
- •Электромагнитные реле Основные определения, классификация. Общие сведения.
- •Электромеханические реле
- •Требования, предъявляемые к реле
- •Реле напряжения, тока, промежуточные реле
- •Поляризованные реле
- •Поляризованные электромагниты с последовательной магнитной цепью
- •Поляризованные электромагниты с параллельной магнитной цепью
- •Поляризованные электромагниты с магнитной системой мостикового типа
- •Реле времени Электромагнитное постоянного тока
- •Пневматическое реле времени
- •Полупроводниковое реле времени
- •Полупроводниковое реле времени (серия вл)
- •Герконовые реле
- •Преимущества герконов
- •Недостаток герконов
Электромеханические реле
Такие реле преобразуют непрерывный входной сигнал в дискретный сигнал на выходе. В конструктивном отношении – это электромагнит, воздействующий на контактную систему. При этом механический момент создается пружиной и не зависит от величины сигнала на входе реле.
|
Основной характеристикой управления реле является характерис-тика «вход-выход» у = f (х). Входной величиной реле является ток катушки электромагнита, выходной – ток в коммутируемой цепи. Значение входного параметра (х) при котором происходит срабатывание реле называется параметром сраба-тывания – Хср, соответственно пар-аметр отпускания – Хотп. Время с момента подачи команды на срабатывание до момента |
начала возрастания выходного параметра называется временем срабатывания – tср. Оно зависит от конструкции реле, схемы его включения, входного параметра. Чем больше значение входного параметра, Храб по сравнению с Хср, тем быстрее срабатывает реле, так как тяговая характеристика поднимается вверх, а магнитное усилие возрастает.
Отношение
- называется коэффициентом запаса для
повышения надежности работы. Следует
иметь в виду, что с его ростом возрастает
вибрация контактов электромагнитного
реле.
Отношение
- коэффициент возврата, всегда меньше
единицы. Этот коэффициентКв
зависит от соотношения тяговой
характеристики F(х)
и противодействующей характеристики
возвратной пружины Fпр
(х).
Усиление действия возвратной пружины
уменьшает Хотп,
а следовательно Кв
уменьшается.
Срабатывание возможно только в том случае, когда тяговая характеристика лежит выше противодействующей. Чем больше совпадение их, тем выше коэффициент возврата Кв. Обеспечить такое совпадение при больших ходах якоря затруднительно. Поэтому у реле с малым раствором контактов коэффициент возврата выше. Он также увеличивается при уменьшении трения в механизмах реле и гистерезиса материала магнитопровода. Большой коэффициент возврата легче получить в реле тока с Г-образной формой магнитопровода.
Время с момента подачи команды на отключение реле до достижения минимального значения выходного параметра называется временем отключения tоткл.
Важным параметром характеризующим усилительные свойства реле, является отношение max мощности нагрузки в управляемой цепи Pупр к min мощности входного сигнала Pсраб, при котором происходит срабатывание реле.
Коэффициент
усиления
,
гдеРу
– мощность управления; Рк
– разрывная мощность контактов.
Для контактных реле max мощность Ру определяется не длительным током, допустимым для данного контакта, а током нагрузки, который может быть многократно отключен.
Функциональные возможности, допустимые режимы работы и область применения реле определяется следующими основными параметрами:
- рабочее напряжение Uн и ток Iн;
- чувствительность реле (параметры срабатывания Хср и отпускания Хотп);
- коэффициент возврата;
- коэффициент запаса;
- коммутируемая мощность;
- время срабатывания tср и отпускания tотп;
- допустимая (максимальная) частота срабатывания, т.е. число срабатываний в единицу времени;
- износоустойчивость.
Нормальным принять считать состояние реле при обесточенной обмотке. Контакты реле – нормально разомкнутые – замыкающие, и нормально замкнутые – размыкающие.