+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Инструкции | Реле времени, электронное, недельное, таймер. Настройка и схема подключения.

Главная
Инструкции
Информация
Таблицы
Безопасность
Заземление
УЗО
Стандарты
Книги

Услуги
Контакты
Прайс

Загрузить
Сайты
Форум

Электронное реле времени, предназначено для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения различного электротехнического оборудования (освещение, отопление и т.д.) через заданный промежуток времени в течение повторяющегося недельного цикла.

Например:
для включения и отключения освещения территории двора, парка или улицы;
для включения и отключения ночного освещения лестничных маршей многоквартирных домов;
для включения и отключения в ночное время рекламных вывесок и витрин;
для управления включением электрического отопления дома;
для автоматического полива растений;
для создания эффекта присутствия в доме

Питается от бытовой электросети, напряжением 220 Вольт (есть возможность заказать реле на напряжение 12, 24, 36, 110 Вольт).


Можно запрограммировать, на всю неделю или любой день недели, один или несколько раз включение и отключение, в течении суток.
Все данные отображаются на жидкокристаллическом дисплее.
При отключении электропитания сохраняет режим программирования, за счет встроенного аккумулятора.
Cрок службы реле времени от трех до пяти лет.

Технические характеристики

Параметр Значение
Номинальное рабочее напряжение 220V
Частота питающей сети 50/60Hz
Сохраняет работоспособность, при питающем напряжении в пределах 180V-250V
Потребляемая мощность реле не более 2VA
Допустимый ток переключающего контакта, при активной нагрузке 16А
Допустимый ток переключающего контакта, при реактивной нагрузке
Минимальный шаг программирования 1 минута
Максимальный шаг программирования 168 часов
Число программ включения/отключения 16 циклов
Механическая износостойкость, циклов вкл/откл 10⁷
Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл 10⁵
Время сохранения данных программирования, при отключении питания до 150 часов
Точность хода часов в течении суток, при температуре +25°С ≤1 секунда
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
86,5х36х65,5
Диапазон рабочих температур, °С -10°С~+40°С
Относительная влажность 35~85%

Крепление на DIN-рейку (занимает два модуля типа S), размером как двухфазный автомат.
Эксплуатировать в закрытом помещении с искусственным регулированием вентиляции и отопления.

Лицевая панель реле времени

Назначение кнопок управления и индикации реле времени

Назначение кнопок и индикации Надпись
Индикация включения контакта ON
Кнопка программирования
Кнопка настройки дня недели D+
Кнопка настройки часа H+
Кнопка настройки минут M+
Кнопка настройки и текущего времени
Кнопка сброса всех данных RESET
Кнопка управления режимами (ON, AUTO, OFF) MANUAL

Жидкокристаллический дисплей

Данные жидкокристаллического дисплея

В верхней части дисплея:
дни недели
MO — понедельник; TU — вторник; WE — среда; TH — четверг; FR — пятница; SA — суббота; SU — воскресенье.


Настройка дня недели осуществляется кнопкой D+


В средней части дисплея:
текущее и программируемое время
Настройка времени осуществляется кнопками , H+ и M+
В нижней левой части дисплея:
номера циклов включения и отключения
ON — включено; OFF — отключено; цифры от 1 до 16 — номер цикла.
Настройка циклов осуществляется кнопкой

В нижней правой части дисплея:
режим управления
ON — включено постоянно; AUTO — автоматический режим; OFF — отключено постоянно.
Настройка режима управления осуществляется кнопкой MANUAL

Настройка реле времени

Рекомендуется начать с кнопки RESET (нажимайте аккуратно, тонкой отверткой, усилия не потребуется

). После нажатия происходит гашение дисплея с последующим отображением всех элементов, сбрасываются все настройки и текущее время.


Настройка реле времени начинается с установки дня недели и текущего времени. Нажимаем (пальцами рук) и удерживаем кнопку (далее по тексту часы) и нажимаем кнопку D+ выбираем текущий день недели, продолжаем удерживать в нажатом положении кнопку часы, при помощи кнопок H+ и M+ устанавливаем текущее время.

После настройки текущего времени и дня недели, приступаем к программированию реле времени.

Программирование реле времени

Включение программирования осуществляется кнопкой(далее по тексту программирование).

1) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл включения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время включения.
2) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл отключения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время отключения.
При необходимости можно добавить еще несколько циклов включения и отключения, выполнив настройку второго, третьего и т.д. циклов.

Схема подключения реле времени

Примерная схема подключения реле времени и нагрузки

реле времени, реле времени купить, таймер электронный, ТЭ 15, схема реле времени, реле времени 220 Вольт, реле времени программируемое, таймер полива самотечный, таймер выключения, реле, электронный таймер программируемый, с энергонезависимой памятью, ток коммутации 16 ампер, полный диапазон времени от 1 минуты до 168 часов, 16 программ, THC 15A

Обсуждение реле времени на форуме…

Схемы подключения реле времени

Реле времени — повсеместно применяющиеся устройства, как в бытовых целях, так и на крупных промышленных предприятиях. Приборы выпускаются механического типа, представляющие собой простейшие конструкции, и электронными, оснащенными сложными системами управления, программируемыми пользователем.

Область применения

Реле времени – это устройство, предназначенное для включения/выключения приборов, управления процессами с определенным промежутком времени.

Такое оборудование довольно часто используются в промышленности для управления производственными процессами без участия человека. Реле не менее часто применяется в быту. Оно может использоваться для систематического полива, включения в определенное время освещения и т. д.

Электронное микропроцессорное реле времени модели PCR-513 может программироваться самим пользователем

Виды и классификация

Такие приборы, как реле времени разделяются на:

  • блочные;
  • модульные;
  • встраиваемые.

Блочные отличаются спецификой процесса установки, требующим индивидуального запитывания от сети. Встраиваемые не нуждаются в организации отдельного питания, так как чаще всего используются как вспомогательные элементы в более сложных схемах. Модульные реле времени также не подключаются к отдельной питающей линии.

Крепление модульных реле производиться на DIN – рейку.

Также реле времени могут быть:

  • электромагнитными;
  • пневматическими;
  • электронными;
  • моторными.

Для использования в быту в основном применяются электронные или электромагнитные реле. Это объясняется тем, что они максимально эффективны в работе, а также их стоимость невысока и доступна для любого потребителя.

Читайте также статью ⇒ Подключение реле максимального тока.

Преимущества и недостатки устройства

У электронных реле преимущественным качеством является то, что они с высокой точностью выполняют свои функции. Из отрицательных качеств можно отметить только то, что для них требуется точность в программировании, интервал времени, который может устанавливаться, значительно меньше чем у электромеханических. Также стоит отметить и достаточно высокую стоимость.

Основными достоинствами электромагнитных реле являются низкая цена, они не требуют постоянного обслуживания, регулярного программирования, изменения настроек. Недостатком таких устройств является ограниченный ресурс работы, а также не слишком хорошая работа с постоянным током.

Реле времени на современном рынке представлены в широком разнообразии типов и моделей

Принцип работы

Принцип работы реле времени заключается в следующем.

Так как это приборы, которые производят подсчет времени, в каждом из них имеется таймер, который выставляется на определенный период. Поэтому необходимо выставить таймер на требуемое время включения или выключения. Таймер вмонтирован в лицевую часть прибора. В зависимости от заданных характеристик этот прибор будет отключать сеть от питания и в определенное время включать ее. Такой цикл будет продолжаться до тех пор, пока реле не будет переведено в состояние покоя.

Реле времени независимо от его исполнения и характеристик может выставляться от одной секунды до 999 часов.

Читайте также статью ⇒ Подключение указательное реле.

Технические характеристики

Все приборы, которые используются в электросети, должны своими характеристиками соответствовать ее параметрам, то есть должны выполняться условия при которых их работа будет стабильной.

Независимо от типа и конкретной модели, реле времени характеризуются следующими параметрами:

  • напряжение, при котором этот прибор будет работать стабильно;
  • коммутирующий ток, определяющий ток управления прибора;
  • износостойкость, определяющаяся количеством включений или выключений и подходящий больше для электромагнитных реле;
  • тип защиты;
  • количество контактов;
  • мощность устройства, указывающая, на какую максимальную нагрузку этот прибор может коммутировать без подключения контактора.

Исходя из этих данных, можно подобрать прибор с нужными характеристиками для определенных параметров обслуживающейся электросети.

Как читать маркировку

При маркировке таких приборов производителя стараются максимально упростить читаемость. На корпусе изначально указывается фирма производитель и модель устройства. Также указывается напряжение, подходяще для нормальной работы прбора. В большинстве случаев это 220 В.

Также помечается, для работы при какой величине и типе тока (постоянном или переменном) подходит устройство. На приборе также должно быть указан максимальный ток нагрузки для конкретного прибора.

Практически у всех реле времени присутствует маркировка выводов и обозначение подключения ноля и фазы.

Анализ производителей

Реле времени изготавливаются множеством производителей, заводы которых расположены по всему миру. В таблице ниже приведены наиболее популярные в нашей стране модели с указанием производителей и типа крепления устройства.

МодельСтрана производительНазвание фирмыКрепление
РВЦ-10/DУкраинаУКР РЕЛЕDIN рейка
TR4N 4COПольшаRelpolDIN рейка
TM M1ИталияLOVATO ElectricDIN рейка
IO 1080/IOИталияPerryDIN рейка
LT4H-AC240VSМалайзияPanasonicНа панель

Схемы подключения реле времени

Для подключения реле времени не используются сложные схемы. При его установке важно знать, какую нагрузку оно будет коммутировать.

Такая схема позволяет выполнять различные операции путем включения/выключения реле в штатном режиме

Представленная выше схема подключения используется в большинстве случаев для домашнего использования. Такая схема обеспечивает стабильную работу прибора. Единственным недостатком является то, что реле времени может подключаться только на одну линию с небольшой нагрузкой. Например, уличное освещение или полив газона.

Схема подключения реле времени к сети с электроприборами со значительной нагрузкой

Схема с контактором используется в тех случаях, когда необходимо отключать более мощную нагрузку. Ее применение в быту также можно часто встретить. В ней роль выключающего устройства более мощной нагрузки исполняет контактор. Такая схема может контролировать, например, работу асинхронного двигателя. Она также применяется, если необходимо с помощью маломощного реле времени коммутировать более мощную нагрузку.

Схема подключения реле времени марки ERF-09 к трехфазной сети через контактор

Также реле времени можно подключать и в трехфазной сети. Схема, которая представлена выше наглядно это демонстрирует. Она применяется в местах с трехфазным напряжением. Основным выключающим устройством служит контактор работу, которого контролирует реле времени.

Читайте также статью ⇒ Реле напряжения.

Пошаговая инструкция по установке

Для того чтобы самостоятельно подключить реле времени необходимо определиться, в какой сети будет происходить монтаж. Она может быть однофазной или трехфазной. Также нужно заранее знать, что будет коммутировать этот прибор, то есть какую нагрузку требуется отключать или включать.

Исходя из этих данных, нужно приобрести устройство с нужными характеристиками, или же любой доступный, но в комплекте с ним также необходимо приобрести контактор.

Совет №1: Перед монтажом реле времени требуется обесточить всю электросеть для безопасного проведения работ. Это делается с помощью вводного автомата.

Реле времени устанавливается после счетчика электроэнергии. На следующем этапе с помощью паспортных данных прибора необходимо определить, где у него вход и выход.  Вход — это клеммы, к которым требуется выполнять присоединение провода. Выход — это клеммы, от которых будет выходить коммутирующее напряжение.

Непрерывное импульсное реле времени на 16 А часто используется в домашнем хозяйстве

Совет №2: Пред установкой также требуется проверить прибор на работоспособность. Это необходимо сделать до отключения электричества.

Для этого к прибору необходимо подключить шнур с вилкой по заданной схеме и выставить минимальное время срабатывания. С помощью тестера проверяется наличие напряжения на контактах выхода.

Перед подключением реле времени необходимо надежно установить. У большинства этих приборов крепление производиться на DIN-рейку. После установки проводится подключение. Натяжение болтов должно быть максимальным, так как при плохом контакте прибор будет нагреваться и может быстро выйти из строя, или что еще хуже может быть причиной пожара.

Аналоги реле времени

Подбор аналогичных устройств осуществляется по специальной таблице, имеющейся на сайте каждого производителя реле времени. Например, реле ВС10-38 соответствует прибор РСВ17-3. Или устройство РКВ 11-43-11 успешно заменит модель РП21М-003В1.

Ошибки при установке

Основной ошибкой является подключение реле времени к приборам со слишком большой нагрузкой, например, к электрокотлу. Для управления отопителем обязательно требуется подключение реле через магнитный пускатель, соединяющийся с котлом.

Также не менее часто монтаж реле времени осуществляют в помещениях с климатическими условиями, не подходящими для нормальной эксплуатации устройства. Температура должна находиться в диапазоне -20 — 50°С при влажности не выше 80%.

