Реле устройство и механизм работы

Реле – это электротехническое устройство с прозрачным и понятным механизмом работы. Его основное назначение связано с разъединением и соединением цепи зависимо от тех либо других критерий.

Устройство и принцип деяния

Механизм работы реле довольно обычный. Работа управляемого объекта регулируется с помощью электрического магнита при поступлении сигнала с определённым значением. Элемент непременно подключается к двум цепям – та, по которой идёт подходящий сигнал, именуется управляющей, а та, которая регулируется за счёт устройства – управляемой.
Есть несколько главных частей у устройств любого типа:

  • якорь;
  • магниты;
  • соединяющие элементы.

Когда сигнал попадает на электрический магнит, то происходит замыкание якоря и контакты – так замыкается и сама цепь. Как значение тока миниатюризируется ниже данного уровня, якорь за счёт пружины отходит от контакта и цепь размыкается.

Аспекты для систематизации

Систематизация реле либо «электрических выключателей» связана с типом сигнала и конструктивными особенностями, подключением к однофазовым либо трёхфазным сетям. Ниже подвергнутся рассмотрению главные виды этого устройства.

Твердотельное реле является устройством электронного типа, в каком отсутствуют какие-либо перемещающиеся (механические) части. Область использования связана с включением и отключением цепей высочайшей мощности за счёт низкого напряжения. Устройство контроля наибольшего напряжения сконструирован на обратном принципе. В связи с его механизмом работы оно подключается только к сети с неизменным током.

Под реле задержки времени понимают такие электротехнические устройства, которые применяются для замыкания либо размыкания цепи не зависимо от значения поступающего сигнала, а строго спустя установленный промежуток времени. В устройствах находится микроконтроллер, регулирующий его работу по времени и управляющий задержкой отключения и включения.

Программируемое реле времени – это и есть устройство с микроконтроллерами, позволяющий юзеру более детально программировать желаемые временные характеристики.

Программное реле времени

Электронное реле времени для сотворения задержки выключения предполагает внедрение различных решений – от цифровых до аналоговых, включая интегральные цепи и таймеры.

Цифровое реле времени делится на несколько типов. Одной из его разновидностей является беспроводное устройство. Блок управления передаёт на него кодированный сигнал. В главном применяется в автомобилестроении.

Более броским примером применения реле времени с задержкой выключения 220 В можно именовать механизм работы старенькых стиральных машин. Потребителю приходилось поворачивать ручку, после этого снутри были слышны звуки оборотного отсчёта.

Электромеханическое реле времени можно эксплуатировать только при подключении к трёхфазной сети неизменного тока. В его состав заходит как основная, так и дополнительная обмотка короткозамкнутого типа из медной гильзы.

Довольно вспомнить, как работают старенькые стиральные машинки. Для запуска аппарата нужно было только повернуть ручку на несколько делений. При всем этом машинка начинала работать, а снутри корпуса около ручки что-то начинало тикать. Как ручка доходила до нулевой отметки, стиральная машина переставала работать. Вот так работало реле времени с задержкой выключения 220 В.

Реле напряжение

Когда нужна обеспечить защиту электрического мотора либо установки, работающей от трёхфазной сети, применяют реле контроля фаз. Значения управляемого сигнала могут контролироваться зависимо от наличия всех либо отсутствия хотя бы одной фазы, перенапряжения, конфигурации последовательности фаз и т. д.

В почти всех бытовых устройствах, включая холодильники, телеки, стиральные машины и даже котлы, используются реле контроля напряжения либо РКН. Связано это с тем, что такие устройства уязвимы к перепадам напряжения. Они могут выходить из строя как из-за увеличения, так и ввиду уменьшения напряжения.

Предназначение реле напряжения РН – разъединение и замыкание электрических цепей в случае увеличения данного значение давления. Принцип деяния можно сопоставить с предохранителями, только с одной различием – заместо срабатывания от высокого тока оно активизируется из-за увеличения напряжения.

Для воплощения контроля над станками и целыми комплексами применяется промежуточное реле. Один контакт отвечает за активацию станка, в то время как с помощью другого отключается другое устройство.

Реле импульсное

Импульсное реле характеризуется принципиальным преимуществом над обыденным. Речь идёт об отсутствии необходимости в неизменной подаче электроэнергии. Применять бистальное реле (как ещё его именуют) приходится только тогда, когда с данной мощностью обыденное уже не совладевает.

Устройство с экзотичным заглавием герконовое реле размыкает либо замыкает управляющую и управляемую сеть за счёт магнитного поля, создаваемого неизменным либо наружным магнитом. Например, им может быть соленоид.

Реле промышленного предназначения

Дабы ограничить наибольший ток в сети, для вас пригодится применять реле контроля тока. Оно обеспечивает размыкание цепи тогда, когда превышается пороговое значение тока, в то время как малого тока размыкает цепь в случае уменьшения этого параметра.

Указательное реле – это электромагнитное устройство особенного типа, которое применяется в разных сигнализациях, входящих в состав устройств автоматики, защиты либо управления. Оно является одним из принципиальных компонент устройств сейсмостойкого типа.

Реле Бухгольца либо как его именуют «газовое защитное», нужно для предотвращения проблем и уменьшения количества повреждений, связанных с масляными трансформаторами.

Реле Бухгольца

Принципиальной составляющей конструкции холодильных, компрессорных и других устройств является реле контроля трехфазного напряжения.

Вспомогательным можно именовать реле мощности, функционирование которого связано с направлением мощности. В случае с этими элементами принципиальным показателем является угол наибольшей чувствительности.

Обозначение на схеме

В хоть какой электрической схеме реле неизменного и переменного тока обозначаются прямоугольником. С большей стороны этой геометрической фигуры отводят полосы выводов. Контакты изображаются точь-в-точь как и контакты на выключателях либо переключателях. Обозначение устройства, размещенного около катушки, осуществляется при помощи штриховых линий. Если же контакты находятся в различных местах, то вблизи с прямоугольником изображают буковку «К» и порядковый номер, являющиеся маркировкой устройства.

Обозначение реле на схеме

Заключение

Таким макаром, рассмотренные элементы являются одним из принципиальных электротехнических устройств, применяемых при построении разных агрегатов – начиная от обычных УЗО (устройство защитного отключения) и заканчивая защитными цепями в космической и военной индустрии.

Читайте по теме:  Светодиодные лампы из чего изготовлены

Реле устройство и механизм работы

Реле́ (фр.  relais ) — электрическое устройство (выключатель), созданное для замыкания и размыкания разных участков электрических цепей при данных конфигурациях электрических либо неэлектрических входных величин. Различают электрические, механические и термические реле.

Существует класс электронных полупроводниковых устройств называемых оптореле (твердотельное реле), но он в данной статье не рассматривается.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации автомобиля (ВАЗ-2109)

В электронной схемотехнике время от времени электронные блоки с функцией переключения цепи по изменению какого-нибудь физического параметра также именуют реле. К примеру, фотореле, реле контроля фаз либо реле-прерыватель указателей поворота автомобиля.

Содержание

Устройство

Принцип деяния реле

Главные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластинка из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами.

Историческая справка

1-ое реле было придумано янки Джозефом Генри в 1831 г. и базировалось на электромагнитном принципе деяния, необходимо подчеркнуть, что реле Дж. Генри было не коммутационным. Слово реле появилось от британского relay, что означало смену вялых почтовых лошадок на станциях либо передачу эстафеты (relay) вялым спортсменом. Как самостоятельное устройство, реле в первый раз упомянуто в патенте на телеграф Самюэля Морзе.

Систематизация реле

  • По исходному состоянию контактов выделяются реле с:
      ; ;
    • Переключающимися контактами.
    • По типу управляющего сигнала выделяются реле:
      • Неизменного тока;
        • Нейтральные реле: полярность управляющего сигнала не имеет значения, регится только факт его присутствия/отсутствия. Пример: реле типа НМШ; : чувствительны к полярности управляющего сигнала, переключаются при её смене. Пример: реле типа КШ;
        • Комбинированные реле: реагируют как на наличие/отсутствие управляющего сигнала, так и на его полярность. Пример: реле типа КМШ;
        • По допустимой нагрузке на контакты.
        • По времени срабатывания.
        • По типу выполнения
          • Электромеханические реле;
            • Электромагнитные реле (обмотка электромагнита недвижна относительно сердечника);
                ;
              • Ферродинамические реле
              • Ферромагнитные реле
              • Ионные реле
              • Полупроводниковые реле
              • По контролируемой величине
                • Реле напряжения; ;
                • Реле мощности;
                • Реле пневматического давления;
                • Реле контроля изоляции;
                • Особые виды электромагнитных устройств:
                    . . . . .

                  На схемах реле обозначается следующим образом:

                  1 — обмотка реле (A1, A2 — управляющая цепь), 2 — контакт замыкающий, 3 — контакт размыкающий, 4 — контакт замыкающий с замедлителем при срабатывании, 5 — контакт замыкающий с замедлителем при возврате, 6 — контакт импульсный замыкающий, 7 — контакт замыкающий без самовозврата, 8 — контакт размыкающий без самовозврата, 9 — контакт размыкающий с замедлителем при срабатывании, 10 — контакт размыкающий с замедлителем при возврате, 11 — общий контакт, 11-12 — нормально замкнутые контакты, 11-14 — нормально разомкнутые контакты.

                  На некоторых схемах ещё можно повстречать обозначения по ГОСТ 7624-55 [1] .

                  Особенности работы

                  Работа электромагнитных реле базирована на использовании электромагнитных сил, возникающих в железном сердечнике при прохождении тока по виткам его катушки. Детали реле устанавливаются на основании и запираются крышкой. Над сердечником электромагнита установлен подвижный якорь (пластинка) с одним либо несколькими контактами. Напротив них находятся надлежащие парные недвижные контакты.

                  В начальном положении якорь удерживается пружиной. При подаче управляющего сигнала электромагнит притягивает якорь, преодолевая её усилие, и замыкает либо размыкает контакты зависимо от конструкции реле. После отключения управляющего напряжения пружина возвращает якорь в начальное положение. В некоторые модели, могут быть интегрированы электронные элементы. Это резистор, присоединенный к обмотке катушки для более чёткого срабатывания реле, либо (и) конденсатор, параллельный контактам для понижения искрения и помех.

                  Управляемая цепь электрически никак не связана с управляющей (такая ситуация нередко обозначается в электротехнике как сухой контакт). Более того в управляемой цепи величина тока может быть намного больше чем в управляющей. Источником управляющего сигнала могут быть: слаботочные электрические схемы (к примеру дистанционного управления), разные датчики (света, давления, температуры и т. п.), и другие приборы которые на выходе имеют малые значения тока и напряжения. Таким макаром, реле на самом деле делают роль дискретного усилителя тока, напряжения и мощности в электрической цепи. Это свойство реле, кстати, имело обширное использование в самых первых дискретных (цифровых) вычислительных машинах. Потом реле в цифровой вычислительной технике были изменены поначалу лампами, позже транзисторами и микросхемами — работающими в главном (переключательном) режиме. В текущее время имеются пробы возродить релейные вычислительные машины с внедрением нанотехнологий.

                  В текущее время в электронике и электротехнике реле применяют в главном для управления большенными токами. В цепях с маленькими токами для управления в большинстве случаев используются транзисторы либо тиристоры.

                  При работе со сверхбольшими токами (десятки-сотни ампер; к примеру, при чистке металла способом электролиза) для исключения способности пробоя контакты управляемой цепи исполняются с большой контактной площадью и погружаются в масло (так именуемая «масляная ячейка»).

                  Реле до сего времени очень обширно используются в бытовой электротехнике, в особенности для автоматического включения и выключения электродвигателей (пускозащитные реле), также в электрических схемах автомобилей. К примеру, пускозащитное реле непременно имеется в бытовом холодильнике, также в стиральных машинах. В этих устройствах реле намного надёжнее электроники, так как оно стабильно к броску тока при запуске электродвигателя и, в особенности, к сильному броску напряжения при его выключении.

                  Видео: КАК РАБОТАЕТ РЕЛЕ [РадиолюбительTV 75]

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: