trebuie să fii logat
-
întoarce-teX
-
Componente
-
-
Category
-
Semiconductori
- Diode
- Tiristoare
- Module izolate electric
- Punți redresoare
-
Tranzistori
- Tranzistoare | GeneSiC
- Module MOSFET SiC | Mitsubishi
- Module MOSFET SiC | STARPOWER
- Module ABB SiC MOSFET
- Module IGBT | MITSUBISHI
- Module tranzistor | MITSUBISHI
- Module MOSFET | MITSUBISHI
- Module tranzistor | ABB
- Module IGBT | POWEREX
- Module IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Elemente semiconductoare - Carbură de siliciu (SiC)
- Accesați subcategoria
- Drivere
- Blocuri de alimentare
- Accesați subcategoria
-
Traductoare electrice
-
Traductoare de curent
- Traductoare de curent in spiră închisă (C/L)
- Traductoare de curent in spiră deschisă (O/L)
- Traductor de curent alimentat cu tensiune unipolară
- Traductoare de curent Eta
- Traductoare de curent de înaltă precizie seria LF xx10
- Traductoare de curent seria LH
- Traductoare de curent seria HOYS și HOYL
- Traductoare de curent SMD, seria GO-SME și GO-SMS
- traductoare de curent AUTOMOTIVE
- Accesați subcategoria
-
Traductoare de tensiune | LEM
- Traductoare de tensiune seria LV
- Traductoare de tensiune seria DVL
- Traductoare de tensiune precise, cu un miez magnetic dublu seria CV
- Traductor de tensiune pentru tracţiune DV 4200/SP4
- Traductoare de tensiune seria DVM
- Traductoare de tensiune seria DVC 1000-P
- Traductoare de tensiune - seria DVC 1000
- Accesați subcategoria
- Traductoare de curent de precizie | LEM
- Accesați subcategoria
-
Traductoare de curent
-
Componente pasive (condensatori, rezistențe, siguranțe, filtre)
- Rezistori
-
Siguranţe
- Siguranţe de dimensiuni mici pentru sistemele electronice - seria ABC şi AGC
- Siguranțe tubulare cu acționare rapidă
- Siguranțe cu timp de întarziere pentru caracteristicile GL/GG și AM
- Siguranţe ultrarapide
- Siguranțe cu acționare rapidă la standarde din Marea Britanie și America
- Siguranțe cu acționare rapidă la standarde europene
- Siguranțe de tracțiune
- Siguranțe de înaltă tensiune
- Accesați subcategoria
-
Condensatori
- Condensatoare pentru motoare
- Condensatori electrolitici
- Condensatori snubbers
- Condensatori de putere
- Condensatoare pentru circuite de curent continuu DC
- Condensatoare de putere reactivă
- Condensatoare de înaltă tensiune
- Condensatoare pentru încălzirea prin inducţie
- Condensatoare de impuls
- Condensatoare DC LINK
- Condensatoare pentru circuite AC/DC
- Accesați subcategoria
- Filtre EMI
- Supercapacitori
-
Protecție la supratensiune
- Protecție la supratensiune pentru aplicații coaxiale
- Protecție la supratensiune pentru sistemele de supraveghere video
- Protecție la supratensiune pentru cablurile de alimentare
- Limitatoare pentru LED-uri
- Limitatoare de supraveghere pentru panourile solare
- Protecția sistemului de cântărire
- Protecție la supratensiune pentru Fieldbus
- Accesați subcategoria
- Accesați subcategoria
-
Relee şi contactoare
- Teoria releelor și a contactoarelor
- Relee semiconductoare AC 3-faze
- Relee semiconductoare DC
- Controlere, sisteme de control si accesorii
- Soft start si relee reversibile
- Relee electromecanice
- Contactoare
- Întrerupătoare rotative
-
Relee semiconductoare AC monofazate
- Relee semiconductoare cu o singură fază, seria 1 D2425 | D2450
- Relee în stare solidă monofazate, seria CWA și CWD
- Relee în stare solidă monofazate, seria CMRA I CMRD
- Relee semiconductoare monofazate, seria PS
- Relee semiconductoare duble și quad, AC seria D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Relee monofazate serie gn
- Relee cu stare monofazată din seria Ckr
- Relee de curent alternativ monofazate pentru SERIA ERDA ȘI ERAA
- Relee monofazate 150A AC
- Relee duble semiconductoare integrate cu o radiator din șină DIN
- Accesați subcategoria
- Relee semiconductoare monofazate pentru PCB de curent alternativ
- Relee de interfaţă
- Accesați subcategoria
- Componente inductive
- Radiatoare, varistoare, protectie termica
- Ventilatoare
- Aer condiţionat, accesorii carcase industriale, Instalatii de racire
-
Baterii, încărcătoare, surse de alimentare tampon și invertoare
- Acumulatoare, încărcătoare - descriere teoretică
- Baterii cu ioni de litiu. Baterii standard. Sistem de gestionare a bateriei (BMS)
- Acumulatoare
- Încărcătoare de baterii și accesorii
- Surse de alimentare UPS și tampon
- Convertoare și accesorii pentru panouri fotovoltaice
- Stocare a energiei
- Celule de combustibil
- Baterii cu ioni de litiu
- Accesați subcategoria
-
Automatizări
- Futaba Drone Parts
- Limita de switch-uri, switch-uri micro
- Traductoare de senzori
- Pirometre
- Contoare, Relee, Indicatoare de panou
- Dispozitive de protecție industriale
- Semnalizări luminoase şi acustice
- Camera de imagistică termică
- Afișaj LED
- Echipamente de control
-
Dispozitive de înregistrare
- Înregistrator temparatură cu bandă şi indicatoare digitale de înregistrare - AL3000
- Microprocesoare, înregistrator cu ecran LCD seria KR2000
- Înregistrator KR5000
- Contorul cu funcţia de înregistrare de umiditate şi temperatură HN-CH
- Materiale consumabile pentru Înregistratoare
- Compact înregistrator grafic 71VR1
- Înregistrator KR 3000
- Înregistrator PC seria R1M
- Înregistrator PC seria R2M
- Înregistrator PC, 12 intrări izolate - RZMS
- Înregistrator PC, USB, 12 intrări izolate - RZUS
- Accesați subcategoria
- Accesați subcategoria
-
Cabluri, fire Litz, furtunuri din material plastic, conexiuni flexibile
- Fire
- Fire Litz
-
Cabluri pentru aplicaţii extreme
- Cabluri de extensie şi compensare
- Cabluri de Thermocouple
- Cabluri de conectare pentru senzori PT
- Conductor multiplu cu fire de la temp. -60C la +1400C
- Cabluri de medie tensiune
- Fire de aprindere
- Cabluri de încalzire
- Conductor singur pt. cabluri cu temp. -60C la +450C
- Cabluri pentru calea ferată
- Cabluri de încălzire Ex
- Accesați subcategoria
- Tuburi de protecție
-
Cabluri împletite
- Cabluri plate - împletite
- Cabluri - panglica rotund
- Cabluri - panglică-plat foarte flexibil
- Cabluri panglică-rotund foarte flexibil
- Împletituri de cupru cilindrice
- Împletituri de cupru cilindrice cu protecţie
- Conexiuni flexibile de împământare
- Împletituri cilindrice din oțel galvanizat inoxidabil
- Împletituri de cupru izolate PCV - temperatura până la 85 C
- Împletituri plate din aluminiu
- Set de joncţiune - tuburi și împletituri
- Accesați subcategoria
- Echipamente de tracțiune
- Terminale pentru cablu
- Bare flexibile izolate pentru autobuz
- Bare flexibile multistrat de autobuz
- Sisteme de cablare (PESZLE)
- Furtunuri
- Accesați subcategoria
- Vezi toate categoriile
-
Semiconductori
-
-
- Furnizori
-
Aplicații
- Automatizare HVAC
- Automatizare industriala
- Automatizare industriala
- Componente pentru atmosfere potențial explozive (EX)
- Dispozitive industriale de protecție
- Echipamente pentru dulapuri de distribuție, control și telecomunicații
- Energy bank
- Încălzire prin inducție
- Mașini de sudat și mașini de sudat
- Mașini pentru termoformarea materialelor plastice
- Mașini pentru uscarea și prelucrarea lemnului
- Mașini-unelte CNC
- Măsurarea și reglarea temperaturii
- Măsurarea și reglarea temperaturii
- Minerit, metalurgie și fondare
- Motoare și transformatoare
- Surse de alimentare (UPS) și sisteme de redresare
- Tipărire
- Tracțiune de tramvai și cale ferată
- Unități de curent alternativ și continuu (invertoare)
-
Instalare
-
-
Montaż urządzeń
- Instalarea dulapurilor
- Proiectarea și asamblarea dulapurilor
- Instalarea sistemelor de alimentare
- Componente
- Mașini construite la comandă
- Activitate de cercetare și dezvoltare în cercetare și dezvoltare
-
Testere industriale
- Testere semiconductoare de putere
- Testere aparate electrice
- Testare varistor și a suprasarcinilor
- Tester pentru testarea siguranțelor auto
- Tester Qrr pentru măsurarea încărcăturii tranzitorilor în tiristoare și diode de putere
- Tester cu rotor seria FD
- Testere de audit al dispozitivelor cu curent rezidual
- Tester de calibrare a releului
- Tester de viziune a tijelor cu piston cu arc de gaz
- Conector tiristor de înaltă tensiune
- Tester de rupere a ochiurilor de plasă
- Accesați subcategoria
- Vezi toate categoriile
-
-
-
Inductori
-
-
Modernizacja induktorów
- Repararea inductorilor de ocazie
- Modernizarea inductorilor
-
Producția de noi inductoare
- Întărirea arborilor cotiți
- Întărirea lamelor de ferăstrău
- Elemente de încălzire înainte de lipire
- Întărirea căilor de rulare ale rulmenților butucului roții auto
- Întărirea componentelor transmisiei de acționare
- Întărirea arborilor în trepte
- Încălzirea în articulații de contracție
- Întărirea scanării
- Lipire moale
- Încălzitoare de sârmă
- Accesați subcategoria
- Bază de cunoștințe
- Vezi toate categoriile
-
-
-
Dispozitive de inducție
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Generatoare pentru încălzirea prin inducție
-
Generatoare de încălzire cu inducție Ambrell
- Generatoare: putere 500 W, frecvență 150-400 kHz
- Generatoare: putere 1,2 - 2,4 kW, frecvență 150 - 400 kHz
- Generatoare: putere 4,2 - 10 kW, frecvență 150 - 400 kHz
- Generatoare: putere 10 - 15 kW, frecvență 50 - 150 kHz
- Generatoare: putere 30-45 kW, frecvență 50-150 kHz
- Generatoare: putere 65-135 kW, frecvență 50-150 kHz
- Generatoare: putere 180-270 kW, frecvență 50-150 kHz
- Generatoare: putere 20-35-50 kW, frecvență 15-45 kHz
- Generatoare: putere 75-150 kW, frecvență 15-45 kHz
- Generatoare: putere 200-500 kW, frecvență 15-45 kHz
- Generatoare: putere 20-50 kW, frecvență 5-15 kHz
- Accesați subcategoria
- Generatoare de încălzire cu inducție Denki Kogyo
-
Generatoare de încălzire cu inducție JKZ
- Mașina de încălzire cu inducție cu frecvență înaltă a seriei CX
- Mașină de încălzire cu inducție cu frecvență supersonică Seria SWS
- Mașină de încălzire prin inducție cu frecvență medie seria MFS
- Cuptor de topire cu inducție de frecvență medie
- Generatoare din seria UHT, frecvență: 200-400kHz, putere: 10-160kW
- Accesați subcategoria
- Generatoare de lămpi pentru încălzirea prin inducție
- Generatoare de încălzire cu inducție Himmelwerk
- Accesați subcategoria
-
Generatoare de încălzire cu inducție Ambrell
- Reparații și modernizări
- Periferice
-
Aplicații
- Aplicații medicale
- Aplicații pentru industria auto
- Lipire moale
- Brazare
- Brazare Aluminiu
- Sudura cu scule magnetice din oțel inoxidabil
- Sigilare știfturi
- Brazare într-o atmosferă de protecție
- Lipirea capacelor radiatoarelor din alamă și oțel
- Lipirea carburilor sinterizate
- Lipirea vârfului de cupru și a firului
- Accesați subcategoria
- Bază de cunoștințe
- Vezi toate categoriile
-
Generatoare pentru încălzirea prin inducție
-
-
-
Serviciu
-
-
asd
- Service de răcitoare de apă industriale și aparate de aer condiționat
- Reparatii si modernizari masini
-
Repararea dispozitivelor electronice industriale
- Serviciu de invertoare, servomotori și regulatoare de curent continuu
- Serviciu de invertoare fotovoltaice
- Serviciu de redresoare galvanizate FLEXKRAFT
- Oferta de reparare a echipamentelor
- Lista dispozitivelor reparate
- Repararea mașinilor pentru folii de bancnote
- Reglementări pentru repararea dispozitivelor
- Accesați subcategoria
- Surse de alimentare de înaltă tensiune pentru precipitatorii electrostatici
- Imprimante industriale și etichete
- Certificate / Permisiuni
- Vezi toate categoriile
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
Introducere - Relee și contactori
Releu și contactor: diferențe
Releele semiconductoare (din engleză SSR – Solid State Relay) sunt componente utilizate pentru controlul sarcinii de curent folosind un semiconductor controlat de un circuit electronic separat. Separarea galvanică se realizează printr-un element optoelectronic, cum ar fi o diodă care emite radiații infraroșii, fotodiodă, fototranzistor, fototiristor sau fototriac. În starea de repaus a releului, când prin dioda LED din circuitul de intrare nu curge curent, elementul optoelectronic rămâne oprit și rezistența sa de înlocuire este foarte mare. După activarea diodei, are loc iradierea fotoelementului și acesta începe să conducă, conectând circuitul de sarcină. Această soluție permite creșterea semnificativă a frecvenței de deconectare, elimină fenomenul de arc electric și permite obținerea unei durabilități de ordinul 109 .