Оцените качество статьи:

назначение, принцип работы, схемы подключения

Для обеспечения выдержки защит или построения логических электронных схем в их состав включаются элементы, обеспечивающие задержку срабатывания. В качестве такого элемента большинство современных электрических цепей использует реле времени.

Назначение

Реле времени предназначено для формирования нормируемых временных задержек при работе каких-либо устройств. Такие логические элементы позволяют выстраивать определенную последовательность в переключениях и срабатывании приборов. Благодаря отложенной подаче напряжения производится автоматическое управление выдаваемыми с реле времени сигналами.

Реле времени устанавливают в цепях защит в качестве промежуточного элемента для обеспечения селективности, построения ступеней, сценарных переходов и т.д.

Устройство и принцип работы

Конструктивно реле времени состоит из нескольких элементов, число и функции которых могут существенно отличаться в зависимости от типа реле. Общими блоками являются измерительный, блок задержки и рабочий.

  • Первый из них представлен электромагнитными катушками, полупроводниковыми элементами, микросхемами, реагирующими на поступающие сигналы электрического тока.
  • Блок задержки выполняется часовым механизмом, мостом, электромагнитным или пневматическим демпфером.
  • Рабочий элемент представляет собой контакты или выход из аналоговой или цифровой схемы, контролирующих подачу напряжения в те или иные цепи.

В зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели будет отличаться и принцип ее работы.

Принцип действия реле времени заключается в создании временного интервала от начала подачи сигнала на реле времени до получения этого сигнала потребителем. Дальнейшие операции и подача питания на рабочий элемент будет коренным образом отличаться в соответствии с типом устройства, поэтому рассматривать принцип действия следует для каждого вида реле времени отдельно.

С электромагнитным замедлением

Конструктивно такое реле времени состоит из электромагнитной катушки, магнитопровода (ярма), подвижного якоря, короткозамкнутой гильзы и блока отключения, которые представлены на рисунке ниже:

Рис. 1: конструкция электромагнитного реле

Принцип работы электромагнитного реле заключается в создании магнитного потока в магнитосердечнике, наводимого от катушки. Магнитный поток притягивает якорь с контактами. Но, в таком режиме работы устройство представляло бы собой обычное промежуточное реле, поэтому для задержки замыкания контактов используется гильза. Она и создает в короткозамкнутом контуре встречный по направленности электромагнитный поток, задерживающий нарастание основного и обуславливающий выдержку временного промежутка.

Как правило, в электромагнитных моделях задержка  составляет от 0,07 до 0,15 секунд, работа устройства осуществляется от цепей постоянного тока.

С пневматическим замедлением

Данный тип применяется в станочном оборудовании различных сфер промышленности, в частных случаях встречаются и гидравлические модели.  Такое реле времени состоит из рабочей катушки, посаженной на магнитопровод, контактов и пневматической мембраны или диафрагмы, выполняющей роль демпфера.

Рис. 2: конструкция пневматического реле

Принцип работы пневматического реле времени заключается в том, что при подаче напряжения на обмотку в сердечнике возникает магнитный поток, приводящий его в движение. Но моментальная переброска контактов не происходит за счет наличия воздушного промежутка под мембраной. Время задержки включения будет определяться количеством воздуха в демпфере и скоростью его удаления. Для регулировки этого параметра в пневматических моделях предусматривают винт, увеличивающий или уменьшающий объем камеры или ширину выпускного клапана.

С анкерным или часовым механизмом

Конструктивным отличием реле времени с часовым механизмом является наличие пружинного устройства, которое заводится за счет электрического привода или вручную. Замедление срабатывания для него определяется положением замыкающего флажка на циферблате.

Рис. 3: конструкция реле с часовым механизмом

При появлении управляющего сигнала отпускается механизм, и пружина медленно перемещает рабочий элемент, вращающийся по шкале циферблата. При достижении установленной отметки  происходит включение нагрузки путем замыкания пары контактов. Пределы выдержки времени можно выбрать специальными зажимами или установкой регулируемой ручки в определенное положение. Конкретный способ управления будет отличаться в зависимости от модели и производителя.

Моторных реле времени

Отличительной особенностью моторных реле является наличие собственного двигателя, который включается в работу вместе с катушкой. Принцип работы такого устройства приведен на рисунке ниже:

Рис. 4: конструкция моторного реле

Напряжение подается на электрическую схему, состоящую из катушки 1 и синхронного двигателя 2. После возбуждения обмоток статора в двигателе  его вал приводит в движение систему зубчатой передачи 3 и 4, состоящую, как правило, из нескольких шестеренок. Вращение шестерней моторного реле приводит к механическому нажатию на рычаг, прижимающий контакты. Регулировка диапазона выдержки производится за счет перемещения фиксатора 8.

Электронных реле времени

Современные электронные реле представляют собой автоматический выключатель, принцип подачи сигнала с выхода которого регулируется настройкой R – C цепочки, параметрами микросхем или полупроводниковых элементов. Наиболее простым вариантом является совместная работа конденсатора и резистора, приведенная на рисунке ниже:

Рис. 5: принцип логической цепочки электронного реле

В зависимости от соотношения омического сопротивления резистора и емкости конденсатора, время заряда последнего и будет определять подачу напряжения питания в электронном устройстве. В данном примере приведен простейший вариант времязадающей цепочки, современные модели могут содержать более сложные структуры, включающие несколько R – C ветвей или их комбинации с транзисторами, мостами и другими элементами. Электронные модели обладают рядом весомых преимуществ, в сравнении с другими типами реле:

  • Сравнительно меньшие размеры;
  • Высокая точность срабатывания;
  • Широкий диапазон регулировки – от десятых долей секунд до часов или суток;
  • Автоматическое управление – удобная система программирования и ее визуальное отображение на дисплее.

Эти преимущества обуславливают повсеместное вытеснение электронными реле других устаревших моделей.

Цикличных

Под цикличными реле времени подразумевают такие устройства, которые выдают управляющий сигнал через какой-либо заданный промежуток времени (для подогрева чайника, открытия окон сутра, включения сигнализации на ночь и т.д.). Такое автоматическое включение имеет определенный сценарий, повторяющийся через какой-либо промежуток времени, из-за чего эту группу устройств также называют сценарными выключателями.  Ранее  циклическое включение осуществлялось посредством механического пружинного устройства, сегодня эта функция перешла к микропроцессорным элементам. Электронные таймеры находят широкое применение в самых различных сферах, некоторые из которых приведены на рисунке:

Рис. 6: сфера применения цикличных реле

Как выбрать?

При выборе конкретной модели реле времени необходимо руководствоваться такими принципами относительно их параметров:

  • Род и величина рабочего напряжения – различные модели могут, как подключаться к бытовой сети в 220 В переменного тока, так и работать от пониженных управленческих цепей на 12, 42, 127 В и т. д.
  • Допустимый ток нагрузки – определяет пропускную способность контактов реле времени без их перегрева.
  • Диапазон времени срабатывания контактов и чувствительность регулировки этого параметра – определяет скорость включения реле времени, возможность его изменения в каких-либо пределах и возможный шаг регулировки.
  • Конструктивные особенности и принцип работы – если по местным условиям не допускается классическое переключение контактов по соображениям взрывоопасности, необходимо устанавливать бесконтактные модели.
  • Влагозащищенность и температурный диапазон – определяет допустимые параметры окружающей среды, в которых может эксплуатироваться данное реле времени.
  • Тип устройства (цикличные или промежуточные) – первый из них задает некую периодичность выдаваемого сигнала, а второй выступает в качестве промежуточного звена, обеспечивающего задержку времени в уже существующей цепи.

Примеры схем подключения

В зависимости от конкретной модели реле времени или поставленных задач, которое оно должно решать, схема подключения может коренным образом отличаться.

Рис. 7: пример схемы подключения

Посмотрите на рисунок 7, в данном примере приведен один из простейших вариантов управления осветительными приборами при помощи реле времени. Подача управляющего сигнала осуществляется на выводы 1 и 2, а к нагрузке от вывода 3 и нулевого провода. Клемма 4 получает питание от сети 220В. Данная схема широко используется для бытовых нужд и практически не применяется для промышленных целей, так как обеспечивает работу только с одним потребителем (прибором освещения, линией, сигнализацией и т.д.).

Рис. 8: Еще одна схема подключения реле времени

На рисунке 8 приведена схема включения реле времени, здесь способ питания аналогичен предыдущей схеме.  Но на выходе устройства реализовано подключение двух независимых групп потребителей от контактов 3 и 5, которые могут иметь индивидуальную логику работы. Такой способ подключения предоставляет куда больший функционал, за счет чего он применяется в местах, где требуется управление сразу несколькими приборами.

Рис. 9: схема включения реле через контактор

Как видите на рисунке 9, при подключении мощного оборудования, для которого реле времени не может осуществлять его электроснабжение из-за недостаточной проводимости собственных цепей, применяется подключение логического элемента через силовой контактор.  В данной схеме рабочим органом выступает контактор, управляющий сигнал на который подается с контактов реле времени. Основным преимуществом такой схемы подключения является возможность запитать потребитель любой мощности и принципа действия.

Видео в развитие темы

https://www.youtube.com/watch?v=swsDJITJZs8
https://www.youtube.com/watch?v=IYZCY1hXFdc

Список использованной литературы

  • Фигурнов Е. П. «Релейная защита» 2004
  • Игловский И. Г., Владимиров Г. В. «Справочник по слаботочным электрическим реле» 1984
  • Филипчеико И, П., Рыбин Г. Я. «Электромагнитные реле»  1968
  • Гуревич В.И. «Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. Настольная книга инженера» 2011
  • Андреев В.А. «Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах» 2008
  • Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. «Релейная защита электроэнергетических систем» 2002

Инструкция РВ-6С верс ВРЖ.cdr

%PDF-1.7 % 2 0 obj > /Pages 5 0 R /Metadata 6 0 R /Outlines 7 0 R /Extensions > >> /OCProperties > /OCGs [8 0 R 9 0 R] >> >> endobj 6 0 obj > stream 2019-01-09T14:35:10+03:002019-01-09T14:46:27+03:00CorelDRAW X8Corel PDF Engine Version 18.1.0.661application/pdf

  • Инструкция РВ-6С верс ВРЖ.cdr
  • endstream endobj 17 0 obj > stream xܽIe1%6OりV nOWa» 9߷K:[o$Ɉ\!fkk?#|_=o~7_[c}?_kJ?F?cij{_gga|sՅ`J߀W=$’7s/n?(ccD>~

    Реле времени задержка включения, отключения, циклические, трехцепные, многофункциональные, двухканальные реле, работа реле времени.

