger til tilslutning og konfiguration af en midlertidig kontrolenhed.
Indholdet af artiklen:
Princippet for betjening af timeren
Elektroniske enheder er repræsenteret af en konstruktiv variation, og derfor skal princippet med en timer overvejes under hensyntagen til hver designvariation individuelt.
Ud fra synspunktet om de udførte handlinger bruges i praksis elektromagnetiske, pneumatiske, elektroniske strukturer og urværksindretninger.
Mulighed nr. 1: elektromagnetiske enheder
Enheder, der understøtter det elektromagnetiske driftsprincip, er som regel designet til at arbejde udelukkende i jævnstrømsdrevne kredsløb.
Reaktionstidsområdet er normalt 0,07 - 0,11 sek. Til tænding og 0,5 - 1,4 sek. Til slukning. Udformningen af sådanne timere indeholder to arbejdsviklinger, hvoraf den ene er en kortsluttet sløjfe i form af en kobberring.
Når en elektrisk strøm passerer gennem hovedviklingen, bemærkes en stigning i magnetisk flux. Denne strøm danner en kortsluttet strøm, på grund af hvilken væksten af magnetvindingen i hovedviklingen er begrænset.
Som et resultat dannes et midlertidigt kendetegn for bevægelsen af aktuatorens anker, eller med andre ord skabes en tidsforsinkelse til tænding.
Hvis strømforsyningen til hovedviklingskredsløbet stopper på grund af induktanseffekten, forbliver magnetfeltet for den kortsluttede vikling aktiv i nogen tid. I dette tidsrum slukker relæet ikke.
Mulighed nr. 2: pneumatiske enheder
Strukturer baseret på pneumatiske systemer er en slags eksklusiv enhed. Sådanne anordninger er udstyret med speciel decelerationsmekanik - en pneumatisk spjældmekanisme.
Du kan justere eksponeringstiden for pneumatiske relæer ved at reducere eller øge boringen i det rør, gennem hvilket der tilføres luft. Til disse formål er pneumatiske relæudformninger forsynet med en justeringsskrue.
Indstillingsområdet for tidsforsinkelsen for pneumatiske relæer er i gennemsnit 1-60 sek. Der er dog tilfælde, der næsten fordobler dette interval. Det er sandt, at i praksis blev der observeret små fejl (ca. 10%) med hensyn til nøjagtighed af driften i henhold til de etablerede værdier.
Valgmulighed 3: Ændring af uretype
De såkaldte uretimere bruges i vid udstrækning i elektricitet. Denne type enhed bruges ofte i konstruktioner. afbryderedesignet til at beskytte kredsløb med en spænding på 500 - 10.000 volt. Eksponeringsområdet er 0,1 - 20 sekunder.
Princippet for betjening af urmodeller er baseret på arbejdet med en fjeder, der er ladet af et mekanisk drev (anker) af en elektromagnet. Tidsurets kontaktgrupper skiftes ved det faktum, at den forløbne tid, hvis værdi tidligere blev indstillet på enhedens skala.
Hastigheden af enhedens mekanisme er direkte relateret til strømmen, der flyder i viklingen af elektromagneten. Denne faktor giver dig mulighed for at konfigurere enheden til at udføre beskyttelsesfunktionerne. Det særlige ved en sådan beskyttelse udtrykkes ved fuldstændig uafhængighed af påvirkningen af omgivelsestemperaturen.
Valgmulighed 4: elektroniske relæer
De sidste par år, næsten overalt, hvor tidsrelæer kan bruges, erstattede elektroniske versioner de forældede elektromekaniske modeller.
Denne type enhed har en række fordele:
- små dimensioner af sagen;
- høj driftsnøjagtighed;
- praktisk indstillingsmekanisme;
- visuel visning af information.
Elektroniske versioner fungerer som hovedregel på grundlag af digitale pulstællere. Mange moderne enheder er bygget på højtydende mikroprocessorer. Digitale relæer er normalt designet til at skifte lavinduktive eller ikke-induktive belastninger.
For at konfigurere en digital timer er det nok at indstille de nødvendige tidsparametre ved hjælp af funktionstasterne placeret direkte på sagens frontpanel.
Indstillingen er normalt tilgængelig over et bredt tidsrum; den dækker ikke kun sekunder, minutter, timer, men også ugedage. For eksempel kan vi overveje modellen for en ugentlig elektronisk relæ-timer.
En elektronisk timer med automatiske on-off-funktioner kan med succes bruges i kontrolordninger til forskellige typer enheder. Det såkaldte ”ugentlige” tidsrelæ giver skiftefunktioner i overensstemmelse med den indstillede tidsperiode inden for en ugentlig cyklus. Sådanne enheder bruges i systemer “Smart hjem”.
Takket være enheden er der f.eks. Muligheder:
- skifte lyssystemer på et givet tidspunkt;
- start eller stop teknologisk udstyr;
- aktivere / deaktivere sikkerhedssystemer.
Enheden er lille i størrelse, har flere funktionstaster. Ved hjælp af systemtastaturet kan brugeren let konfigurere det (program).
Programmeringsfunktionen aktiveres ved at trykke og holde nede knappen, der er indikeret med symbolet “P”. For at udføre en nulstilling af systemet hjælper Reset-tasten. Ændring af relætidsindstillingerne udføres med tasterne til indstilling af minutter, timer, dage i ugen med programmeringstilstand aktiv.
Standard tidsrelæforbindelsesskemaet muliggør installation af en af to handlingskontroltilstande - manuel eller automatisk. Bekvemmeligheden ved at indstille et relæ til digital type leveres af et informativt display med flydende krystaller.
Opsætning af elektroniske mekaniske analoge relæer
Industrielle automatiseringssystemer samt forskellige husholdningsmoduler er ofte udstyret med elektromekaniske enheder, hvis design involverer indstilling ved hjælp af potentiometre.
På frontpanelet til tilfældet med sådanne enheder er en potentiometerstang (eller flere stænger) designet til rotation med en skruetrækkerblad. På omkredsen af stangen (e) anvendes en markeret skala af installationsværdier.
Spalten på stangen under skruetrækkerens klinge er en slags markør, der ændrer sin position, når stangen roterer. Ved at indstille denne markør modsat bestemte værdier i den markerede skala, indstilles den ønskede parameter.
Hvidevarer af denne type (f.eks. NTE8) bruges i vid udstrækning i kontrolordninger til ventilationssystemer, varmemoduler, kunstige belysningsanordninger.
Instrumentjustering med digital skala
Brugen af enheder med mekaniske justeringsfunktioner kan demonstreres ved hjælp af timeren til et husholdningsmærke REV Ritterdesignet til at sluttes til en stikkontakt til hjemmet.
af timerudtag kan styres inden for et givet tidsinterval af næsten ethvert husholdningsapparat. For at bruge denne daglige timer skal du bare tilslutte enheden og konfigurere.
Opsætningen ledsages af følgende trin:
- Løft alle segmenter placeret omkring omkredsen af indstillingshjulet.
- Udelad kun de segmenter, der svarer til opsætningstiden.
- Drej på drejeknappen for at indstille diskmarkøren til det aktuelle tidspunkt.
For eksempel, hvis segmenter mellem cifrene i skalaen 18 og 20 blev udeladt, når relæet starter nedtællingen, tændes belastningen ved 18 timer og slukkes ved 20 timer.
Generelt giver designen af det mekaniske REV Ritter relæ dig mulighed for at organisere op til 48 starter på hele 24 timer.
På samme tid understøtter enheden funktionen af off-program belastningskontakt. For at gøre dette er der en separat knap placeret på siden af sagen. Hvis brugeren aktiverer denne knap, forbindes belastningen direkte til netværket, uanset status for relækontakter.
Tidsrelæforbindelse i kontrolkredsløbet
Enheden skal tilsluttes under hensyntagen til installationsstedets overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i enhedens tekniske datablad. Som regel involverer installation lodret installation af enheden med tolerancer for afvigelse fra lodret på højst 10º.
Temperaturgrænserne for det rum, hvor installationen og betjeningen af tidsrelæet antages at normalt ikke overstige området -20 ° C + 50 ° C.
Luftfugtighedsniveauet i enhedens installationszone må ikke overstige værdien 80%. Det elektriske kredsløb, hvor timeren er installeret, skal kobles fra netforsyningen under installationen.
En enhed af ethvert design har traditionelt et teknisk pas, hvor forbindelsesdiagrammet er angivet. Mange elektronisk-mekaniske og digitale timere suppleres med et kredsløb, der er trykt direkte på etuiet og viser, hvordan og i hvilken rækkefølge forbindelsesforholdet skal ske.
Den klassiske tilslutningsmulighed ser sådan ud:
- Tilslut spændingsledningen til strømforsyningsterminalerne på enheden.
- Faselinien gennem afbryderen er forbundet til indgangskontakten til relæbelastningen.
- Relæbelastningsudgangskontakten tilsluttes direkte til belastningsfaselinien.
Faktisk er forbindelsesdiagrammet for hovedparten af enhederne bygget på et identisk princip: at forbinde strøm til selve enheden og tænde for belastningen gennem en gruppe af skiftede kontakter.
Afhængig af typen af relæ (enfase, trefase) såvel som designfunktionerne kan der være flere af disse kontaktgrupper.
En enkel version af timeren kan udføres med egne hænder. Skemaer med forskellige hjemmelavede produkter er beskrevet i denne artikel.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Videoen overvejer muligheden for at bruge en modulær enhed, hvor der er to uafhængige tidspendlerenheder. Ordningen indeholder bestemmelser om inkludering af to apparater til husholdningsapparater, justering af deres arbejde i tidsintervaller og andre funktioner.
Naturligvis kan alle eksisterende ændringer af tidsrelæet ikke dækkes af en beskeden gennemgang. For at overveje hele række enheder skal du skrive en hel bog. Faktisk er der bøger om timere af forskellige typer, og du kan altid finde de nødvendige oplysninger, hvis du ønsker det.
Er der noget at supplere eller har spørgsmål om betjening, valg, tilslutning og konfiguration af tidsrelæet? Du kan give kommentarer til publikationen og deltage i diskussioner. Kontaktformularen er placeret i den nederste blok.