Schema bloc a releului semiconductor
Cuplarea releului, în funcție de tip, poate avea loc prin aplicarea unei tensiuni continue (de la 3V la 32V) sau a unei tensiuni alternative (de la 90V la 280V la 50Hz) la circuitul de intrare. Există, de asemenea, posibilitatea declanșării releului prin curent. În funcție de destinație, sunt construite pentru a cupla curenți continui și alternativi. Sunt produse și relee trifazate utilizate, de exemplu, pentru cuplarea motoarelor electrice trifazate.
Care sunt tipurile și aplicațiile releului?
Distinguem următoarele tipuri de relee:
Relee care cuplează la „zero” al tensiunii – conducerea are loc în momentul trecerii tensiunii de alimentare prin zero. Datorită acestei soluții, tensiunea crește treptat, fără a provoca interferențe radioelectrice. Utilizate pentru controlul sarcinilor de natură inductivă și rezistivă (rezistențe de încălzire, becuri). | |
Relee care cuplează „imediat” – momentul cuplării are loc imediat după aplicarea tensiunii de control. Acest tip de control este destinat soluțiilor unde este necesar un timp de răspuns scurt. | |
Relee care cuplează la „vârful” tensiunii - acționarea releului are loc în momentul atingerii valorii de vârf a tensiunii de alimentare. Utilizate la sarcini puternic inductive (transformatoare). | |
Relee care cuplează analogic – controlate printr-un semnal analogic (0-10V DC sau 4-20mA DC). Utilizate pentru controlul fluid al intensității luminii, încălzirii etc. |
Ce parametri caracterizează releele semiconductoare?
Circuit de intrare
- intervalul tensiunii de control – intervalul tensiunilor aplicate la intrare, în care releul rămâne activat (ex: 3-32VDC, 9-280VAC),
- intervalul curentului de intrare – specifică curentul maxim de intrare pentru starea de activare și dezactivare a releului,
- timpul de activare și dezactivare – timpul, care trece de la aplicarea/deconectarea semnalului de control până la activarea/dezactivarea completă a releului.
Circuit de ieșire
- intervalul tensiunii de sarcină – intervalul tensiunilor aplicate la bornele de ieșire,
- tensiunea maximă – valoarea maximă admisibilă a supratensiunii în rețeaua de alimentare care nu cauzează deteriorarea releului,
- curentul de sarcină – valoarea maximă admisibilă a curentului care circulă în circuitul de ieșire,
- curentul maxim nerepetabil de suprasarcină – valoarea maximă a impulsului de curent cu durata unei jumătăți de perioadă sinusoidală,
- maxim I2 t – valoarea integralei Joule, utilizată la alegerea siguranțelor.
Parametri de utilizare
- tensiunea de izolație – valoarea eficace a tensiunii rețelei de alimentare care poate apărea între bornele de intrare și ieșire ale releului,
- rezistența de izolație – valoarea minimă a rezistenței măsurate folosind un semnal de curent continuu la o tensiune de 500V,
- capacitatea între intrare și ieșire – măsurată între bornele de intrare și ieșire,
- intervalul de temperatură ambientală în timpul funcționării.
Răcirea releului
Durata de viață a releelor semiconductoare este practic nelimitată cu condiția, să fie răcite corespunzător. De aceea, trebuie acordată o atenție deosebită alegerii radiatorului, utilizarea pastei termoconductoare și asigurarea unei circulații adecvate a aerului. O soluție bună este montarea releului cu radiatorul pe o șină DIN lăsând spațiu liber în jur.
Protecția releului
Un alt aspect important este protecția împotriva efectelor scurtcircuitului sau suprasarcinii. Siguranțele întârziate nu sunt capabile să protejeze releele semiconductoare, de aceea pentru o protecție adecvată trebuie utilizate siguranțe ultra-rapide, a căror valoare a integralei Joule este mai mică decât valoarea integralei semiconductorului. Pentru protecția completă a releului, trebuie conectat un varistor la ieșire pentru protecția la supratensiune.
Care este principiul de funcționare al releelor electromagnetice?
Principiul de funcționare al releelor electromagneticeeste similar cu principiul de funcționare al unui contactor electromagnetic. Contactele releelor au o capacitate de încărcare relativ mică, de ordinul câtorva amperi. În consecință, releul este echipat cu un electromagnet mult mai mic decât contactorul, iar contactele nu au dispozitive suplimentare pentru stingerea arcului.
Dimensiunile releului sunt mai mici decât dimensiunile contactorului, însă durabilitatea releului este foarte mare și ajunge la câteva zeci de milioane de conexiuni. Releele, în funcție de destinație, au una sau mai multe perechi de contacte. Ele pot funcționa sub influența schimbărilor de intensitate a curentului, tensiune, direcția fluxului de curent, frecvență, deplasare de fază etc. Principiul de funcționare al releului este explicat în desen:
Fluxul de curent prin bobina de înfășurare cauzează atragerea ancorei. După atragerea ancorei, se închid contactele de închidere: (1), (2), (3) și se deschid contactele de deschidere (4). După deconectarea tensiunii și căderea ancorei, se deschid contactele: (1),(2),(3) și se închid contactele de deschidere (4). În cele mai frecvent întâlnite soluții constructive ale releelor, tensiunea bobinei este de 230VAC sau 24VDC, curentul de lucru al contactelor - de la 1 la 10A, numărul de contacte - de la una la patru perechi comutabile.
Ce este un contactor?
Contactorul este un comutator, ale cărui contacte de lucru sunt închise cu ajutorul unui electromagnet și menținute în această stare, atâta timp cât tensiunea bobinei este suficient de mare. După întreruperea circuitului bobinei electromagnetului, are loc căderea ancorei (sub acțiunea unui arc) și deschiderea contactelor de lucru.
Construcția contactorului
Funcționarea și construcția contactoruluieste similară cu construcția și funcționarea releelor electromagnetice. Diferența constă în faptul că, contactorii sunt utilizați pentru conectarea circuitelor principale (de exemplu, motoare), în timp ce releele electromagnetice sunt destinate conectării circuitelor auxiliare (de exemplu, de comandă, de semnalizare). Contactorii, pe lângă contactele principale, pot avea câteva contacte auxiliare utilizate pentru semnalizare sau blocare. Principiul de funcționare al contactorului este explicat în desen:
Sub influența curentului care trece prin bobina contactorului S se generează o forță care atrage ancora K, ceea ce provoacă închiderea contactelor principale Z1, Z2, Z3 și a celor auxiliare z1, z2. Contactorii sunt destinați în principal conectării la distanță a circuitelor trifazate de curent alternativ în condițiile specificate de categoria de utilizare AC3 și AC4 (conectarea motoarelor cu rotor în scurtcircuit). Pot fi de asemenea utilizați pentru conectarea motoarelor cu rotor bobinat (categoria AC2) sau a echipamentelor de încălzire (categoria AC1).
Pe lângă contactorii de curent alternativ sunt disponibili și contactori de curent continuu. Aceștia au acționare electromagnetă sau pneumatică, iar atât electromagneții cât și electrovalvele sunt controlate de curent continuu. Principalele aplicații ale acestor contactori sunt tracțiunea feroviară, tramvaiul și vehiculele cu acumulatori (cărucioare).
Contactorii oferiți de compania DACPOL sunt disponibili pentru bobine AC în intervalul de putere de la 1,5 la 238kW și pentru bobine DC în intervalul de putere de la 2,2 la 11kW. Echipamentul include o gamă largă de contacte auxiliare și relee temporizate cu cleme, module de interfață și elemente RC. Opțional, se pot monta și relee termice pentru protecția motoarelor electrice.
Trimite o cerere
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
Contactează-ne
trebuie să fii logat
Releu și contactor: diferențe
Releele semiconductoare (din engleză SSR – Solid State Relay) sunt componente utilizate pentru controlul sarcinii de curent folosind un semiconductor controlat de un circuit electronic separat. Separarea galvanică se realizează printr-un element optoelectronic, cum ar fi o diodă care emite radiații infraroșii, fotodiodă, fototranzistor, fototiristor sau fototriac. În starea de repaus a releului, când prin dioda LED din circuitul de intrare nu curge curent, elementul optoelectronic rămâne oprit și rezistența sa de înlocuire este foarte mare. După activarea diodei, are loc iradierea fotoelementului și acesta începe să conducă, conectând circuitul de sarcină. Această soluție permite creșterea semnificativă a frecvenței de deconectare, elimină fenomenul de arc electric și permite obținerea unei durabilități de ordinul 109 .
Schema bloc a releului semiconductor
Cuplarea releului, în funcție de tip, poate avea loc prin aplicarea unei tensiuni continue (de la 3V la 32V) sau a unei tensiuni alternative (de la 90V la 280V la 50Hz) la circuitul de intrare. Există, de asemenea, posibilitatea declanșării releului prin curent. În funcție de destinație, sunt construite pentru a cupla curenți continui și alternativi. Sunt produse și relee trifazate utilizate, de exemplu, pentru cuplarea motoarelor electrice trifazate.
Care sunt tipurile și aplicațiile releului?
Distinguem următoarele tipuri de relee:
Relee care cuplează la „zero” al tensiunii – conducerea are loc în momentul trecerii tensiunii de alimentare prin zero. Datorită acestei soluții, tensiunea crește treptat, fără a provoca interferențe radioelectrice. Utilizate pentru controlul sarcinilor de natură inductivă și rezistivă (rezistențe de încălzire, becuri). | |
Relee care cuplează „imediat” – momentul cuplării are loc imediat după aplicarea tensiunii de control. Acest tip de control este destinat soluțiilor unde este necesar un timp de răspuns scurt. | |
Relee care cuplează la „vârful” tensiunii - acționarea releului are loc în momentul atingerii valorii de vârf a tensiunii de alimentare. Utilizate la sarcini puternic inductive (transformatoare). | |
Relee care cuplează analogic – controlate printr-un semnal analogic (0-10V DC sau 4-20mA DC). Utilizate pentru controlul fluid al intensității luminii, încălzirii etc. |
Ce parametri caracterizează releele semiconductoare?
Circuit de intrare
- intervalul tensiunii de control – intervalul tensiunilor aplicate la intrare, în care releul rămâne activat (ex: 3-32VDC, 9-280VAC),
- intervalul curentului de intrare – specifică curentul maxim de intrare pentru starea de activare și dezactivare a releului,
- timpul de activare și dezactivare – timpul, care trece de la aplicarea/deconectarea semnalului de control până la activarea/dezactivarea completă a releului.
Circuit de ieșire
- intervalul tensiunii de sarcină – intervalul tensiunilor aplicate la bornele de ieșire,
- tensiunea maximă – valoarea maximă admisibilă a supratensiunii în rețeaua de alimentare care nu cauzează deteriorarea releului,
- curentul de sarcină – valoarea maximă admisibilă a curentului care circulă în circuitul de ieșire,
- curentul maxim nerepetabil de suprasarcină – valoarea maximă a impulsului de curent cu durata unei jumătăți de perioadă sinusoidală,
- maxim I2 t – valoarea integralei Joule, utilizată la alegerea siguranțelor.
Parametri de utilizare
- tensiunea de izolație – valoarea eficace a tensiunii rețelei de alimentare care poate apărea între bornele de intrare și ieșire ale releului,
- rezistența de izolație – valoarea minimă a rezistenței măsurate folosind un semnal de curent continuu la o tensiune de 500V,
- capacitatea între intrare și ieșire – măsurată între bornele de intrare și ieșire,
- intervalul de temperatură ambientală în timpul funcționării.
Răcirea releului
Durata de viață a releelor semiconductoare este practic nelimitată cu condiția, să fie răcite corespunzător. De aceea, trebuie acordată o atenție deosebită alegerii radiatorului, utilizarea pastei termoconductoare și asigurarea unei circulații adecvate a aerului. O soluție bună este montarea releului cu radiatorul pe o șină DIN lăsând spațiu liber în jur.
Protecția releului
Un alt aspect important este protecția împotriva efectelor scurtcircuitului sau suprasarcinii. Siguranțele întârziate nu sunt capabile să protejeze releele semiconductoare, de aceea pentru o protecție adecvată trebuie utilizate siguranțe ultra-rapide, a căror valoare a integralei Joule este mai mică decât valoarea integralei semiconductorului. Pentru protecția completă a releului, trebuie conectat un varistor la ieșire pentru protecția la supratensiune.
Care este principiul de funcționare al releelor electromagnetice?
Principiul de funcționare al releelor electromagneticeeste similar cu principiul de funcționare al unui contactor electromagnetic. Contactele releelor au o capacitate de încărcare relativ mică, de ordinul câtorva amperi. În consecință, releul este echipat cu un electromagnet mult mai mic decât contactorul, iar contactele nu au dispozitive suplimentare pentru stingerea arcului.
Dimensiunile releului sunt mai mici decât dimensiunile contactorului, însă durabilitatea releului este foarte mare și ajunge la câteva zeci de milioane de conexiuni. Releele, în funcție de destinație, au una sau mai multe perechi de contacte. Ele pot funcționa sub influența schimbărilor de intensitate a curentului, tensiune, direcția fluxului de curent, frecvență, deplasare de fază etc. Principiul de funcționare al releului este explicat în desen:
Fluxul de curent prin bobina de înfășurare cauzează atragerea ancorei. După atragerea ancorei, se închid contactele de închidere: (1), (2), (3) și se deschid contactele de deschidere (4). După deconectarea tensiunii și căderea ancorei, se deschid contactele: (1),(2),(3) și se închid contactele de deschidere (4). În cele mai frecvent întâlnite soluții constructive ale releelor, tensiunea bobinei este de 230VAC sau 24VDC, curentul de lucru al contactelor - de la 1 la 10A, numărul de contacte - de la una la patru perechi comutabile.
Ce este un contactor?
Contactorul este un comutator, ale cărui contacte de lucru sunt închise cu ajutorul unui electromagnet și menținute în această stare, atâta timp cât tensiunea bobinei este suficient de mare. După întreruperea circuitului bobinei electromagnetului, are loc căderea ancorei (sub acțiunea unui arc) și deschiderea contactelor de lucru.
Construcția contactorului
Funcționarea și construcția contactoruluieste similară cu construcția și funcționarea releelor electromagnetice. Diferența constă în faptul că, contactorii sunt utilizați pentru conectarea circuitelor principale (de exemplu, motoare), în timp ce releele electromagnetice sunt destinate conectării circuitelor auxiliare (de exemplu, de comandă, de semnalizare). Contactorii, pe lângă contactele principale, pot avea câteva contacte auxiliare utilizate pentru semnalizare sau blocare. Principiul de funcționare al contactorului este explicat în desen:
Sub influența curentului care trece prin bobina contactorului S se generează o forță care atrage ancora K, ceea ce provoacă închiderea contactelor principale Z1, Z2, Z3 și a celor auxiliare z1, z2. Contactorii sunt destinați în principal conectării la distanță a circuitelor trifazate de curent alternativ în condițiile specificate de categoria de utilizare AC3 și AC4 (conectarea motoarelor cu rotor în scurtcircuit). Pot fi de asemenea utilizați pentru conectarea motoarelor cu rotor bobinat (categoria AC2) sau a echipamentelor de încălzire (categoria AC1).
Pe lângă contactorii de curent alternativ sunt disponibili și contactori de curent continuu. Aceștia au acționare electromagnetă sau pneumatică, iar atât electromagneții cât și electrovalvele sunt controlate de curent continuu. Principalele aplicații ale acestor contactori sunt tracțiunea feroviară, tramvaiul și vehiculele cu acumulatori (cărucioare).
Contactorii oferiți de compania DACPOL sunt disponibili pentru bobine AC în intervalul de putere de la 1,5 la 238kW și pentru bobine DC în intervalul de putere de la 2,2 la 11kW. Echipamentul include o gamă largă de contacte auxiliare și relee temporizate cu cleme, module de interfață și elemente RC. Opțional, se pot monta și relee termice pentru protecția motoarelor electrice.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa