Схема реле напряжения: Схема реле напряжения | Полезные статьи

Подключение реле напряжения в электросети

Скачки напряжения в электросетях часто выводят из строя электроприборы. Разберемся, почему они случаются, как уберечь от них проводку и технику, как происходит подключение реле напряжения.

Реле контроля напряжения

Причины перепадов напряжения в электросетях — отключение мощной техники, аварии на подстанции, обрыв на линии, старая проводка.

Скачок — кратковременное повышение либо понижение напряжения. Продолжительные отклонения обычно происходят из-за перекоса, или неравномерной загруженности фаз. Это характерно для 3-фазной сети при отказе нулевого проводника. Например, перегорает нулевой проводник в электрощите подъезда — и тогда в отдельных квартирах напряжение резко падает или возрастает. Может перегореть проводка, выйти из строя техника.

Обезопасить электропроводку и подключенные приборы помогают реле. Они отключают участки электросети, в которых напряжение отклоняется от нормы. Современные модели оснащены дисплеем или индикаторами-светодиодами, позволяющими следить за уровнем напряжения. Может присутствовать индикатор силы тока, состояния сети. Вы можете переключать режимы, задавать допустимый диапазон — при отклонении от него питание на данном участке просто отключится. Можно задать время повторного выключения: реле включается в установленный момент и выключается при перегрузке.

Реле контроля устанавливаются на DIN-рейки, встраиваются в удлинители. Более дешевые аналоги включаются в розетки.

Стабилизатор работает по-другому: когда входное напряжение отклоняется от нормы, выравнивает его и дает на выходе номинальное значение (например, 220 V). Он регулирует и распределяет напряжение равномерно по электросети. Реле более эффективны при возникновении аварийных ситуаций, а стабилизаторы — при длительной эксплуатации. Есть смысл использовать их в паре.

Подключение реле напряжения

Реле контроля напряжения включается на участке между электросчетчиком и группой автоматов (вводным автоматическим выключателем).

На рисунке изображена самая простая схема подключения реле напряжения.

Разные модели реле работают по одному и тому же принципу. К устройству подходит один нулевой и один фазный провод, выходит один фазный провод. Размыкание происходит только на фазе. Как вариант, два питающих провода подключаются на вход измерительной цепочки, и при перенапряжении реле переключается. У вас будет одна пара контактов нормально-замкнутая и одна — нормально-разомкнутая. Обычно такую схему используют для аварийного освещения, систем с бесперебойным питанием. Реле может подключаться с УЗО, дифавтоматом, что позволяет предотвращать поражение людей электрическим током.

Может использовать несколько реле контроля, настроенных на допустимые значения напряжения. В таком случае розеточные группы разных комнат запитываются отдельно на разные автоматы: осветительные приборы, мощные устройства. Если произойдет скачок в сети, холодильник или стиральная машина отключатся, а свет будет гореть. Так вы защитите дорогую бытовую технику от поломки. Нужна правильна разводка электропроводки и индивидуальная настройка для каждой цепи.

Чтобы продлить срок службы реле, разгрузить его контакты, снизить нагрузку на цепь, можно поставить пускатель, электромагнитный контактор или дополнительное реле. Соедините выходную клемму и катушку коммутационного прибора. Если напряжение отклонится от нормы, катушка отключится, контакты разомкнутся, отсоединив устройство от сети.

В 3-фазных сетях схема аналогичная. Для таких электросетей используются трехфазные реле с контролем каждой фазы. Когда происходит скачок, катушка контактора (пускателя) отключается.

Реле — эффективный способ защиты техники от перепадов напряжения. Оно занимает мало места, работает бесшумно, стоит недорого, в отличие от стабилизаторов. Если вы не можете обезопасить всю квартиру, купите хотя бы простые розеточные реле для самых важных приборов.

Как подключить реле напряжения RBUZ: монтажные схемы

В предыдущих статьях мы рассмотрели, как составить схему электрощита, разобрали правила и схемы сборки электрощита, а также особенности сборки трёхфазного щита. Сегодня же мы подробнее остановимся на подключении реле напряжения и разберем монтажные схемы подключения для однофазных и трёхфазных сетей.

Подключение реле напряжения RBUZ в однофазной сети

Для защиты однофазной сети от перепадов напряжения есть несколько вариантов подключения реле.

1. Последовательное подключение автоматики. Это наиболее простая монтажная схема, которая состоит из последовательно подключенных автомата ввода, УЗО, реле напряжения и ряда автоматических выключателей. Такая структура позволяет обеспечить защиту на трёх уровнях: безопасность для человека, для проводки и для техники. В данном случае последовательность УЗО – реле напряжения не имеет значения, т.к. устройства выполняют различные защитные функции и не препятствуют работе друг друга.

Такой щит хорошо подойдёт для небольших помещений или даже отдельных комнат. В больших помещениях с множеством техники могут возникать неудобства при срабатывании защитной автоматики.

2. Монтажные электрические схемы с УЗО по выделенным линиям. При таком устройстве щита подключение автоматики происходит в следующем порядке: вводной автоматический выключатель или рубильник, реле напряжения. Далее идет разделение на линии с установкой отдельного УЗО на каждую из них. В этой схеме реле выполняет общую защиту сети от скачков напряжения.

Помимо разделения на отдельные линии сразу после защитного реле, также возможна установка одного выключателя для нескольких линий. Так, например, щит на автоматах hager выполнен с разделением на линии сразу после реле напряжения. А на примере щита на автоматах schneider можно видеть, что одна линия выделена отдельно сразу после защитного реле, а две другие объединены общим выключателем.

Такие монтажные схемы щита могут использоваться в помещениях с выделенными линиями по комнатам. Преимуществом такого плана подключения является то, что в случае срабатывания УЗО на одной линии, потребители на других линиях продолжат работать. Минусом же можно назвать отключение всех пользователей сети в случае перепадов.

3. Распределение защиты от перепадов напряжения по группам потребителей. Известно, что техника по-разному может реагировать на перепады, поэтому и защиту следует подбирать в зависимости от этих особенностей.

Всю технику можно условно поделить на три группы:

— аудио и видеотехника – такие устройства чувствительны к малейшим просадкам напряжения;

— приборы с электродвигателями – кондиционеры, холодильники, стиральные машины – данная техника чувствительна к пониженному напряжению, которое способно вызвать перегрев обмоток и выход из строя двигателя;

— электронагревательные приборы – электроплиты, бойлеры, тёплый пол – наименее чувствительны к перепадам напряжения.

Такое распределение по линиям позволит максимально эффективно защитить технику. Для защиты человека от поражения током можно установить или общее УЗО или отдельные УЗО на каждую линию.

Реле напряжения RBUZ выпускаются для установки как на дин-рейку так и для подключение через розетку. Это позволяет произвести точечную защиту потребителей без глобальной перестройки всей структуры электросети.

Подключение реле напряжения к трехфазной сети

Защита потребителей от перепадов напряжения в трёхфазной сети может осуществляться разными способами:

1. Использование трёхфазного реле с контактором. Это самый простой и бюджетный способ защиты техники от перепадов в трёхфазной сети. Главный недостаток такого подключения состоит в том, что в случае проблем по одной из фаз, отключены будут все.

2. Использование однофазных реле. Монтажная схема для дома на однофазных реле позволит защитить технику отдельно на каждой линии. В случае отключения одной из линий, остальные продолжат работу. На каждую фазу рекомендуется устанавливать УЗО для защиты от утечек тока. Также возможна установка общего селективного УЗО на входе.

Такую схему можно использовать, если в доме нет техники с трехфазной нагрузкой.

3. Для оптимизации использования трехфазной линии для одно- и трехфазных потребителей используется следующая монтажная схема электрического щита. На входе трёхфазная линия делится на две. Одна из линий защищается трёхфазным реле и используется для трехфазных потребителей. Вторая ветка разделяется по фазам на каждую из которых устанавливаются однофазные приборы защиты.

Такая схема наиболее эффективная, но и наиболее затратная.

Компания DS Electronics выпускает реле напряжения RBUZ различной мощности и конфигурации, что позволяет подобрать оптимальное решение для защиты техники от перепадов.

Примеры монтажных схем  на автоматике hager и  schneider скачать

Оцените новость:

Поделиться:

Реле — Как работают реле

Как работают реле

Реле представляют собой переключатели, которые размыкают и замыкают цепи электромеханическим или электронным способом. Реле управляют одной электрической цепью, размыкая и замыкая контакты в другой цепи. Как показывают схемы реле, когда контакт реле нормально разомкнут (НО), контакт остается разомкнутым, когда реле не находится под напряжением. Когда контакт реле является нормально замкнутым (НЗ), это означает, что контакт замкнут, когда реле не находится под напряжением. В любом случае подача электрического тока на контакты изменит их состояние.

Реле обычно используются для переключения меньших токов в цепи управления и обычно не управляют устройствами, потребляющими энергию, за исключением небольших двигателей и соленоидов, которые потребляют малые токи. Тем не менее, реле могут «управлять» большими напряжениями и токами, оказывая усиливающий эффект, потому что небольшое напряжение, приложенное к катушке реле, может привести к переключению контактов большим напряжением.

Защитные реле могут предотвратить повреждение оборудования путем обнаружения электрических отклонений, в том числе перегрузки по току, минимального тока, перегрузок и обратных токов. Кроме того, реле также широко используются для переключения пусковых катушек, нагревательных элементов, контрольных ламп и звуковой сигнализации.

Магазин реле

Что такое реле?

Электромеханические реле и твердотельные реле

Реле бывают либо электромеханическими реле, либо твердотельными реле (ТТР). В электромеханических реле (ЭМР) контакты размыкаются или замыкаются магнитной силой. В твердотельных реле нет контактов, а переключение полностью электронное. Решение об использовании электромеханических или SSR зависит от электрических требований приложения, ограничений по стоимости и ожидаемого срока службы. Хотя твердотельные реле стали очень популярными, электромеханические реле остаются обычным явлением. Многие функции, выполняемые тяжелым оборудованием, нуждаются в коммутационных возможностях электромеханических реле. SSR переключают ток с помощью неподвижных электронных устройств, таких как выпрямители с кремниевым управлением.

Различия между двумя типами реле приводят к преимуществам и недостаткам каждой системы.

Поскольку твердотельные реле не должны подавать питание на катушку или размыкать контакты, для «включения» или выключения твердотельных реле требуется меньшее напряжение. Точно так же SSR включаются и выключаются быстрее, потому что нет физических частей, которые нужно перемещать. Отсутствие контактов и движущихся частей означает, что ТТР не подвержены искрению и не изнашиваются. И наоборот, контакты на электромеханических реле можно заменить, тогда как все твердотельные реле должны быть заменены, когда какая-либо часть выходит из строя. Из-за конструкции твердотельных реле существует остаточное электрическое сопротивление и/или утечка тока независимо от того, открыты или закрыты переключатели. Возникающие небольшие перепады напряжения обычно не представляют проблемы; однако электромеханические реле обеспечивают более чистое состояние ВКЛ или ВЫКЛ из-за относительно большого расстояния между контактами, которые действуют как изоляция.

Электромеханические реле

Основные части и функции электромеханических реле включают в себя:

  • Рама — прочная рама, содержащая и поддерживающая части реле.
  • Катушка — проволока намотана на металлический сердечник. Катушка провода создает электромагнитное поле.
  • Якорь — подвижная часть реле. Якорь размыкает и замыкает контакты. Прикрепленная пружина возвращает якорь в исходное положение.
  • Контакты — Проводящая часть переключателя, которая замыкает (замыкает) или разрывает (размыкает) цепь.

Реле состоят из двух цепей: цепи включения и цепи контакта. Катушка находится на стороне питания, а контакты на стороне контакта. Когда катушка находится под напряжением, ток течет через катушку, создавая магнитное поле. Будь то в блоке постоянного тока, где полярность фиксирована, или в блоке переменного тока, где полярность меняется 120 раз в секунду, основная функция остается неизменной: магнитная катушка притягивает пластину из железа, которая является частью якоря. Один конец якоря прикреплен к металлической раме, выполненной таким образом, что якорь может поворачиваться, а другой конец размыкает и замыкает контакты.

Контакты бывают нескольких различных конфигураций, в зависимости от количества разрывов, полюсов и ходов, из которых состоит реле. Например, реле можно описать как однополюсное, однонаправленное (SPST) или двухполюсное, однонаправленное (DPST).

Эти термины дадут мгновенное представление о конструкции и функциях различных типов реле.

  • Разрыв — это количество отдельных мест или контактов, которые переключатель использует для размыкания или замыкания одной электрической цепи. Все контакты либо одинарные (SB), либо двойные (DB). Контакт SB разрывает электрическую цепь в одном месте, а контакт DB разрывает ее в двух местах. Контакты SB обычно используются при переключении маломощных устройств, таких как сигнальные лампы. Контакты DB используются при коммутации мощных устройств, таких как соленоиды.
  • Полюс — это количество полностью изолированных цепей, которые реле могут проходить через переключатель. Однополюсный контакт (SP) может одновременно проводить ток только по одной цепи. Двухполюсный контакт (ДП) может проводить ток по двум изолированным цепям одновременно. Максимальное количество полюсов 12, в зависимости от конструкции реле.
  • Throw — это количество замкнутых контактов на полюс, доступных на переключателе. Выключатель с однопозиционным контактом может управлять только одной цепью, а двухпозиционный контакт может управлять двумя.

Твердотельные реле (ТТР)

ТТР состоят из входной цепи, цепи управления и выходной цепи. Входная цепь — это часть корпуса реле, к которой подключен компонент управления. Входной контур выполняет ту же функцию, что и обмотка электромеханического реле. Схема активируется, когда на вход реле подается напряжение, превышающее заданное напряжение срабатывания реле. Входная цепь деактивируется, когда приложенное напряжение меньше заданного минимального напряжения отключения реле. Диапазон напряжения от 3 В до 32 В постоянного тока, обычно используемый с большинством твердотельных реле, делает его пригодным для большинства электронных схем. Цепь управления является частью реле, которая определяет, когда выходной компонент находится под напряжением или обесточивается. Цепь управления функционирует как связь между входной и выходной цепями. В электромеханических реле эту функцию выполняет катушка. Выходная цепь реле — это часть реле, которая включает нагрузку и выполняет ту же функцию, что и механические контакты электромеханических реле. Однако твердотельные реле обычно имеют только один выходной контакт.

Типы электромеханических реле

Реле общего назначения

Реле общего назначения представляют собой электромеханические переключатели, которые обычно приводятся в действие магнитной катушкой. Они работают с переменным или постоянным током при обычных напряжениях, таких как 12 В, 24 В, 48 В, 120 В и 230 В, и могут управлять токами в диапазоне от 2 до 30 А. Эти реле экономичны, легко заменяются и допускают широкий диапазон конфигураций переключателей.

Реле управления машинами

Реле управления машинами также управляются магнитной катушкой. Они предназначены для тяжелых условий эксплуатации и используются для управления стартером и другими промышленными компонентами. Хотя они дороже, чем реле общего назначения, они, как правило, более долговечны. Самым большим преимуществом реле управления машиной по сравнению с реле общего назначения является расширяемая функциональность реле управления машиной за счет добавления аксессуаров. Для реле управления машинами доступен широкий выбор принадлежностей, включая дополнительные полюса, трансформируемые контакты, устройства подавления переходных электрических помех, управление фиксацией и временные приспособления.

Герконовые реле

Герконовые реле представляют собой небольшой, компактный, быстродействующий переключатель с одним контактом, нормально разомкнутым (НО) и герметично закрытым в стеклянной оболочке, что делает контакты нечувствительными к загрязнениям, дыму или влаге. Это обеспечивает более надежное переключение и увеличивает ожидаемый срок службы контактов.

Концы контакта, которые часто покрываются золотом или другим материалом с низким сопротивлением для повышения проводимости, сближаются и закрываются магнитом. Они могут переключать промышленные компоненты, такие как соленоиды, контакторы и стартеры, и состоят из двух язычков. Когда применяется магнитная сила, такая как электромагнит или катушка, она создает магнитное поле, в котором конец язычка принимает противоположную полярность. Когда магнитное поле достаточно сильное, сила притяжения противоположных полюсов преодолевает жесткость язычков и сближает их. Когда магнитная сила исчезает, язычки возвращаются в исходное открытое положение. Эти реле срабатывают очень быстро из-за небольшого расстояния между язычками.

Типы твердотельных реле

Реле нулевой коммутации

Реле нулевой коммутации включают нагрузку при подаче управляющего (минимального рабочего) напряжения, а напряжение нагрузки близко к нулю. Эти реле отключают нагрузку, когда напряжение управления снимается и ток в нагрузке близок к нулю.

Наибольшее распространение получили реле с нулевым переключением.

Реле мгновенного включения

Реле мгновенного включения включают нагрузку немедленно при наличии напряжения срабатывания и позволяют включить нагрузку в любой момент ее подъема и спада.

Реле пикового переключения

Реле пикового переключения включают нагрузку, когда присутствует управляющее напряжение, и напряжение нагрузки находится на пике. Они выключаются, когда напряжение управления снимается, а ток в нагрузке близок к нулю.

Аналоговые переключающие реле

Аналоговые переключающие реле имеют бесконечное количество возможных выходных напряжений в пределах номинального диапазона реле. Они имеют встроенную схему синхронизации, которая регулирует величину выходного напряжения в зависимости от входного напряжения. Это позволяет функции нарастания времени работать на нагрузке и отключаться, когда напряжение управления снимается и ток в нагрузке близок к нулю.

Магазин реле

A Срок службы контактов реле

Механический срок службы реле зависит от его контактов. После того, как контакты перегорели, контакты или все реле должны быть заменены. Механическая долговечность — это количество операций (размыканий и замыканий), которые контакт может выполнить без электрического тока. Относительно длинное реле может выполнять до 1 000 000 операций.

Электрическая долговечность реле — это количество операций (размыканий и замыканий), которые контакты могут выполнять с электрическим током при данном номинальном токе. Электрическая долговечность составляет от 100 000 до 500 000 циклов.

Понимание реле и электрических схем


Специалисты по защите цепей.


Телефон: +61 3 9521 6133     Факс: +61 3 9521 6177     Веб-сайт: www.swe-check.com.au Как работает реле

      ?
    • Зачем использовать реле?
    • Зачем использовать реле в автомобиле?
    • Как понять электрические характеристики реле
    • Почему защитные устройства используются в реле?
    • В чем разница между 4- и 5-контактными реле?
    • Схемы 4- и 5-контактного реле
    • Для чего используются реле ISO?
    • Типы реле
    • Схемы и диаграммы реле

    Что такое реле и как оно работает?

    Реле представляет собой переключатель с электрическим приводом. Обычно они используют электромагнит (катушку) для управления своим внутренним механическим механизмом переключения (контактами). Когда контакт реле разомкнут, это включит питание цепи, когда активируется катушка.

    Приведенные ниже примеры схем реле показывают, как работает реле.

    У нас есть большой выбор реле и держателей реле, доступных для покупки. прямо с нашего сайта.

    Зачем использовать реле?

    Реле позволяют слаботочной цепи управлять одной или несколькими сильноточными цепями. Реле обеспечивают эти преимущества;
    1. Для подключения переключателя управления к реле можно использовать более тонкие кабели, что позволяет сэкономить вес, место и стоимость.
    2. Реле позволяют направлять питание к устройству по кратчайшему расстоянию, тем самым снижая потери напряжения.
    3. Кабель большого сечения необходимо использовать только для подключения источника питания (через реле) к устройству.

    Зачем использовать реле в автомобиле?

    Использование реле в автомобиле дает несколько преимуществ. Во-первых, использование реле означает, что схема переключения не требует переключателя или кабеля с высоким номинальным током, что снижает стоимость и вес. Во-вторых, реле можно разместить в любом месте автомобиля, чтобы обеспечить эффективную передачу энергии на электрическое оборудование, которым вы управляете. Реле идеально подходят для управления многими цепями в автомобиле, такими как фары, электродвигатели, обогреватель и т. д.

    Как понять электрические характеристики реле

    Базовые реле имеют электрические характеристики как для катушки, так и для внутренних переключающих контактов. Номинальное напряжение катушки напряжение, необходимое для правильной работы катушки. Схема включения реле также имеет напряжение и ампер рейтинг. Это максимальное значение контактов переключателя, которое НЕЛЬЗЯ превышать. Двойной бросок реле часто имеют электрические характеристики с двумя переключателями. Один для нормально разомкнутой клеммы, другой для нормально закрытый терминал. т.е. Н/О: 35 А при 14 В постоянного тока, Н/З: 20 А при 14 В постоянного тока.

    Почему в реле используются устройства защиты?

    Реле могут создавать сильные скачки напряжения, когда они выключены из-за обесточивания катушки. Резисторы или диоды иногда устанавливаются на катушку реле, чтобы остановить / уменьшить эти всплески, идущие обратно в управление. цепи и повредить чувствительные компоненты. Резисторы более долговечны, чем диоды, но не так эффективны при устранение скачков напряжения. Вам необходимо оценить чувствительность компонентов в цепи управления при принятие решения о том, требуется ли / какой тип защиты.

    Примеры схем подключения 4-контактного нормально разомкнутого реле

    В чем разница между 4-контактным и 5-контактным реле?

    Разница между 4-контактным и 5-контактным реле заключается в том, что 4-контактное реле используется для управления одним цепи, тогда как 5-контактное реле переключает питание между двумя цепями.

    4-контактное реле
    4-контактное реле использует 2 контакта (85 и 86) для управления катушкой и 2 контакта (30 и 87), которые переключают питание в одной цепи. Доступны 2 типа 4-контактных реле; нормально открытый или нормально закрытый. Нормально разомкнутое реле включает питание цепи, когда активируется катушка. Нормально замкнутое реле отключает питание цепи, когда активируется катушка.

    5-контактное реле
    5-контактное реле имеет 2 контакта (85 и 86) для управления катушкой и 3 контакта (30, 87 и 87A), которые переключают питание между двумя схемы. Они имеют как нормально открытые, так и нормально закрытые соединительные контакты. Когда катушка активирована, мощность будет переключаться с нормально закрытого штифта на нормально открытый штифт.

    Для чего используются реле ISO?

    Реле ISO предназначены для использования в автомобильной промышленности и имеют стандартную схему электрических соединений. терминалы. В более новых реле ISO 280 используется штыревая клемма меньшего размера шириной 2,8 мм, которую можно использовать в компактном корпусе. блоки распределения питания и держатели.

    Стандартные реле ISO

    Мы продаем 4-контактные нормально разомкнутые (SPST) и 5-контактные переключающие (SPDT) реле с резистором. защита на 12В или 24В. Если вам требуется диодная защита, обратитесь в отдел продаж.

    Микрореле ISO
    (4 контакта)

    Микрореле ISO
    (5 контактов)

    Мини-реле ISO
    (4 контакта)

    Мини-реле ISO
    (5 контактов)

    Макси-реле ISO
    (4 контакта)

    Новые реле ISO 280

    Мы продаем как 4-контактное нормально разомкнутое (SPST), так и 5-контактное переключающее (SPDT) реле с резистором. защита на 12В или 24В. Если вам требуется диодная защита, обратитесь в отдел продаж.

    Ультрамикрореле ISO 280
    (4 контакта)

    Микрореле ISO 280
    (4 контакта)

    Микрореле ISO 280
    (5 контактов)

    Мини-реле ISO 280
    (4 контакта)

    Мини-реле ISO
    (5 контактов)

    Примеры схем подключения нормально разомкнутого реле

    Пример 1.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*