    Электромеханическое (1РВМ, 2РВМ) Программное реле времени с часовым механизмом электромеханического типа. При отключения питания РВМ способно обеспечить работу до 72-х часов. Напряжение питания 230 ± 10%В, номинальная частота питающей сети — 45-60 Гц.
    Электромеханический таймер UNO Orbis, модульное электромеханическое реле. Имеет суточную или недельную программу, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от типа модели.
    Описание реле CRONO QRDD Производитель Orbis — Испания, серия CRONO — является аналогом отечественного 2РВМ. Таймеры с резервом 100 часов снабжены аккумулятором.
    Характеристики реле INCA DUO QRD Испанский производитель Orbis, суточная или недельная программа, с резервом питания (без резерва питания).
    Электромеханическое серии MINI-T Электромеханический таймер работает в диапазоне температур от -10°C до +45°C, имеет переключающий контакт. Имеет суточную или недельную программы, с резервом питания или без резерва.
    Техническое описание, производство Орбис. Для автоматики аналоговые и цифровые таймеры для применения в быту и промышленной автоматике.
    Таймеры Таймеры бытовые, характеристики, описание
    Модульное исполнение, Чешский производитель, фирмы Elko на рынке более 20 лет. CRM-61 — продукция высокого качества, известна далеко за пределами, многофункциональные изделия, целый ряд модульных устройств.
    Подробнее Elko 10 функций, 10 временных диапазонов, универсальное питание, коммутация 16 A, или 3 группы по 8 A. Серия CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S
    Техническое описание ВЕХА-Д (ВЕХА-Щ) Однократное или циклическое включение (выключение) исполнительных механизмов после отработки установленной выдержки. Предназначено для применения в производственных процессах, в промышленности и народном хозяйстве.
    Трехцепное ВЛ-100А, ВЛ-101А С тремя независимыми выходными контактами с задержкой на включение и отключение.
    С двумя цепями ВЛ-102, ВЛ-103 Двухцепные реле – с выдержкой на включение + мгновенный контакт, аналоговое реле времени 630 Kb.
    Трехцепное ВЛ-104 Трёхцепное реле времени с независимыми регулируемыми выдержками.
    Оперативное питание, марка ВЛ-108 Изделие имеет оперативное питанием, температура от минус 40°С до плюс 55°С Инструкция по применению и технические характеристики 630 Kb.
    Многопрограммное реле ВЛ-159М Многопрограммное реле, 8 функций, режим счета импульсов, цифровая индикация ( сохраняет работоспособность при температуре до минус 10 °С), имеет универсальное питание (AC/DC 24-40 или AC/DC 110-240), инструкция и технические характеристики 1385 Kb.
    Данные ВЛ-161, ВЛ-162, ВЛ-163, ВЛ-164 Реле времени ВЛ-161, ВЛ-162, 10 программ, счет и генерирование импульсов. Задержка на включение, задержка выключения при отключении питания. Пусковое реле — переключение при пуске звезда-треугольник. Циклические, раздельные регулировки времени импульса и паузы.
    Широкий диапазон напряжения ВЛ-40М1 Реле времени с широким диапазоном питания, шесть диаграмм работы, начало работы с подачей питания, по управляющему сигналу.
    Реле времени ВС-43 ВС-43 три или шесть независимых цепей с выдержкой времени и дополнительный мгновенный контакт.
    Реле ВС-44 Программные, циклические; 11, 12, 6 и 7 – ми цепные, по 46, 48, 26 и 28 команд.
    Реле ВЛ-4U Имеет универсальное питание, мощность потребления — не более 1.4 Вт. Выдержка: 0.1…9.9, 1…99 (с, мин, ч) 280 Kb
    Специальное реле ВЛ-50, ВЛ-51, ВЛ-52 Для жёстких условий эксплуатации (для ж.д. транспорта и морских судов). Задержка времени на включение и отключения при снятии напряжения питания.
    Реле ВЛ-54, ВЛ-55, ВЛ-55 (Е) Многофункциональное, формирует импульс с заданной выдержкой. Задержка отключения при снятии напряжения питания.
    Трехцепное реле ВЛ-56, ВЛ-56С Трехцепное реле времени с независимой регулировкой в трех цепях. Исполнение на напряжение питания: = 24, 110, 220В, ~ 110, 220В. Диапазон по исполнению (0,1-9,9; 1-99) с, мин, ч.
    Двухфункциональное реле времени-счетчик импульсов ВЛ-59 Работа в режиме реле времени или счета импульсов, питание напряжением постоянного 24; 110; 220 В, переменного тока частотой 50, 60 Гц 110; 220; 240 В
    Модульное ВЛ-5U Отсчет начинается от момента снятия питающего напряжения. Работа в диапазоне напряжения питания от 24—220 В постоянного или переменного тока 115 Kb
    ВЛ-6-II, ВЛ-6-III Реле времени с широким диапазоном питания.
    ВЛ-60Е, 60Е1 Реле времени, диаграммы работы: формирование импульса, задержка включения. Реле времени 60Е1 имеет широкий диапазон питающих напряжений
    Реле времени/таймер D6DQ Реле времени Tele D6DQ с широким диапазоном питания 24VAC/DC 110-240VAC, четыре диаграммы работы, модульное исполнение шириной 22,5 мм. 140 Kb
    Широкий диапазон питания ВЛ-60М1 Реле времени с широким диапазоном питания, четыре диаграммы работы времени, модульное исполнение.
    Реле ВЛ-61, ВЛ-63, ВЛ-64, ВЛ-66, ВЛ-67, ВЛ-68, ВЛ-69 ВЛ-64…ВЛ-69 задержка включения, задержка выключения.
    ВЛ-61 для отключения освещения на лестничных площадках
    ВЛ-65, ВЛ-65 (С) Циклические, раздельная регулировка выдержки времени импульса и паузы.
    Статические РСВ-01, РСВ-14 У статического реле времени в зависимости от модификации напряжения питания может быть как постоянным 24, 110, 220 вольт, так и переменным 24, 48, 60, 110, 127, 220 вольт. Выдержка от 0,05 … 90с (разные диапазоны), а отдельных модификаций выдержка и более, диапазон переключения ступенчатый. Выходные контакты как мгновенного срабатывания, так и с регулируемой выдержкой.
    Пневматическое РВП-72 Реле времени с пневматическим замедлением обеспечивает выдержку от 0.4 до 180с, для отсчета выдержки имеется пневматический демпфер.
    Циклическое, серия РВЦ РВЦ — реле времени циклическое начало работы с импульса или паузы
    Трехцепное РВЦ-03 Реле времени циклическое трехцепное программируемое
    Многопрограмное реле времени РВ-01 Реле времени многопрограммное РВ-01 с цифровой индикацией
    Однокомандное реле времени РВО-15 Реле времени однокомандное РВО-15 имеет две диаграммы работы, переключаемый диапазон времени, две переключаемые группы, напряжение питания 24в/220в.
    Отсчет времени после снятия напряжения питания Реле времени РВО-26 с отсчетом времени после снятия напряжения питания, имеет широкий диапазон питающего напряжения, переключаемые поддиапазоны выдержек и две диаграммы работы.
    Многофункциональное реле времени РВО-П2-М Реле с широким напряжением питания, имеет 8 диаграмм работы, две переключающие группы, работает в диапазоне напряжения питания 24-240В как постоянного так и переменного тока, является аналогом реле типа D6DQ и других.
    Трехцепное реле времени РВ3-П2-У-14 Реле времени трехмодульного исполнения РВ3, разработано для замены реле ВЛ-56. Имеет восемь поддиапазонов времени и две диаграммы работы — задержка включения, задержка отключения. Каждая цепь имеет свою настройку времени выдержки. Дополнительно имеется мгновенный контакт.
    Серия реле времени РП-21 В РП-21-В реле времени, диаграммы работы задержка включения, задержка отключения, циклические.
    Таймер реального времени ТРВ-02 Таймер реального времени ТРВ-02- перепрограммируемый таймер имеет два выходных исполнительных реле, по каждому каналу две уставки, совмещен с датчиком освещенности, что позволяет применять для программного включения рекламных щитов, наружного освещения и т.д.
    Schneider реле времени RE 11 Реле времени серии RE11 производства Schneider. Подробное описание, технические характеристики, конструкция, диаграммы работы. Диапазоны 0,1…1 s, 1…10 s, 6…60 s, 1…10 min, 6…60 min, 1…10 h, 10…100 h
    Модульный таймер TRF10 Реле времени TRF10 производства BMR, импульсное запоминающее, напряжение питания 12 В — 230 В (AC), 12 В (DC). 10 функций -диаграмм работы, 2 замыкающих контакта. Индикация: светодиоды зеленого и желтого цвета.
    Таймер с поворотной механической шкалой Таймер ST2P-E, втычное реле времени, с поворотной механической шкалой, функции работы: задержка на включение/выключение. Диапазон выставки значений 0…60 с или 0…60 мин. Потребляемая мощность от сети 1ВА.
    Таймер ARCOM-T44 Реле времени (таймер) ARCOM-T44 имеет два режима работы — однократный или циклический, втычное подсоединение. Диапазон выдержек от 0,01 сек до 999 часов, на передней панели расположен трехразрядный цифровой светодиодный индикатор.

    Реле времени — назначение, схема и принцип работы, классификация

    Жизнь современного человека насыщена электрическими приборами. Они дают нам необходимые свет и тепло, доносят информацию, существенно облегают выполнение множества повседневных бытовых задач, помогают в строительстве, ремонте, при работе на садовом участке. Без них не обходится ни выполнение домашних лечебно-оздоровительных процедур, ни организация семейного досуга. Естественно, вся эта техника требует соответствующего бережного отношения и умения обращаться с ней. Но и в этом вопросе научно-технический прогресс приходит на помощь человеку.

    Для рациональной, экономичной эксплуатации электрических приборов широко используются автоматизированные системы управления. Они способны выполнять массу полезных функций, и в том числе — позволяют включать или выключать устройства именно тогда, когда это требуется, по заданным хозяевами алгоритмам.

    Реле времени

    Современные системы управления порой поражают широтой своей функциональности. Но иногда бывает достаточно и более простых в устройстве и эксплуатации приборов автоматизации. Так, одним из примеров несложных устройств автоматического управления, кстати, внедренных в быт человека уже довольно давно, является реле времени. Что это такое, для чего оно может использоваться, какие существуют разновидности и по какому принципу они работают – обо всем этом в настоящей публикации.

    Что такое реле времени?

    Надо полагать, что читатель этой статьи — не специалист в вопросах электротехники, а лишь пытливый пользователь, старающийся расширить свой кругозор и применить полученную информацию в повседневной жизни. Поэтому для начала будет полезно вспомнить, что же скрывается под общим термином «реле»?

    Не будем приводить длинную «научную» формулировку этого понятия – она может быть не вполне понятна начинающему. А если говорить простыми словами, то реле – это электромеханическое или электронное устройство, которое производит коммутацию (соединение или разрыв) электрической цепи при получении внешнего управляющего сигнала. Если точнее, то срабатывание происходит, когда внешнее воздействие достигает какой-то заданной величины.

    Первые реле были изобретены, изготовлены и применены еще в середине XIX века – они стали незаменимым компонентом аппаратов бурно развивающейся в те времена телеграфной связи. С тех пор, безусловно, эти устройства прошли длинный путь доработок и усовершенствований, повысилась их надежность, появились новые типы, способные работать в самых разных условиях эксплуатации. Но принцип остался неизменным – внешнее управляющее воздействие руководит замыканием, размыканием или переключением электрических цепей.

    На схеме очень наглядно показан основной принцип работы электромеханического реле. Ну а количество контактов и схема их переключения при срабатывании устройства далеко не ограничивается этими двумя примерами.

    По большей части реле управляются электрическими сигналами – когда показатели силы тока или напряжения достигают определенной величины. Но, кстати, управляющее воздействие вовсе не обязательно является электрическим. Существуют реле, срабатывание которых вызывается изменением давления в трубопроводе, температуры окружающей среды, освещенности объекта и другие. Все это открывает очень широкие возможности автоматизации и обеспечения безопасности эксплуатации разнообразной электрической техники.

    Реле давления – в бытовых условиях обычно ставится в цепи питания насосного оборудования, что позволяет автоматизировать работу систем автономного водоснабжения или отопления.

    Можно добавить, что в наше время наряду с электромеханическими реле все шире используются «твердотельные» — электронные ключи, в которых переключение контактов происходит за свет использования каскадов полупроводниковых элементов или интегральных микросхем.

    Теперь – к вопросу о том, что же такое реле времени.

    А подсказка кроется в самом названии. Это в принципе такое же реле, но срабатывание которого происходит с определенной задержкой после подачи (или снятия) управляющего сигнала. Или же коммутация цепей производится с определенным алгоритмом по времени.

    Такие устройства нашли очень широкое применение в автоматизации промышленного оборудования. Но их широко используют и в бытовых условиях. Например, на них можно переложить часть забот по управлению осветительными приборами, климатическим оборудованием или системами вентиляции, с получением весьма впечатляющего эффекта экономии электроэнергии. Появляется возможность производить в заданное время необходимые действия с бытовыми электрическими приборами даже в отсутствие хозяев или без их вмешательства. Одним словом, реле времени способны значительно упростить жизнь владельцам дома.

    Электромеханическое аналоговое реле времени в корпусе под установку на стандартную DIN-рейку. Даже внешне некоторые приборы такого предназначения напоминают обычные часы.

    Это была, так сказать, общая информация. А теперь перейдем к более пристальному рассмотрению разнообразия этих устройств и алгоритмов их работы.

    Алгоритмы работы реле времени, функциональные диаграммы, условные обозначения

    По каким алгоритмам могут работать реле времени

    Выше уже упоминалось, что любые реле могут работать на замыкание, размыкание и переключение контактов при необходимом управляющем воздействии. А в реле времени предусматривается или пауза после такого воздействия, или даже соблюдение определенной цикличности срабатывания.

    Различают немало алгоритмов работы реле времени. Ниже на схемах будут рассмотрены наиболее часто применяемые.

    На схемах верхним графиком (голубого цвета) показывается напряжение питания, подаваемое на реле. Нижний график – выходное напряжение, идущее от реле на исполнительное устройство (на нагрузку). Красными стрелками показываются диапазоны установленной задержки срабатывания.

    Еще одно замечание. Управляющие сигналы для реле могут подаваться по разному.

    — Это может быть общее напряжение питание, подаваемое на прибор. Такие реле так и называется – с управлением по питанию.

    — Для управления используется отдельная цепь подачи внешнего сигнала.

    На приведенных ниже схемах, просто для более понятного восприятия, будут в основном показаны (за одним исключением) алгоритмы для реле с управлением по питанию. Но и для второго варианта они, в принципе, такие же.

    Алгоритм 1

    Схема алгоритма №1

    Реле времени с задержкой включения. После включения питания выходной сигнал будет передан на нагрузку по истечении установленной паузы Т.

    Алгоритм 2

    Схема алгоритма №2

    Выходной сигнал в данном варианте передается на нагрузку сразу после включения питания. Но через установленный интервал Т – прерывается.

    Алгоритм 3

    Схема алгоритма №3

    Включение нагрузки происходит одновременно с подачей общего питания. Но выключение производится после выдержки паузы Т с момента снятия напряжения питания реле.

    Алгоритм 4

    Схема алгоритма №4

    Цикличная работа реле времени, с паузой на старте. После подачи напряжения питания выходной сигнал на нагрузку появляется через интервал Т1. Этот сигнал выдерживается в течение определенного установленного интервала Т2. Затем происходит размыкание, с повторной паузой Т1, после чего вновь включение нагрузки на время Т2и так далее до полного снятия напряжения питания.

    Алгоритм 5

    Схема алгоритма №5

    Один из вариантов с постоянно подключенным питанием и управлением с помощью внешнего сигнала. При подаче управляющего импульса (или, наоборот, при его снятии – показано высветленным цветом и пунктиром) срабатывает реле и коммутирует питание на нагрузку. Питание подается в течение установленного периода Т1, после чего автоматически отключается, до поступления очередного управляющего импульса.

    Эти алгоритмы можно назвать базовыми. А уже из них, как из «кирпичиков», могут выстраиваться куда более сложные схемы, реализованные в реле различных конструкций и моделей.

    Одна из самых важных характеристик реле времени – функциональная диаграмма

    Кстати, показанные выше графические схемы имеют название функциональных диаграмм реле, и обычно указываются на корпусе прибора или в его технической документации. То есть при выборе требуемого изделия для определенных нужд, умея читать такие диаграммы, можно отыскать подходящую модель.

    Ниже на двух иллюстрациях будет продемонстрировано многообразие функциональных диаграмм реле времени, предлагаемых в продаже. Это показывается лишь в качестве примера, так как на самом деле выбор может быть намного шире. Обратите внимание и на то, что некоторые реле могут иметь несколько выходов на нагрузку, а также несколько каналов получения внешнего управляющего сигнала.

    Примеры функциональных диаграмм реле времени с управлением по питанию.

    Функциональные диаграммы реле времени – таблица А

    Примеры функциональных диаграмм реле времени с управлением внешним сигналом.

    Функциональные диаграммы реле времени – таблица Б

    Значения временных интервалов Т, Т1, Т2 и т.д.  чаще всего имеет возможность устанавливать пользователь. Правда, существуют модели реле времени, в которых время срабатывания уже предустановлено и изменению не подлежит. Но это приборы специального предназначения, обычно устанавливаемые в схемах защит электрических приборов и установок. Естественно, величина задержки в таком случае указывается в техническом описании изделия.

    В одном реле времени может быть реализовано несколько алгоритмов его работы, с возможностью выбора. А функциональные диаграммы и схемы контактов обычно изображены на корпусе изделия.

    Обозначения контактов реле времени на схемах

    При выборе реле времени необходимо уметь разбираться не только в функциональной диаграмме, но и в схеме расположения контактов. Обычно встречаются вот такие принятые обозначения:

    А. Контакты, работающие на размыкание цепи.

    Условные обозначения контактор реле времени, работающих на размыкание

    1 — дуга обращена вниз: задержка срабатывания после подачи управляющего напряжения;

    2 — дуга обращена вниз: задержка срабатывания после снятия управляющего напряжения;

    3 — две противоположно направленные дуги: задержки и при подаче управляющего напряжения, и при его снятии.

    Б. Контакты, работающие на замыкание цепи.

    Условные обозначения контактор реле времени, работающих на замыкание

    Условия срабатывания, понятно, можно не расписывать – они такие же, как в предыдущем примере.

    Разновидности реле времени

    Типы реле времени по общему конструктивному исполнению

    Итак, выяснили, что переключение контактов в реле времени производится с определенной задержкой после подачи или снятия питающего или управляющего напряжения. Но прежде чем перейти к рассмотрению самих устройств, обеспечивающих работу по заданному алгоритму, заметим, что реле времени по своей компоновке или общему исполнению можно разделить на несколько типов.

    • Моноблочные реле времени. Это – совершенно независимые приборы с собственным корпусом, встроенным питанием или устройством для подключения питания, с выходом, к которому можно подключать стороннюю бытовую или иную технику. Такое реле можно устанавливать в практически в любом месте по необходимости, и подключать к нему тот прибор (систему) который требует подобного управления по времени. Классическим примером может служить реле времени, с которым хорошо знакомы те, кто занимался печатью фотографий.
    Такое реле времени позволяло очень точно соблюдать выбранную экспозицию фотобумаги при печатании фотографий

    К приборам более широкого использования можно отнести современные реле времени (таймеры) которые останавливаются в розетку и имеют гнездо для подключения сетевой вилки нагрузки. Самый простейший пример использования – можно с вечера запрограммировать, чтобы к утреннему подъему хозяев в электрическом чайнике была вскипячена вода.

    Реле времени (или таймеры), подключаемые в розетку и сами становящиеся «управляемой розеткой» для подключенного к ним электрического прибора. Как видно, могут быть электромеханическими и электронными.
    • Встраиваемые реле времени. Они не имеют собственного корпуса, являются одним из узлов электрического прибора (или предназначены для такой установки), и автономно, как правило, не применяются. Классический пример такого реле времени – это механический или электронный таймер, руководящий режимами работы стиральной машины, микроволновки, электрической духовки и т.п.
    Встраиваемое реле времени, как отдельный узел общего устройства крупного бытового прибора

    Такие реле могут быть электромеханическими, имеющими блочное исполнение. Другой вариант – это реле электронного типа, собранное на печатной плате, которая коммутируется с общей схемой того или иного электрического прибора.

    Электронное реле времени, выполненное в виде монтажной сборки на печатной плате
    • Модульные реле времени. Как понятно уже из названия, такие приборы имеют стандартизированные размеры и предназначаются для установки на DIN-рейку распределительного щита. Там же, в щите, производится и из стационарное подключение к источнику питания и нагрузке, работой которой они будут управлять. Например, таким образом можно подключить системы освещения, которые будут работать по определенному алгоритму времени, мощные приборы отопления, скажем, с тем расчетом, чтобы их основное функционирование приходилось на часы действия льготного тарифа, вентиляционные установки для обеспечения заданной периодичности проветривания и т.п. Возможно их использование и с другими крупными бытовыми приборами, если те в своей конструкции не имеют собственного встроенного таймера.
    Модульные реле времени представлены в продаже широким разнообразием моделей различной степени сложности и функциональной оснащенности

    Несмотря на единообразие размеров, модульные реле времени могут значительно различаться набором возможностей, количеством каналов и программируемых интервалов. В зависимости от степени сложности и, отчасти, от допустимой мощности подключаемого к ним оборудования, такие реле могут занимать одно, два, три и даже больше модуль-мест на DIN-рейке распределительного щита.

    Такое электронное реле времени с возможностью настройки суточного цикла работы займет на DIN-рейке три модуль-места

    Удобно – места такие приборы занимают совсем немного, находятся не на виду, детям недоступны. Многие позволяют задавать суточный, недельный месячный или даже годовой алгоритм работы, то есть не требуют частого вмешательства в управление. Но если и возникнет нужда внести корректировки, то удобное расположение реле времени на рейке, с расположением всех органов управления на фасадной панели, позволит это сделать безо всякого труда.

    Типы реле времени по принципу работы 

    Теперь стоит разобраться, что за механизмы обеспечивают задание необходимого временного интервала. По этому критерию реле времени можно подразделить на несколько типов – это электромагнитные приборы, устройства с пневматическим или гидравлическим замедлителем, моторные, реле с механическим часовым механизмом и электронные.

    Цены на реле времени CRM

    реле времени CRM

    Рассмотрим их вкратце в перечисленном порядке

    Электромагнитные реле времени

    Они обычно применяются в каскадах пуска и остановки мощного оборудования – позволяют несколько разнести по времени запуск отдельных узлов (механизмов) во избежание резких скачков нагрузки на линию питания.

    Принцип работы узла замедления срабатывания заключается в следующем. Конструктивно реле представляет собой электромагнитную катушку. Перемещение притягиваемого к сердечнику катушки якоря передается на механизм замыкания-размыкания контактов. Но на общий сердечник с катушкой надета гильза (чаще всего – медная), которая становится дополнительным короткозамкнутым контуром.

    Принцип устройства электромагнитного реле времени

    При подаче напряжения питания на катушку в этой дополнительной «обмотке» наводится ЭДС, создающая ток с таким направлением, что он получается в «противоходе» току в основной катушке. То есть своеобразно «гасит» скорость нарастания напряженности электромагнитного поля, необходимого для притягивания якоря реле. И в итоге срабатывание контактной группы происходит не мгновенно при включении питания, а с задержкой, длительность которой можно регулировать уровнем пожатия пружины якоря. Диапазон задержки обычно лежит в пределах о 0,07 до 0,15 секунд.

    «Классический» пример электромагнитного реле времени – используемая в цепях питания мощного оборудования модель РЭВ 812

    При выключении питания происходит обратная картина – за свет наличия дополнительной обмотки-гильзы наблюдается своеобразный эффект «инерции», и размыкание контактов тоже происходит с задержкой. Она может составлять от 0,5 до 1,5÷2 секунд.

    Пневматические или гидравлические реле времени.

    Вряд ли с ними придется иметь дело в бытовых условиях – они тоже ставились только на мощное обрабатывающее оборудование. Но с механизмом замедления познакомиться все же будет интересно, потому как он имеет довольно оригинальную конструкцию.

    Реле времени РВП 72-3221 с пневматическим замедлителем срабатывания

    Конструктивно такие реле обязательно включают камеру с диафрагмой, в которую упирается подвижный узел (колодка), вызывающая переключение контактов. При снятии напряжения с обмотки катушки колодка освобождается и под действием пружины начинает перемещаться. Но движение колодки тормозится диафрагмой — до выхода воздуха из пневмокамеры. А скорость выпуска воздуха зависит от сечения отверстия, которое, в свою очередь, регулируется специальной иглой.

    Регулировки интервала замедления срабатывания могут проводиться в достаточно широком диапазоне и с высокой степенью точности.

    Помимо пневматических, существуют и гидравлические замедлители, в которых через регулируемое отверстие между камерами перепускается жидкость (например, трансформаторное масло). Но принцип срабатывания при этом не меняется.

    Моторные реле времени

    Такие устройства тоже, похоже, уже становятся пережитками прошлого, хотя могут еще встречаться на старых образцах примышленного оборудования.

    Принцип работы моторного реле времени

    Характерная особенность таких приборов – это наличие, кроме присущей большинству реле катушки, еще и собственного электропривода. При включении питания оно подается и на катушку, и на электродвигатель, с которого вращение передаётся по системе зубчатых передач рабочим колесам. На этих колесах (имеющих градуировку по времени) есть специальные выступы, которые в определённый момент вызовут замыкание или размыкание контактов цепи питания катушки. Ну а включение или выключение питания на обмотке катушки, в свою очередь, обеспечивает необходимую коммутацию подключенных к реле времени силовых линий.

    Цены на реле времени Feron

    реле времени Feron

    Время срабатывания устанавливается начальным положением рабочего колеса. Кстати, в одном реле таких колес может быть и несколько, что позволяет организовывать довольно сложные алгоритмы управления подключенной нагрузкой.

    Моторное реле времени ВС-33
    Реле времени с анкерным (часовым) механизмом

    Самый простой и очень наглядный пример аналога подобных реле времени – это обычные настольные часы с будильником, работающие от батарейки. Время срабатывания устанавливается отдельной специальной стрелкой. И когда часовая стрелка сравняется с ней – произойдет замыкание контакта, и питание будет подано на генератор звукового сигнала.

    Безусловно, сами реле времени устроены несколько сложнее, да и нагрузка к ним подключается куда более мощная, чем миниатюрный биппер. Но принцип действия – очень схожий. Механизм отсчета времени – практически полная аналогия с обычными часами. В некоторых реле старых образцов – даже пружина заводится вручную, по мере необходимости. В других – завод осуществляется автоматически при включении питания за сет перемещения электромагнитного якоря.

    Реле времени с часовым механизмом РВ 235 УХЛ4. С производства давно сняты, но у некоторых хозяев продолжают верно служить

    Реле с часовым механизмом в продаже представлены в широком разнообразии. Большой популярностью у пользователей пользуются модели с циферблатом, разделенным на 24 часа, а каждый час делится еще обычно на четыре отрезка по 15 минут. Каждому такому минимальному интервалу соответствует подвижный сектор (штырек, рычажок, в зависимости от модели).

    При подключении реле к сети циферблат начинает вращаться с угловой скоростью один оборот в сутки. На циферблате выставляется текущее астрономическое время. Ну а затем несложно запрограммировать алгоритм срабатывания реле – нажатием (откидыванием или иным перемещением) подвижных секторов, соответствующих тем периодам времени, когда питание на нагрузку должно быть включено.

    Программирование алгоритма срабатывания такого реле времени – несложное и интуитивно понятное

    Подобные реле времени выпускаются в модульном или моноблочном исполнении, то есть или устанавливаются в распределительном шкафу, или напрямую подключатся в розетку. Невысокая стоимость и простота в эксплуатации снискали им широкую популярность. Точность выставления диапазона и срабатывания реле, безусловно, нельзя назвать высокой (минимальная градация в 15 минут), но для большинства бытовых приборов этого бывает вполне достаточно.

    Ну а если требуются более точные настройки, вплоть до секундной градации, то лучше всего сразу приобрести электронное реле времени.

    Узнайте, как подключить розетку, а также ознакомьтесь с пошаговыми примерами правильного подключения провода к розетке.

    Электронные реле времени

    Электронные реле времени в настоящее время все активнее вытесняют своих электромеханических «собратьев». Это понятно – привлекает высокая точность срабатывания, возможности программирования на длительный период: на неделю месяц и даже более, с учетом чередования выходных и праздничных дней, смены сезона, других факторов, влияющих на предполагаемый режим работы подключенных к реле электроприборов.

    Электронное реле времени с богатым набором возможностей программирования алгоритма управления подключенными электрическими приборами или системами

    В этой категории тоже есть свое подразделение по технологии отсчета времени срабатывания. Углубляться в тему не будем – этот вопрос, скорее, интересен специалистам-электронщикам.

    Можно лишь вкратце пояснить, что самые простые электронные реле отсчитывают время с помощью RC-цепочек (резистор + конденсатор). Время зарядки конденсатора зависит от номинала самого конденсатора и включенного с ним в цепь резистора. То есть это легко просчитывается, и плавным изменением номиналов элементов схемы или сменой цепочек (в некоторых реле их несколько) можно установить нужный интервал задержки срабатывания.

    Более сложные реле времени оснащены специальными микросхемами или каскадом полупроводниковых приборов, обеспечивающих необходимую задержку по времени. Ну а самые современные на сегодняшний день имеют микропроцессорные блоки и кварцевые генераторы опорной частоты. Так что отсчёт времени в них происходит с максимальной точностью, а энергонезависимая память позволяет проводить программирование алгоритма работы.

    Электронное реле времени модульного исполнения с аналоговой настройкой параметров работы. Сравнительно недорого и очень часто – вполне достаточно.

    Ассортимент электронных реле времени – очень широк. Вполне можно приобрести относительно недорогую модель с аналоговой настройкой параметров и обеспечивающее простейшие операции включения-выключения силовой линии с требуемой задержкой или по определённому алгоритму. Часто для реализации задуманной автоматизации того или иного процесса и такого прибора бывает вполне достаточно. Более совершенные реле времени оснащаются цифровыми жидкокристаллическими дисплеями и кнопочной (сенсорной) системой управления с точностью выставления параметров буквально до долей секунды. Удобно, но и стоимость, безусловно, растет пропорционально.

    Можно еще добавить, что электронные реле времени могут выпускаться в любом из исполнений – как отдельные приборы-моноблоки (например – опять же, вариант «розетка с таймером»), в виде плат или блоков для установки в оборудование, или в модульной компоновке для размещения на DIN-рейке.

    Видео: Пример использования электронного реле времени KEMOT URZ2001-1

    *  *  *  *  *  *  *

    К слову, немало «ломается копий» по поводу, как же правильнее называть подобные устройства – реле времени или таймерами. Приводятся доводы, что работа реле увязывается с астрономическим временем, а таймер лишь производит обратный отсчет заданного интервала. Или наоборот, что реле должно лишь обеспечивать задержку включения и выключения, а все что касается возможностей программирования (задания алгоритма работы) – это таймеры. Таким образом, утверждения прямо противоречат друг другу.

    По мнению автора этой статьи, «граница» между этими типами приборов, если она и есть – весьма условная. И морочить себе голову тонкостями терминологии – вряд ли в данном случае имеет смысл. Главное – разобраться и суметь сформулировать: для чего вам требуется устройство управления и какими функциями оно должно обладать. И можете не сомневаться, что грамотный продавец-консультант прекрасно вас поймет и предложит оптимальную модель. А в паспорте у нее, кстати может быть указано и таймер, и реле времени. А нередко – и оба термина сразу, через тире или в скобках.

    Инструкция модульное реле времени finder серии 80.11, 80.21, 80.41

    %PDF-1.5 % 777 0 obj > endobj 757 0 obj )>> endobj 751 0 obj >stream Acrobat Distiller 9.4.0 (Macintosh)Инструкция; модульное; реле времени; finder; серии 80.01; 80.21; 80.412011-02-04T16:04:36Z2010-12-15T11:17:41Z2011-02-04T16:04:36Zapplication/pdf

  • Инструкция модульное реле времени finder серии 80.11, 80.21, 80.41
  • Inter Electric finder-rele.ru
  • Модульное реле времени
  • uuid:44d9073b-03cd-4148-a7d7-2186292c26f9uuid:16bcce06-1c7e-a24b-a1f7-0a25ca7fc7e3 endstream endobj 775 0 obj > endobj 767 0 obj > endobj 760 0 obj > endobj 755 0 obj ’D91\(J\))>> endobj 58 0 obj > endobj 771 0 obj > endobj 728 0 obj > endobj 769 0 obj > endobj 51 0 obj > endobj 763 0 obj > endobj 57 0 obj > endobj 753 0 obj > endobj 780 0 obj > endobj 759 0 obj #!!)>> endobj 754 0 obj > endobj 750 0 obj

    Описание функций реле с задержкой времени

    Функция Операция Временная диаграмма
    ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ
    Задержка включения
    Задержка включения
    После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание. Необходимо снять входное напряжение, чтобы сбросить реле задержки времени и обесточить выход.
    ИНТЕРВАЛ ВКЛ
    Интервал
    При подаче входного напряжения на выход подается питание, и начинается отсчет времени (t).По истечении времени задержки (t) выход обесточивается. Для сброса реле задержки времени необходимо снять входное напряжение.
    ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
    Задержка при отпускании
    Задержка при выключении
    Задержка при выключении
    После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера. При срабатывании триггера на выход подается напряжение. После снятия спускового крючка начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается.Любое применение триггера во время задержки сбрасывает время задержки (t), и выход остается под напряжением.
    SINGLE SHOT
    One Shot
    Мгновенный интервал
    После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера. При срабатывании триггера на выход подается напряжение, и начинается отсчет времени (t). Во время задержки (t) триггер игнорируется. По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, и реле с выдержкой времени готово принять другой триггер.
    FLASHER
    (сначала выключено)
    После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание, и он остается в этом состоянии в течение времени задержки (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, и последовательность повторяется до тех пор, пока входное напряжение не будет снято.
    FLASHER
    (на первом)
    При подаче входного напряжения на выход подается питание, и начинается отсчет времени (t).По истечении времени задержки (t) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание, и последовательность повторяется до тех пор, пока входное напряжение не будет снято.
    ЗАДЕРЖКА ВКЛ / ВЫКЛ После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера. При срабатывании триггера начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) на выход подается питание.Когда триггер снят, выходные контакты остаются под напряжением в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) выход обесточивается, и реле времени задержки готово принять другой триггер. Если триггер отключен в течение периода задержки времени (t1), выход останется обесточенным, а задержка времени (t1) будет сброшена. Если триггер повторно применяется в течение периода задержки (t2), выход будет оставаться под напряжением, и время задержки (t2) будет сброшено.
    КРОМКА ОБРАБОТКИ ОДИНАРНОГО ВЫПУСКА После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера выход остается обесточенным. После снятия триггера на выход подается напряжение, и начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, если триггер не будет удален и повторно применен до истечения времени ожидания (до истечения времени задержки (t)). Непрерывное переключение триггера со скоростью, превышающей время задержки (t), приведет к тому, что выход будет оставаться под напряжением на неопределенное время.
    WATCHDOG
    Повторяющийся одиночный выстрел
    После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера на выход подается напряжение, и начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) выход обесточивается, если триггер не будет удален и повторно применен до истечения времени ожидания (до истечения времени задержки (t)). Непрерывное переключение триггера со скоростью, превышающей время задержки (t), приведет к тому, что выход будет оставаться под напряжением на неопределенное время.
    ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера начинается отсчет времени (t). По истечении времени задержки (t) на выход подается питание и он остается в этом состоянии, пока срабатывает триггер или остается входное напряжение. Если триггер снимается во время задержки (t), выход остается обесточенным, а время задержки (t) сбрасывается.
    ПОВТОРНЫЙ ЦИКЛ
    (ВЫКЛ 1-й)
    После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2).По окончании этой задержки выход обесточивается, и последовательность повторяется до тех пор, пока не будет снято входное напряжение.
    ПОВТОРНЫЙ ЦИКЛ
    (ON 1-й)
    При подаче входного напряжения на выход подается питание и начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По окончании этой задержки на выход подается питание, и последовательность операций повторяется до тех пор, пока входное напряжение не будет снято.
    ИНТЕРВАЛ ЗАДЕРЖКИ
    Один цикл
    После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По истечении этого времени задержки (t2) выход обесточивается. Для сброса реле задержки времени необходимо снять входное напряжение.
    ИНТЕРВАЛ С ЗАДЕРЖКОЙ Срабатывания
    Один цикл
    После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера.При срабатывании триггера начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) выход обесточивается, и реле готово принять другой триггер. В течение как временной задержки (t1), так и временной задержки (t2) триггер игнорируется.
    ИСТИНА ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ При подаче входного напряжения на выход подается напряжение. Когда входное напряжение снимается, начинается временная задержка (t).По истечении времени задержки (t) выход обесточивается. Входное напряжение должно подаваться не менее 0,5 секунды для обеспечения правильной работы. Любое приложение входного напряжения в течение времени задержки (t) приведет к сбросу временной задержки. Внешний триггер не требуется.
    ЗАДЕРЖКА ВКЛ / ИСТИНА ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) на выход подается питание. Когда входное напряжение снимается, выход остается под напряжением в течение времени задержки (t2).По истечении времени задержки (t2) выход обесточивается. Входное напряжение должно подаваться не менее 0,5 секунды для обеспечения правильной работы. Любое приложение входного напряжения во время задержки (t2) будет поддерживать выход под напряжением и сбрасывать время задержки (t2). Внешний триггер не требуется.
    ОДИНОЧНАЯ МАШИНА После подачи входного напряжения реле с выдержкой времени готово к срабатыванию триггера. Когда срабатывает триггер, начинается временная задержка (t1), и на выход подается питание на время задержки (t2).По истечении этого времени задержки (t2) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По окончании временной задержки (t2) на выход подается питание, и последовательность повторяется до тех пор, пока не завершится временная задержка (t1). Во время задержки (t1) триггер игнорируется.
    ВКЛ. ЗАДЕРЖКА-ПРОБКА После подачи входного напряжения начинается отсчет времени (t1). По истечении времени задержки (t1) выход активируется и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2).По истечении этого времени задержки (t2) выход обесточивается и остается в этом состоянии в течение времени задержки (t2). По истечении времени задержки (t2) на выход подается питание, и последовательность операций повторяется до тех пор, пока входное напряжение не будет снято.
    ПРОЦЕНТ При первоначальной подаче входного напряжения на выход подается питание и начинается временная задержка (t1). Задержка времени (t1) регулируется в процентах от общего времени цикла (t2). По истечении времени задержки (t1) выход обесточивается на оставшуюся часть полного цикла (t2-t1).Затем последовательность повторяется до тех пор, пока не будет снято входное напряжение. Если входное напряжение будет снято и подано повторно, временной цикл продолжится с того места, где он остановился, когда входное напряжение было снято. Значение 100% включает выход непрерывно, а значение 0% постоянно обесточивает выход.
    ПРОЦЕНТ (БЕЗ ПАМЯТИ) При первоначальной подаче входного напряжения на выход подается питание и начинается временная задержка (t1). Задержка времени (t1) регулируется в процентах от общего времени цикла (t2).По истечении времени задержки (t1) выход обесточивается на оставшуюся часть полного цикла (t2-t1). Затем последовательность повторяется до тех пор, пока не будет снято входное напряжение. Если входное напряжение будет отключено и подано повторно, временной цикл будет сброшен. Значение 100% включает выход непрерывно, а значение 0% постоянно обесточивает выход.

    Множество различных функций реле с задержкой времени

    Реле дают команду на включение электрических и электронных устройств и машин.Мы полагаемся на реле для активации множества бытовых приборов, машин и оборудования, начиная от автомобилей и мобильных телефонов до печных вентиляторов и конвейерных лент.

    Реле с задержкой времени

    имеют встроенную функцию задержки времени. Реле задержки срабатывания по-разному срабатывают, что позволяет минимизировать количество энергии, используемой для запуска крупного промышленного оборудования или включения и выключения освещения или оборудования в определенное время. Их также можно использовать для обеспечения того, чтобы разные части машины запускались отдельно в заранее определенное время, например:

    Реле с выдержкой времени можно использовать для управления нагрузками или производственными процессами различными способами.Например, реле с временной задержкой может гарантировать, что предметы перемещаются с одного конвейера на другой, когда это необходимо, чтобы предметы на конвейерной ленте не складывались друг на друга.

    В качестве примера обеспечения безопасности печи или другие камеры сгорания требуют вентиляции, чтобы избавиться от дыма и избежать возможности взрыва. Реле с задержкой по времени может обеспечить окно по расписанию для удаления ядовитых газов из камеры.

    Обычно реле задержки срабатывает при размыкании или замыкании цепи или при подаче входного тока.Триггерный сигнал может быть разработан с помощью управляющего переключателя с сухим контактом, такого как поплавковый переключатель, концевой переключатель или нажимная кнопка; или с напряжением. Однако существует несколько типов реле с задержкой времени, и их временные функции работают по-разному.

    Как работает реле с выдержкой времени

    Тип используемого реле с выдержкой времени будет зависеть от настройки системы. Таймеры задержки включения и выключения представляют собой наиболее типичные используемые таймеры реле задержки времени. К другим типам относятся таймеры с интервалом при срабатывании, мигающие и повторяющиеся циклы.

    Нормально разомкнутые таймеры задержки включения начинают отсчет времени при подаче входного напряжения (мощности). Выход активизируется в конце задержки. Необходимо снять входное напряжение, чтобы обесточить выход и сбросить реле задержки времени.

    Также называемые таймерами задержки срабатывания, они часто используются для электродвигателей нагнетателей для задержки срабатывания на определенный период времени после включения газового, электрического или масляного нагревателя. Таймеры задержки включения также используются для смещения времени запуска нескольких компрессоров или двигателей, которые активируются главным выключателем.Это позволяет избежать чрезмерных скачков тока в линии электропередачи. Другие приложения включают в себя охранную сигнализацию и охранную сигнализацию, предупреждения об открытых дверях, определение последовательности подачи питания, средства управления воспламенителем духовки и средства управления вентиляторами.

    Таймеры задержки выключения (также известные как таймеры задержки при отпускании, задержки при выключении или задержки при включении) готовы принять триггер при подаче входного напряжения. На выход подается питание с помощью триггера, который необходимо убрать, чтобы сработала задержка по времени. Выход обесточивается в конце периода задержки времени.Если триггер сработает во время задержки, он будет сброшен.

    Таймеры задержки выключения могут использоваться в системах кондиционирования воздуха для удержания двигателя вентилятора в работе в течение определенного периода времени после того, как термостат выключил охлаждающий компрессор. Они также могут использоваться для управления электрическими устройствами и двигателями в течение определенного времени, например, монетными сушилками в коммерческих прачечных. Другие приложения включают управление газовым клапаном, управление телефонной цепью и управление дверью лифта.

    Также называемые одноразовыми таймерами, выход для интервальных таймеров уже запитан, и отсчет времени начинается при подаче входного напряжения. По истечении периода задержки выход обесточивается. Необходимо снять входное напряжение, чтобы можно было сбросить реле задержки времени.

    Реле временной задержки с интервалом включения могут использоваться для ряда общих и требовательных промышленных и коммерческих приложений, в зависимости от конкретной выбранной модели.В некоторых системах охранной сигнализации используются интервальные таймеры. Другие приложения включают синхронизированные циклы для электросварочных аппаратов, системы предупреждения о ремнях безопасности автомобилей, дозирующее оборудование и насосные станции.

    Когда на мигалку подается входное напряжение, контакты включаются и отключаются один за другим. Время включения и выключения одинаково. Таймер сбрасывается путем снятия напряжения и его повторной подачи. Таймеры мигалок обычно используются с системами сигнализации, световыми индикаторами, системами предупредительной световой сигнализации и последовательными таймерами, такими как те, которые используются для освещения взлетно-посадочной полосы в аэропортах.

    Таймеры повторения цикла имеют два элемента управления, поэтому циклы можно регулировать независимо. Эти циклы будут повторяться до тех пор, пока на реле с выдержкой времени будет подано напряжение. Некоторые таймеры повторного цикла запускают сначала таймер выключения, а другие запускают таймер включения. Например, они могут использоваться вместе друг с другом для включения и выключения ламп.

    Реле задержки времени The Amperite Co.

    Amperite Co. предлагает широкий ассортимент реле с выдержкой времени для множества применений.Хотя наши основные рынки состоят в основном из производителей оригинального оборудования (OEM) и электроники, мы также предлагаем индивидуальные продукты для удовлетворения всех потребностей клиентов.

    Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу добиться успеха.

    Основы команд таймера ПЛК

    Как мы все знаем, время играет важную роль для большинства последовательных функций в промышленных, бытовых и коммерческих приложениях.

    Инструкции таймера ПЛК могут освободить механическое и электромагнитное реле таймера от жесткой проводки.

    В этом блоге мы увидим краткий обзор инструкций таймера ПЛК с практическими примерами.

    Давайте начнем блог.


    Инструкции таймера ПЛК

    Таймер играет важную роль для управления работой в течение определенного периода времени. В качестве очень простого примера нам потребуется таймер для управления переходом от звезды к треугольнику в пускателе электродвигателя звезда-треугольник .

    Существует множество приложений, в которых таймеры используются при программировании ПЛК .


    Электромагнитное реле с задержкой по сравнению с функцией таймера ПЛК

    В обычной системе реле управления контакт меняется, как только на катушку подается напряжение. В реле с выдержкой времени контакт меняется по истечении заданного времени, когда на катушку подается напряжение.

    Реле с задержкой времени

    очень просты в использовании. Вам просто нужно подать напряжение на катушку и подождать заданное время, чтобы сменить контакт.

    Это блок-схема реле с выдержкой времени:

    На рынке доступны различные типы реле с выдержкой времени:

    • Таймер задержки включения
    • Таймер задержки выключения
    • Таймер задержки включения / выключения
    Реле таймера задержки включения

    В таймере задержки включения отсчет времени начинается, когда напряжение подается на катушку таймера.Контакт меняется, как только истечет время, и остается измененным до тех пор, пока напряжение не будет снято с катушки.

    Реле таймера задержки выключения

    В таймере задержки выключения, когда на катушку подается напряжение, ничего не происходит. Когда переключатель входа / триггера замыкается, выходной контакт меняется, и начинается отсчет времени. Выходной контакт остается измененным до завершения отсчета времени или до снятия напряжения с катушки.

    Реле таймера задержки включения / выключения

    В таймере задержки включения / выключения у нас есть функции как таймера задержки включения, так и таймера задержки выключения.Также в этом типе реле с выдержкой времени есть функция повторения цикла.


    Преимущества таймера ПЛК перед электромагнитными реле с выдержкой времени
    • Временное значение и функцию таймера можно очень легко изменить, просто изменив программу без каких-либо изменений оборудования.
    • Таймер ПЛК не требует обслуживания.
    • Мы можем использовать в программе столько контактов таймера PLC. Никакого дополнительного стандартного управляющего реле не требуется для дальнейшего расширения логики.
    • Пользователи могут легко реализовать логику с помощью таймера ПЛК по мере необходимости.

    В ПЛК у нас есть разные инструкции для функций таймера, например,

    В ПЛК Сименс ,

    • S_PULSE (импульсный таймер)
    • S_PEXT (таймер с расширенным импульсом)
    • S_ODT (Таймер задержки включения)
    • S_ODTS (Таймер задержки включения с сохранением)
    • S_OFFDT (Таймер задержки выключения)

    В ПЛК Allen Bradly ,

    • TON (Таймер задержки включения)
    • TOF (Таймер задержки выключения)
    • RTO (таймер задержки включения)

    Адресация различается для разных производителей ПЛК, но логические операции и функции очень похожи.


    Блок таймера ПЛК Siemens

    Это блоки, используемые в качестве таймера в релейной логике ПЛК Siemens.

    Каждый блок таймера имеет такие биты, как S, R, Q , и такие слова, как TV, BI, и BCD .

    S ⇒ Установить бит для запуска блока таймера

    R ⇒ Бит сброса для сброса блока таймера.

    Q ⇒ Бит состояния блока таймера.

    TV ⇒ Предустановленное значение времени блока таймера.

    BI ⇒ Значение оставшегося времени в целочисленном формате.

    BCD ⇒ Значение оставшегося времени в формате BCD.

    S_PULSE (импульсный таймер)

    Этот таймер запускается при положительном изменении установленного бита (S) с 0 на 1.

    Таймер работает в течение заданного времени до тех пор, пока сигнал в установленном бите равен 1. Когда таймер работает и сигнал в установленном бите (S) изменяется с 1 на 0, таймер будет остановлен, а состояние будет установлено на на выходе будет 0.

    Таймер сбрасывается при изменении бита сброса (R) с 0 на 1 во время работы таймера. Оставшееся значение также устанавливается на 0 как в BI, так и в BCD.

    Положительное изменение установленного бита (S) всегда необходимо для повторной активации таймера.

    S_PEXT (расширенный таймер импульса)

    Этот таймер запускается при положительном изменении установленного бита (S) с 0 на 1.

    Таймер работает в течение предварительно установленного времени, даже если состояние сигнала в установленном бите (S) изменится на 0 до того, как истечет предварительно установленное время.

    Состояние блока таймера равно 1, пока таймер работает. Положительное изменение установленного бита (S) всегда необходимо для повторной активации таймера.

    Таймер сбрасывается при изменении бита сброса (R) с 0 на 1 во время работы таймера. Оставшееся значение также устанавливается на 0 как в BI, так и в BCD.

    S_ODT (Таймер задержки включения)

    Таймер ODT запускается, когда есть положительное изменение с 0 на 1 в установленном бите (S).Для повторного запуска таймера всегда необходимо положительное изменение.

    Таймер работает в течение предварительно установленного значения времени (TV), пока сигнал в установленном бите (S) равен 1. Бит состояния (Q) равен 1 после того, как таймер завершил свое предварительно установленное время без каких-либо ошибок до состояния сигнала. установленного бита (S) положительный.

    Когда сигнал на установленном бите (S) изменяется с 1 на 0 во время работы или остановки таймера, в этом случае состояние на выходе будет 0.

    Таймер сбрасывается при изменении бита сброса (R) с 0 на 1 во время работы таймера.Оставшееся значение также устанавливается на 0 как в BI, так и в BCD.

    S_ODTS (Таймер задержки включения)

    Таймер ODTS запускается, когда есть положительное изменение с 0 на 1 в установленном бите (S). Таймер работает для предварительно установленного значения времени (TV), даже если состояние сигнала в установленном бите (S) изменится на 0 до того, как завершится предварительно установленное значение времени (TV).

    Бит состояния (Q) равен 1 после того, как таймер завершил свое заданное время, независимо от состояния сигнала в установленном бите (S).Таймер будет повторно запущен с заданным значением времени (TV), когда произойдет изменение установленного бита (S) во время работы таймера.

    Таймер сбрасывается при изменении бита сброса (R) с 0 на 1 во время работы таймера. Оставшееся значение также устанавливается на 0 как в BI, так и в BCD.

    S_OFFDT (Таймер задержки выключения)

    Блок таймера OFFDT запускается при отрицательном фронте установленного бита (S). Изменение сигнала на установленном бите (S) всегда необходимо для повторного запуска таймера.

    Бит состояния (Q) равен 1, как только состояние сигнала в установленном бите (S) положительное и пока работает таймер.

    Таймер сбрасывается, когда состояние сигнала в установленном бите (S) меняется с 1 на 0 во время работы таймера. Таймер сбрасывается при изменении бита сброса (R) с 0 на 1 во время работы таймера. Оставшееся значение также устанавливается на 0 как в BI, так и в BCD.


    Блок таймера ПЛК Allen Bradley

    Это блоки, которые используются в качестве блока таймера в ПЛК Allen Bradley.

    Каждый блок таймера имеет биты EN, DN и TT.

    TON (Задержка таймера)

    Таймер TON запускается, как только он получает положительное состояние сигнала на входе.

    Состояние бита разрешения (EN) равно 1, когда условия цепочки истинны. Бит таймера (TT) устанавливается во время работы таймера.

    Состояние бита «Готово» (DN) высокий, когда таймер завершил свое заданное время без каких-либо ошибок, и будет высоким до тех пор, пока питание на таймере не станет высоким.

    TOF (задержка выключения таймера)

    Таймер TOF запускается при отрицательном фронте входного сигнала таймера. Он начинает отсчет, когда бит разрешения (EN) находится в состоянии ВЫКЛ., И останавливается, когда достигается накопленное значение или когда бит разрешения (EN) установлен в состояние ВКЛ.

    Биты Enable (EN) и Done (DN) работают так же, как блок таймера TON. Бит таймера (TT) устанавливается во время работы таймера.

    RTO (задержка срабатывания таймера с сохранением)

    RTO — это таймер задержки включения в системе Allen Bradley plc.Инструкция RTO такая же, как TON и TOF, за исключением того факта, что накопленное значение сохраняется, даже если условия цепочки становятся ложными.

    Бит разрешения (EN) установлен в состояние ВКЛ, если условия цепочки истинны. Бит таймера (TT) установлен в состояние ON, если условия цепочки верны и накопленное значение меньше предварительно установленного значения. Бит Done (DN) устанавливается после того, как таймер завершил заданное значение без каких-либо ошибок.

    Команда RES должна использоваться для сброса таймера RTO и повторного запуска таймера.


    Примеры таймеров ПЛК

    Существует множество примеров, в которых используются команды таймера ПЛК. Из всего этого я даю вам примеры наиболее полезной логики, например,

    • Сигнал управления движением
    • Обнаружение датчика нулевой скорости
    • Блокировка рабочего состояния оборудования
    • Управление с обратной связью
    • Команда отключения оборудования
    • Почасовая и ежедневная регистрация данных
    • Расчет расхода
    • ПИД-регулирование
    • Расчет моточасов

    Сводка (инструкции таймера ПЛК)

    Это все о блоке таймера ПЛК.Я надеюсь, что теперь вам ясно, что такое . Что такое таймеры в ПЛК? Типы таймеров в ПЛК. Как таймер работает в системе ПЛК?

    Если вам действительно нравится этот блог и вы хотите больше подобных руководств по ПЛК, то вы можете оставить комментарий ниже.

    Следующие статьи, которые необходимо прочитать:

    Что такое ПЛК? Как это работает?

    , , , отводящие и подводящие контуры.

    Логические вентили, использующие лестничную логику ПЛК.

    5 различных языков программирования ПЛК.

    Пускатель электродвигателя с программой ПЛК.

    ⇒ 20+ арифметических инструкций в программировании ПЛК.

    ⇒ Типы счетчиков ПЛК в программировании ПЛК.

    ⇒ Различные типы блоков программирования ПЛК Сименс.

    ⇒ 30+ наиболее полезных протоколов связи ПЛК.

    ⇒ Инструкции преобразователя в программировании ПЛК.

    ⇒ Аналоговое масштабирование и снятие масштабирования при программировании ПЛК.

    ⇒ Разница между FC и FB в ПЛК Siemens.

    ⇒ Что такое память в ПЛК Сименс?

    ⇒ Ведущие производители ПЛК: бренды и рейтинг ПЛК.

    Связанные

    Инструкции таймера ПЛК | Таймеры в релейной логике программирования ПЛК

    Таймер — это инструкция ПЛК, измеряющая время, прошедшее после события.

    Инструкции таймера

    бывают двух основных типов: таймеры задержки включения и таймеры задержки выключения. Инструкции таймера «задержки включения» и «задержки выключения» имеют отдельные входы, запускающие функцию таймера.

    Таймер «задержки включения» активирует выход только тогда, когда вход был активен в течение минимального времени.

    Инструкции таймера ПЛК

    Возьмем, к примеру, эту программу ПЛК, предназначенную для включения звуковой сирены аварийной сигнализации перед запуском конвейерной ленты.

    Чтобы запустить двигатель конвейерной ленты, оператор должен нажать и удерживать кнопку «Пуск» в течение 10 секунд, в течение которых звучит сирена, предупреждающая людей, чтобы они удалились от конвейерной ленты, которая вот-вот запустится.

    Только после этой 10-секундной задержки пуска двигатель действительно запускается (с фиксацией во включенном состоянии):

    Подобно счетчику «вверх», значение истекшего времени (ET) таймера задержки включения увеличивается один раз в секунду до тех пор, пока не будет достигнуто заданное время (PT), после чего его выход (Q) активируется.

    В этой программе заданное значение времени составляет 10 секунд, что означает, что выход Q не активируется, пока переключатель «Пуск» не будет нажат в течение 10 секунд.

    Выход тревожной сирены, который не активирован таймером, включается сразу после нажатия кнопки «Пуск».

    Важной деталью работы этого конкретного таймера является то, что он не сохраняет данные.

    Это означает, что инструкция таймера не должна сохранять значение прошедшего времени, когда вход деактивирован.

    Вместо этого значение прошедшего времени должно сбрасываться обратно на ноль каждый раз, когда вход деактивируется. Это гарантирует, что таймер сбрасывается сам, когда оператор отпускает кнопку «Пуск».

    Таймер задержки с сохранением , напротив, сохраняет значение прошедшего времени, даже когда вход деактивирован.Это делает его полезным для сохранения «общего времени бега» для некоторых событий.

    Также читайте: математические инструкции для ПЛК

    Большинство ПЛК предоставляют сохраняемых и версий инструкций таймера задержки включения, так что программист может выбрать правильную форму таймера задержки включения для любого конкретного приложения.

    Стандарт программирования IEC 61131-3, однако, несколько иначе решает проблему таймеров с сохранением и без сохранения.

    Согласно стандарту IEC 61131-3, инструкция таймера может быть указана с дополнительным входом разрешения (EN), который заставляет инструкцию таймера вести себя без сохранения при активации и с сохранением при деактивации.

    Общая концепция входа разрешения (EN) заключается в том, что инструкция ведет себя «нормально», пока вход разрешения активен (в этом случае действие без сохранения времени считается «нормальным» в соответствии со стандартом IEC 61131-3. ), но инструкция «замораживает» все выполнение всякий раз, когда разрешающий вход деактивируется.

    Это «замораживание» работы имеет эффект сохранения текущего значения времени (CT), даже если входной сигнал деактивируется.

    Например, если мы хотим добавить в нашу систему управления конвейером таймер с сохранением данных для записи общего времени работы двигателя конвейера, мы могли бы сделать это с помощью «включенной» инструкции таймера IEC 61131-3, например:

    Когда бит контактора двигателя (контактор OUT) активен, таймер активирован, и ему разрешено отсчитывать время.

    Однако, когда этот бит деактивируется (становится «ложным»), инструкция таймера в целом отключается, в результате чего она «замораживается» и сохраняет свое текущее значение времени (CT) (Примечание 1).

    Это позволяет запускать и останавливать электродвигатель, при этом таймер поддерживает подсчет общего времени работы электродвигателя.

    Примечание 1: Сигнал «выход разрешения» (ENO) в инструкции таймера служит для индикации состояния инструкции: он активируется, когда активируется вход разрешения (EN), и деактивируется, когда либо вход разрешения деактивируется, либо команда генерирует состояние ошибки (как определено внутренним программированием производителя ПЛК).Выходной сигнал ENO не служит полезной цели в этой конкретной программе, но он доступен, если была какая-либо потребность в других звеньях программы, чтобы «знать» о состоянии таймера времени выполнения.

    Если мы хотели дать оператору возможность вручную сбросить значение общего времени работы до нуля, мы могли бы жестко подключить дополнительный переключатель к плате дискретного ввода ПЛК и добавить контакты «сброса» в программу, например:

    Каждый раз, когда нажимается переключатель «Сброс», таймер включается (EN), но вход времени (IN) отключается, заставляя таймер (без сохранения) сбрасывать свое текущее значение времени (CT) на ноль.

    Другой основной тип инструкций таймера ПЛК — это таймер задержки выключения. Эта команда таймера отличается от типа задержки включения тем, что функция отсчета времени начинается, как только команда деактивируется, а не когда она активируется.

    Таймер задержки выключения применяется для управления двигателем охлаждающего вентилятора большого промышленного двигателя.

    В этой системе ПЛК запускает электрический вентилятор охлаждения, как только двигатель обнаруживает вращение, и поддерживает его работу в течение двух минут после выключения двигателя для рассеивания остаточного тепла:

    Когда вход (IN) этой инструкции таймера активируется, выход (Q) немедленно активируется (без временной задержки) для включения контактора двигателя охлаждающего вентилятора.

    Это обеспечивает охлаждение двигателя, как только он начинает вращаться (что определяется переключателем скорости, подключенным к дискретному входу ПЛК).

    Когда двигатель перестает вращаться, переключатель скорости возвращается в свое нормально разомкнутое положение, деактивируя входной сигнал таймера, который запускает временную последовательность.

    Выход Q остается активным, пока таймер отсчитывает от 0 до 120 секунд.

    По достижении 120 секунд выход деактивируется (отключается двигатель охлаждающего вентилятора), а значение прошедшего времени остается равным 120 секундам до повторной активации входа, после чего оно сбрасывается обратно на ноль.

    Следующие временные диаграммы сравнивают и сравнивают задержку включения с таймерами задержки выключения:

    Хотя обычно в наборах команд почти каждого производителя и модели ПЛК можно найти инструкции ПЛК с задержкой включения, предлагаемые как в сохраняемой, так и в неизменяемой формах, практически неслыханно найти сохраняемые инструкции таймера задержки выключения. Как правило, таймеры задержки выключения не сохраняют только память (Примечание 2).

    Примечание 2: Входные сигналы разрешения (EN), указанные в стандарте программирования IEC 61131-3, делают возможными сохраняемые таймеры задержки выключения (путем деактивации входа разрешения при сохранении входа «IN» в неактивном состоянии), но в виду, что большинство реализаций таймеров ПЛК не имеют отдельных входов EN и IN.Это означает (для большинства инструкций таймера ПЛК) единственным доступным входом для активации таймера является вход «IN», и в этом случае невозможно создать сохраняемый таймер задержки выключения (так как значение прошедшего времени для такого таймера будет немедленно восстановлено). -установить на ноль каждый раз при повторной активации входа).

    Кредиты: Тони Р. Купхальдт — Лицензия Creative Commons Attribution 4.0

    PLC Учебники:

    Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на наш канал YouTube с видеоуроками по ПЛК и SCADA.

    Вы также можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные обновления.

    Инструкции по задержке включения таймера

    для ПЛК Allen-Bradley SLC 500 Инструкции по задержке включения таймера

    для ПЛК Allen-Bradley SLC 500 Задержка включения таймера (TON)
    [Таблица команд] [Страница основного курса] [Индекс группы]

    Используйте команду TON для включения или выключения выхода после того, как таймер был включен в течение заданного интервала времени. Команда TON начинает отсчет интервалов временной развертки, когда цепочка выполняет переход из ЛОЖЬ в ИСТИНУ.Пока условия цепочки остаются верными, таймер корректирует свое накопленное значение (ACC) при каждой оценке, пока не достигнет предварительно установленного значения (PRE). Накопленное значение сбрасывается, когда условия цепочки становятся ЛОЖНЫМИ, независимо от того, истекло ли время таймера.

    Команда TON используется в качестве выхода для цепочки, которая, в отличие от команды TOF , активна (подсчет) только тогда, когда условия цепочки ИСТИННЫ. Биты Enable и Done работают так же, как команда TOF , бит Enable устанавливается только тогда, когда условия цепочки имеют значение FALSE, и остается установленным до тех пор, пока цепочка не станет TRUE.Хотя бит разрешения работает таким же образом, не забывайте, что счетчик работает напротив TOF , он считает, когда бит разрешения установлен в положение ON, и останавливается, когда достигается накопленное значение или когда бит разрешения выключен. Бит «Готово» устанавливается, когда условия цепочки — ЛОЖЬ, и остается включенным до тех пор, пока накопленное значение не станет равным или большим, чем предустановленное значение (в то время как условия цепочки по-прежнему ЛОЖЬ).

    Есть четыре поля команды TON , первое из которых представляет собой адрес счетчика (поле таймера), например T4: x (где x — номер таймера).Во-вторых, это временная база, она устанавливается между двумя значениями: 1,0 или 0,01 секунды для подсчета. Третье поле, Preset, — это время, которое вы хотите отсчитать (убедитесь, что заданные единицы времени совпадают с единицами времени Time Base). Последнее поле — это Накопленное значение, это время, которое прошло во время выполнения условия цепочки ИСТИНА. Обычно это значение равно 0, однако его можно установить и на другие значения, чтобы увеличить или уменьшить время достижения предустановленного значения. Поскольку биты Preset и Accumulator адресуются, значения могут быть изменены в программе (на основе других инструкций цепочки).

    Задача программирования

    Разработайте ступеньку лестницы, которая будет активировать выход на x период времени. В этом примере будет использоваться время 5 секунд.

    В этом примере будет использоваться таймер. Используя команду TON , пользователь может ввести время, в течение которого вывод должен оставаться включенным. Это значение будет введено в поле предустановки времени в инструкции TON . Базу времени необходимо изменить на 1. В этом примере используется XIC .Для правильной работы этого примера необходимо закрыть переключатель или кнопку.

    [Таблица команд] [Страница основного курса] [Групповой указатель]

    Описание реле задержки срабатывания — инженерное мировоззрение

    Изучите основы реле задержки таймера и переключателей таймера, чтобы понять основные типы, как они работают и где мы их используем.

    Прокрутите вниз, чтобы просмотреть руководство по YouTube.

    TELE Controls любезно спонсировала эту статью, и они являются одним из ведущих производителей в области автоматизации с 1963 года.

    Они предлагают одни из лучших таймеров на рынке и гарантируют максимальную функциональность и временные диапазоны.

    Найдите время, чтобы изучить их портфель реле с выдержкой времени, а также подходящие релейные базы и аксессуары. Вы можете связаться с ними по адресу [электронная почта защищена] или через LinkedIn. Чтобы узнать больше, нажмите ЗДЕСЬ

    Что такое реле с задержкой времени?

    Реле задержки времени

    Реле задержки времени — это просто управляющие реле со встроенной функцией задержки времени.Они управляют событием, запитывая вторичную цепь, через определенное время или в течение определенного времени, некоторые могут даже делать и то, и другое.

    Механическое реле

    В стандартном нормально разомкнутом реле управления контакты на вторичной стороне замыкаются немедленно, когда на катушку на первичной стороне подается напряжение. Когда электричество отключается на первичной стороне, контакты на вторичной стороне размыкаются и отключают питание нагрузки.

    Для некоторых приложений нам не нужен немедленный ответ на вторичной стороне, мы хотим, чтобы это происходило через определенный промежуток времени или только в течение определенного времени.Для этого мы можем использовать реле с выдержкой времени.

    Существует два основных типа реле времени: с задержкой включения и с задержкой выключения. Это могут быть реле нормально открытого или нормально закрытого типа, и мы можем контролировать время задержки от миллисекунд до часов или даже дней.

    Тип задержки выключения, тип задержки включения

    Кстати, мы подробно рассмотрели основы механических реле в нашей предыдущей статье, проверьте ЗДЕСЬ.

    Где используются реле времени

    Реле времени

    широко используются в промышленных приложениях, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и строительстве для обеспечения переключения с задержкой по времени.Например, чтобы запустить двигатель, управлять электрической нагрузкой или просто автоматизировать действие. Они играют жизненно важную роль для целевых логических нужд.

    Типичный пример, который вы, вероятно, видели, — коридор или лестничная клетка, которые используются нечасто. Возможно, на рабочем месте или в многоквартирном доме. Мы не хотим, чтобы свет горел постоянно, мы хотим, чтобы он автоматически выключался. Таким образом, как только выключатель света нажат, реле задержки времени удерживает свет включенным в течение определенного времени. По истечении этого времени он автоматически отключает питание света.

    Пример реле

    Реле времени можно применять практически в любом приложении, они доступны в виде съемных устройств, монтируемых на цоколе устройств, печатных плат и даже в виде элементов управления, устанавливаемых на DIN-рейку.

    Традиционно реле времени были доступны только как однофункциональные устройства с одним временным диапазоном. Эти устройства все еще доступны и обычно используются в приложениях с очень простыми временными требованиями.

    Но мы можем получить более совершенные реле времени с различными функциями и несколькими диапазонами времени.Большинство из них также способны управлять напряжением или током в широком диапазоне, поэтому их применение не ограничено. Для их настройки не требуется язык программирования, мы просто настраиваем параметры с помощью циферблатов, а руководства производителя проинструктируют вас, как это сделать.

    Усовершенствованные реле времени

    Реле задержки времени и переключатели будут работать автоматически после настройки и снабжены триггером или сигналом, вызывающим действие. В многофункциональных реле мы часто находим светодиод, встроенный в устройство, он будет мигать с разной периодичностью, чтобы указать, какую функцию оно выполняет в данный момент.Руководство производителя расскажет нам, на какую функцию указывает светодиод.

    Чтобы применить реле или переключатель с выдержкой времени, нам необходимо рассмотреть, где будет установлено устройство, что будет запускать устройство, как долго будет задержка перед подачей питания на вторичную сторону или как долго будет запитываться вторичная сторона.

    Цепь отключения с задержкой по времени

    Иногда нам нужно, чтобы вторичная сторона реле оставалась включенной в течение заданного времени. Например, внешний лучистый обогреватель, который мы можем найти в ресторане со столиками на открытом воздухе.Когда клиент замерз, он щелкает выключателем. Теперь они потребляют много энергии, поэтому мы не хотим, чтобы их оставляли включенными на несколько часов. Клиент не будет там слишком долго, поэтому мы можем использовать реле времени. Реле времени автоматически выключит нагреватель, например, примерно через 30 минут.

    Простая схема

    Если мы посмотрим на эту простую схему батареи и светодиода. Когда переключатель замкнут, загорается светодиод. При размыкании переключателя светодиод мгновенно гаснет. Как мы можем отложить выключение светодиода?

    Можно поставить конденсатор параллельно светодиоду.Таким образом, когда переключатель замкнут, светодиод загорается, и конденсатор заряжается. Когда переключатель разомкнут, конденсатор разряжается, а светодиод продолжает гореть. Мы можем использовать конденсаторы разного размера, чтобы изменить время, в течение которого светодиод остается запитанным. Мы могли бы даже использовать переменный конденсатор, чтобы можно было регулировать период времени.

    Установите конденсатор параллельно.

    Переключатель может быть вторичной стороной реле и использует входной сигнал на первичной стороне для запуска таймера на вторичной стороне.

    В качестве альтернативы светодиод может быть на первичной стороне твердотельного реле. Следовательно, в этом случае будет использоваться светодиод для обеспечения оптической связи с фототранзистором на вторичной стороне.

    Простая временная задержка

    Проблема, с которой мы сталкиваемся в этой конструкции, заключается в том, что скорость разряда конденсатора не является линейной, поэтому светодиод медленно гаснет, пока в конце концов не погаснет. Поэтому нам может понадобиться лучший дизайн.

    Как мы можем гарантировать, что светодиодный индикатор остается включенным при размыкании переключателя, а также обеспечить его автоматическое отключение, если он станет слишком тусклым.

    Мы можем добавить в схему транзистор. Транзистор будет действовать как переключатель. Существуют разные типы транзисторов, но мы не будем подробно останавливаться на них в этом видео. А пока мы будем считать, что основная цепь подключена к двум из трех контактов транзистора. Этот тип транзистора обычно блокирует прохождение тока в цепи. Но когда на вывод базы подается определенное напряжение, транзистор пропускает ток. Когда напряжение на выводе базы снимается, транзистор останавливает ток в главной цепи.

    Применяется малое напряжение

    На этой схеме показана простая схема задержки отключения с использованием транзистора, конденсатора, светодиода и переключателя. Резисторы используются для ограничения тока и защиты компонентов.

    Схема простого отключения с задержкой

    Итак, мы можем контролировать ток в главной цепи, посылая сигнал на базовый вывод транзистора, этот сигнал представляет собой небольшое напряжение. Транзистор позволит току течь в главной цепи, только если напряжение на выводе базы находится на определенном уровне или выше, обычно 0.7В. Если напряжение на выводе базы упадет ниже этого минимального уровня, это не позволит току течь.

    При разомкнутом переключателе светодиод не загорается, напряжение на выводе базы транзистора не обнаруживается, поэтому транзистор действует как разомкнутый переключатель и предотвращает протекание тока в главной цепи.

    Switch Closed

    Когда переключатель замкнут, электричество течет к базовому выводу транзистора. Транзистор определяет напряжение и определяет, что оно выше минимального уровня, что позволяет току течь через главную цепь.

    По мере прохождения тока через главную цепь загорается светодиод, в то время как конденсатор заряжается.

    Когда переключатель разомкнут, основное питание на выводе базы транзистора отключается. Конденсатор теперь начинает разряжаться и подает напряжение на вывод базы. Это позволяет транзистору пропускать ток через главную цепь, поэтому светодиод остается включенным.

    Когда уровень напряжения конденсатора упадет ниже минимального значения срабатывания транзистора, он выключится и остановит ток, протекающий в главной цепи, поэтому светодиод погаснет.Таким образом, емкость конденсатора определяет, как долго цепь находится под напряжением.

    Эта простая конструкция предназначена для переключателя с временной задержкой, но мы могли бы снова интегрировать его в реле.

    Кстати, о том, как работают конденсаторы, мы подробно рассказали в нашей предыдущей статье ЗДЕСЬ

    Задержка по времени в цепи

    Иногда нам нужно, чтобы вторичная сторона реле оставалась выключенной в течение определенного времени.

    Например, когда большие индуктивные нагрузки включаются или выключаются, возможно, из-за внезапной потери мощности или запуска большого асинхронного двигателя, из-за сильного магнитного потока в цепи могут возникать большие скачки напряжения или броски тока.Эти скачки могут повредить компоненты и оборудование.

    Если предусмотрена небольшая задержка, такого повреждения можно избежать. Для этого используются цепи реле с выдержкой времени.

    Транзистору требуется минимальное напряжение

    Если мы посмотрим на это простое время задержки в цепи, транзистор препятствует включению лампы. Транзистору требуется минимальное напряжение для открытия и включения лампы. Когда мы замыкаем переключатель, транзистор получает это напряжение и мгновенно открывается.

    Как мы можем отсрочить это?

    Мы могли бы просто подключить стабилитрон к выводу базы транзистора, а затем подключить резистор и конденсатор параллельно между диодом и переключателем.Диоды позволяют току течь только в одном направлении и блокируют ток в противоположном направлении. Однако, если на стабилитрон подается определенное обратное напряжение, он откроется и позволит току течь в обратном направлении, это известно как напряжение пробоя. Таким образом, мы можем использовать это для управления транзистором, открывая его только при подаче определенного напряжения.

    Переключатель замкнут, транзистор блокируется

    Теперь, когда мы замыкаем переключатель, ток будет медленно заряжать конденсатор. Стабилитрон продолжает блокировать ток транзистора, а лампа остается выключенной.По мере зарядки конденсатора напряжение увеличивается. В конце концов напряжение превысит напряжение пробоя стабилитронов. В этот момент диод пропускает ток через него и достигает транзистора. Транзистор принимает это и позволяет току течь через него, поэтому лампа включается.

    Когда мы отключаем переключатель, конденсатор продолжает подавать напряжение, поддерживая открытыми стабилитрон и транзистор. Ток течет через резистор, пока не истощит конденсатор, как только напряжение конденсатора упадет ниже напряжения пробоя, стабилитрон снова блокирует ток, идущий к транзистору, и лампа выключается.

    Итак, теперь, когда цепь находится под напряжением, нагрузка не включается мгновенно. Он включится только после того, как конденсатор будет заряжен и превысит напряжение пробоя стабилитронов.

    Превышено напряжение пробоя стабилитрона

    Это довольно простая конструкция, вероятно, чаще встречается микросхема IC внутри, вместо этого используется что-то вроде таймера 555. Но этот простой дизайн дает вам визуальное представление о том, как может работать схема.



    % PDF-1.4 % 1163 0 объект > эндобдж xref 1163 82 0000000016 00000 н. 0000002386 00000 н. 0000002539 00000 н. 0000003230 00000 н. 0000003340 00000 н. 0000003976 00000 н. 0000004242 00000 н. 0000004508 00000 н. 0000005052 00000 н. 0000005163 00000 п. 0000005272 00000 н. 0000005338 00000 п. 0000005740 00000 н. 0000006263 00000 н. 0000006449 00000 н. 0000007081 00000 п. 0000011219 00000 п. 0000015831 00000 п. 0000020172 00000 п. 0000024602 00000 п. 0000024733 00000 п. 0000029668 00000 п. 0000034829 00000 п. 0000034934 00000 п. 0000035079 00000 п. 0000035108 00000 п. 0000035613 00000 п. 0000039962 00000 н. 0000045263 00000 п. 0000045578 00000 п. 0000045887 00000 п. 0000046083 00000 п. 0000073332 00000 п. 0000093517 00000 п. 0000125015 00000 н. 0000125420 00000 н. 0000125701 00000 н. 0000142790 00000 н. 0000142889 00000 н. 0000142960 00000 н. 0000143173 00000 п. 0000143257 00000 н. 0000143314 00000 н. 0000143426 00000 н. 0000147369 00000 н. 0000147629 00000 н. 0000147938 00000 п. 0000156807 00000 н. 0000157088 00000 н. 0000157467 00000 н. 0000159478 00000 н. 0000159519 00000 н. 0000160831 00000 н. 0000171671 00000 н. 0000174898 00000 н. 0000178125 00000 н. 0000180311 00000 н. 0000211106 00000 н. 0000214098 00000 н. 0000217090 00000 н. 0000221026 00000 н. 0000252903 00000 н. 0000256385 00000 н. 0000259867 00000 н. 0000263442 00000 н. 00002 00000 н. 0000293373 00000 н. 0000296678 00000 н. 0000300738 00000 п 0000328861 00000 н. 0000365015 00000 н. 0000365245 00000 н. 0000365437 00000 н. 0000365685 00000 н. 0000365918 00000 н. 0000366289 00000 н. 0000367977 00000 н.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *