Sådan tilsluttes et tidsrelæ: cyklisk, mekanisk og elektronisk

Der er mange elektriske apparater og prøver af industrielt udstyr, kendetegnet ved en periodisk driftscyklus. De tændes i et bestemt tidspunkt, hvorefter det er nødvendigt at fjerne elektrisk spænding fra dem. Ejeren skal konstant distraheres og se på de produkter, der er forbundet med kilden. Denne funktion kan udføres ved moderne tidsrelæer, der tillader automatisk at frakoble belastningen fra netværket efter en fast tidsperiode (det kaldes lukkerhastighed). Det kan indstilles af brugeren selv, hvor han tidligere har beregnet det nødvendige tidspunkt for at slukke for forbrugeren.

Hvad er en tidsrelæ

Tidsrelæet er designet til at slukke / tænde for strømmen efter bestemte tidsperioder

Et midlertidigt relæ er en elektromekanisk (elektronisk) enhed, hvis hovedformål er at automatisk slukke belastningen med en vis forsinkelse. Enheder i denne klasse er vidt brugt i de elektriske netværk i industrianlæg, så du kan kontrollere arbejdsmetoder uden menneskelig hjælp. Derudover bruges tidsrelæer i hverdagen, hvilket giver en hurtig fjernelse af 220 volt fra enheder, der er tilsluttet gennem dem. Da sådanne belastninger kan bruges:

  • husholdningsbelysningsapparater af enhver art;
  • prøver af klimaudstyr;
  • ventilationssystemer og andre enheder.

Brug af moderne enheder med en tidsforsinkelse kan reducere energiforbruget markant og lette en almindelig persons liv.

De første prøver - mekaniske prototyper af disse enheder - blev udviklet i midten af ​​XIX århundrede. De kontrollerede, at tænd og sluk for linjerne i telegrafkommunikationen blev udviklet dengang. Siden da er disse produkter forbedret markant, deres funktionalitet er steget markant. På samme tid er driftsprincippet for sådanne anordninger forblevet det samme: efter et bestemt tidsrum aktiveres aktuatoren, hvorefter forsyningsspændingen automatisk fjernes fra belastningen eller påføres den. I styresystemer til industrielt udstyr udføres omskiftning af styrede kredsløb ifølge en bestemt algoritme defineret ved programmering af elektroniske relæer.

Driftsalgoritmer, funktionelle diagrammer, konventioner

Funktionelt diagram over et to-kanals tidsrelæ

I moderne programmerbare enheder tilvejebringes en kompleks algoritme af arbejde, der inkluderer tidspauser og cyklisk gentagne intervaller. Der er følgende skemaer til betjening af en timer:

  • simpel forsinkelse af tidspunktet for optagelse
  • efter strømforsyning tilsluttes belastningen, men efter en tid, der er specificeret af programmet, fjernes spændingen fra den;
  • det samme som i det foregående tilfælde, men nedlukningen sker med nogen forsinkelse.

Et andet skema involverer en mere kompleks cyklisk driftsform af enheden. For hans forståelse bør rækkefølgen af ​​tænde og slukke for lasten afklares. Det ser sådan ud:

  1. Efter forsyningen leveres strømmen til det tilsigtede formål først efter en bestemt periode.
  2. I et forudbestemt interval forbliver linjen forbundet til netværket.
  3. Der er en nedlukning og pause, der svarer til dens varighed, når der tilsluttes strøm.
  4. Belastningen forbindes igen på samme tid som første gang.
  5. Sekvensen af ​​disse handlinger fortsætter, indtil forsyningsspændingen er fuldstændig fjernet.

I studiet af algoritmer, der udløser tidsrelæ, og funktionerne i dets anvendelse, skal du gøre dig bekendt med en af ​​de vigtigste egenskaber ved enheden, præsenteret i form af et funktionsdiagram.

Svardiagrammer

Tidsrelæ betjeningsdiagrammer

Denne egenskab henviser til grafiske diagrammer, der beskriver tilstanden for et tidsrelæ på forskellige tidspunkter. Når du bliver bekendt med dem, præsenteres hele skifteprocessen i en visuel form.

I diagrammerne er den cykliske natur af de processer, der observeres, når enhederne fungerer i henhold til en kompleks algoritme, særligt tydeligt skelnen. De tidsintervaller, der er angivet på dem, indstilles normalt af brugeren. På den anden side er der kendt eksempler på enheder, hvor øjeblikke af frakobling og tilslutning af lasten ikke kan justeres. Som en fast parameter er de normalt angivet i produktpas. Oftest er dette tidsindstillingsenheder til specielle formål, der er installeret i beskyttelseskredsløb fra industrianlæg.

I hver individuel tidsrelæprøve tilvejebringes adskillige driftsalgoritmer på en gang, valgt efter brugerens skøn. Udseendet af funktionelle diagrammer er angivet på produktkroppen, hvor du også kan blive bekendt med placeringen af ​​dets kontakter.

Betegnelser på kontakter på diagrammerne

Grafisk betegnelse af kontakter

Når du vælger et tidsrelæ, er det vigtigt at lære ikke kun at forstå de funktionelle responsdiagrammer, men også indretningen af ​​dens arbejdskontakter. Blandt dem er følgende typer kontaktgrupper:

  • en af ​​dem i hviletilstand er altid åben;
  • den anden gruppe af kontakter under normale forhold er i en lukket tilstand;
  • den tredje sort har en neutral position.

For at forstå arten af ​​relæbetjeningen på kredsløbene er de angivet med særlige ikoner i form af semi-ovale, lige linjesegmenter og afkortede paralleller.

Typer relæer

Blokere modeller

I henhold til metoden til forbindelse til det aktuelle net, er alle relæudstyr inddelt i følgende klasser:

  • enheder til blokering af type;
  • switches indbygget direkte i det elektroniske kredsløb;
  • modulopbyggede design.

Enheder af bloktypen er lavet i form af en monolitisk adapter, der er sluttet direkte til en stikkontakt. Deres kontakter er direkte forbundet med fase og nul på det skiftede kredsløb. Integrerede prøver har ikke brug for en tredjeparts strømkilde, da de fungerer som en del af komplekse elektroniske kredsløb.

Modulære enheder

Modulære timere er monteret på en DIN-skinne i kontrolkabinettet og forbundet til den tilstødende nul- og fasebus. I overensstemmelse med designfunktionerne for en bestemt aktuator har alle kendte relæudformninger følgende design:

  • elektromagnetisk type;
  • apparater fremstillet på basis af et elektronisk kredsløb;
  • pneumatiske og elektromekaniske enheder, der ligner urværk (sidstnævnte ligner ure i udseende).

I privat praksis bruges elektroniske og elektromagnetiske enheder i vid udstrækning på grund af enkelheden i deres design og relativt lave omkostninger.

Relæ til digital aflastningsforsinkelse

Efter den type mekanisme, der giver en tidsforsinkelse, er disse enheder opdelt i følgende klasser:

  • med elektromagnetisk deceleration;
  • pneumatisk (kompressor);
  • med en ur (anker) -hæmmende mekanisme;
  • motorsystemer;
  • elektroniske mekaniske analoge enheder.

Hver af de anførte prøver adskiller sig fra analoger i dens egenskaber og bruges under specifikke betingelser efter brugerens skøn. Modulkonstruktioner installeret på en DIN-skinne kan bruges som et midlertidigt 220 Volt relæ til belysning inde i bygninger.

Ugentlig digital timer

En digital ugentlig timer eller elektronisk tidsafbryder er en programmerbar enhed, der er fleksibel i drift og er designet til at fungere inden for syv kalenderdage. Med sin hjælp er det muligt at indstille de nøjagtige datoer for den nødvendige switching (forbindelser eller frakobling af specifikke belastninger) i offentlige institutioner, såsom en skole, kontor og lignende steder, hvor kollektivt bruges.

I de "avancerede" prøver af daglige timere er det muligt at gemme kopier af flere programmer med mulighed for at læse. Som lagringsmedier bruges forskellige typer drev, så du kan fjerne det ved hjælp af den elektroniske nøgle D KEY (i versionen af ​​PLUS og SYNCHRO-systemer).

Opsætning af elektroniske mekaniske analoge relæer

Industrielle ACS-systemer og nogle husholdningsapparater er ofte udstyret med elektromekaniske enheder, til hvilken den normale funktion kræver særlig justering. På deres frontpanel er der et potentiometerhåndtag "under spalten", der roterer med en skruetrækker med et tyndt sting. Rundt om cirklen ved siden af ​​er der en markeret gradueringsskala for tidsindstillingen.

På nogle modeller giver frontpanelet indikering af LED-status. For at indstille det ønskede interval er det nok at dreje potentiometerstangen med en skruetrækker til det tilsvarende mærke med den næste værdi i minutter eller timer. Enheder i denne klasse (især NTE8) bruges i vid udstrækning i hjemmeventilationsstyringssystemer, varmemoduler samt i kunstige belysningssystemer.

Instrumentjustering med digital skala

Opsætningen af ​​enheder af denne type er illustreret ved eksemplet med en timer med en digital skala fra REV Ritter-mærket, der er tilsluttet en konventionel stikkontakt. Handlingsperioden for dets tidsforsinkelse er som regel begrænset til en dag, hvilket er helt nok til hjemmeforhold. Instruktioner til opsætning af et sådant relæ inkluderer følgende emner:

  1. Sæt enheden i en stikkontakt.
  2. Flyt op alle justeringselementer (segmenter), der er indstillet omkring omkredsen af ​​tuningskiven.
  3. Skub kun dem, der svarer til den indstillede tid.
  4. Midterdiskmarkøren er indstillet til det aktuelle tidspunkt.

Hvis segmenter placeret mellem numrene 18 og 20 forskydes, tændes den ønskede belastning efter intervallet på 18 timer og slukkes efter to timer. Designet af en sådan halvautomatisk enhed giver mulighed for at organisere op til 48 arbejdscyklusser (til og fra) inden for to kalenderdage.

Forbindelse til styrekredsløbet

Der anvendes et klassisk skema, som tillader at skifte en belastning med flere positioner i henhold til en midlertidig indikation (i denne situation er antallet af tilstande 2). For enheder i denne klasse er der nødvendigvis knyttet et teknisk pas, der ikke kun beskriver deres design, men også rækkefølgen af ​​forbindelser.

På nogle modeller af elektronisk-mekaniske og digitale timere er kredsløbet afbildet direkte på enhedens krop.

Den klassiske version af switching præsenteres som følgende sekvens af operationer:

  1. Når der er tilsluttet lysnettet, leveres strøm direkte til enhedens terminaler.
  2. Gennem den indbyggede automatiske maskine tilføres fasespændingen til spolen i udøvende relæ.
  3. Dets kontakter forbinder kredsløbet direkte til strømledningen.

Princippet om tilslutning af de fleste relæudstyr er stort set det samme. Når der tilføres strøm til det, udløses et internt kredsløb, på grund af hvilken spænding tilføres belastningen gennem en gruppe af skiftede kontakter.

Opvarmning

Ventilation

Kloakering