Назначение, устройство и работа магнитного пускателя.

Помогите Разобраться Со Схемой (Nc Обозначение)

Перевод со светлоликого на русский. ===================================== Обращение Конгресса интеллигенции к гражданам России. Мы, российские(?) граждане, выражаем солидарность с открытым письмом более 200 независимых региональных депутатов, направленным против принятия поправок к Конституции, инициированных президентом В.В. Путиным. -Мы против того, чтобы Российская Федерация обеспечивала защиту своего суверенитета и территориальной целостности. -Мы против того, чтобы Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняла память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признавала исторически сложившееся государственное единство. -Мы против того, чтобы Российская Федерация чтила память защитников Отечества и обеспечивала защиту исторической правды. -Мы, ниже подписавшиеся, выступаем против того, чтобы дети являлись важнейшим приоритетом государственной политики России. Мы не желаем, чтобы Государство создавало условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. -Мы выступаем против того, чтобы государственным языком Российской Федерации на всей ее территории был русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. -Мы не хотим, чтобы республики были вправе устанавливать свои государственные языки. -Мы не считаем, что Российская Федерация должна гарантировать права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. -Тем более, мы выступаем против защиты культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, а особенно каких-либо гарантий сохранения этнокультурного и языкового многообразия. -По нашему глубокому и рукопожатному убеждению Российская Федерация не должна оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. -Столицей Российской Федерации ни в коем случае не должен являться город Москва! -Российская Федерация не в коем случае не должна уважать труд граждан и обеспечивать защиту их прав. Совершенно неприемлемо, чтобы государством гарантировался минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации! -Никаких социальных страхований, тем более адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат! Я\Мы будем бороться всеми силами, чтобы ни в коем случае не допустить такого глумления над демократическими ценностями! -Призываем лидеров демократических политических и общественных организаций объединиться с целью мирного принуждения власти к проведению парламентских выборов 2021 года на условиях политического плюрализма и демократии. Предлагаем всем, кто разделяет эту позицию, выбрать одно из двух решений: проголосовать против поправок к Конституции или проигнорировать саму процедуру голосования. «Расстрельный список» Лев Пономарев, правозащитник Валерий Борщев, правозащитник Людмила Улицкая, писатель Светлана Ганнушкина, правозащитник Андрей Смирнов, кинорежиссер Олег Басилашвили, народный артист СССР Лия Ахеджакова, народная артистка РФ Андрей Макаревич, музыкант, поэт Владимир Мирзоев, режиссёр Наталья Фатеева, народная артистка РСФСР Леонид Гозман, психолог, публицист Дмитрий Быков, писатель Виктор Шендерович, писатель Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор Лев Тимофеев, писатель Зоя Светова, журналист Алексей Малобродский, театральный продюсер Иосиф Райхельгауз, режиссер, народный артист России Григорий Михнов-Вайтенко, священно-служитель Юрий Богомолов, киновед и телекритик.. И др лица под спойлером. Оригинал письма на языке первоисточника: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2657940-echo/

Что значит нормально замкнутый NC и нормально разомкнутый контакт NO?

/ 13 Подробности Подробности Категория: Электрика Создано 23.11.2016 23:12 Опубликовано 23.11.2016 23:47 Силин Станислав Олегович

Бодрого времени суток уважаемые и много уважаемые читатели моего сайта. В этой статье хочу рассказать вам что такое NO и NC. А по простому, нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты.

1. Для чего нужны NO и NC. 2. Объяснение на пальцах. 3. Примеры использования NO, NC. 4. Схемы использования. 5. Видео обзор.

1. Для чего нужны NO и NC.

Если расшифровать сокращение, то мы получим NO — Normal Open, NC — Normal Closed. По сути если вы видите такие надписи NO и NC на оборудовании, то вас сразу же должна охватить радость. Потому как с помощью этих контактов можно с лёгкостью осуществлять разного рода управление в зависимости от условий.

2. Объяснение на пальцах.

На самом деле всё очень просто если вы видите, что-то подобное: Если вы замерите их состояние, замкнута цепь или разомкнута, при отключенной сети вы получите: По сути в этом и есть смысл NO и NC, это состояние указанных контактов без подачи питания. Далее вы можете менять их состояние программно (Программная задача: «переведи NO в NC в 18.00 и верни в прежнее состояние в 18.07», а на этом NC — у вас «висит» питающая фаза для полива, к примеру), либо оно само поменяется при определённом событии (датчик «учуял» утечку газа и перевёл контакт с NO в NC от чего сработала сигнализация.

3. Примеры использования NO, NC.

Примеры использования этих контактов просто безгранично, для примера

* В самых разнообразных датчиках (протечки воды, утечки газа, датчик дыма и проч. ) * Релейные модули умного дома. * Контрольные панели сигнализационных систем. * Видеорегистраторы. * Пускатели (когда необходимо усилить управляемую мощность). * В водных клапанах (показывает состояние клапана без подачи электричества).

4. Схемы использования.

В умном доме используют эти контакты постоянно, по сути весь умный дом на них построен, управление релейными выходами программно:

Если у контакта не хватает мощности, к примеру ваши контакты расчитаны на нагрузку в 1 кВт иначе они перегорят или залипнут (приваряться), а вам необходимо включить нагрузку в 1,5 кВт, то схему можно собрать через пускатель:

5. Видео обзор:

Нормально открытый (замыкающий) контакт

Каждая логическая операция опрашивает состояние сигнала электрического контакта на 0 (не активизирован,

выключен) или на 1 (активизирован, включен) и вслед за этим выдает результат. Затем операция или сохраняет

это результат, или использует его для выполнения булевой логической операции. Принципы булевой логики

демонстрируются здесь с помощью замыкающих и размыкающих контактов.

На рисунке показана релейно-контактная схема с одним контактом реле между питающей шиной и катушкой. В

нормальном состоянии этот контакт открыт. Если контакт не активизирован, он остается открытым. Сигнальное

состояние открытого контакта равно 0 (не активизирован). Если контакт остается открытым, энергия от

питающей шины не может возбудить катушку в конце цепи. Если контакт активизирован (состояние сигнала

контакта равно 1), то ток будет проходить через катушку. На рисунке 1 показаны контакты реле, как их иногда

представляют на релейно-контактных схемах.__

Практическая часть

1. Запускаем программу STEP7

2. В данной практической работе будем пользоваться слелующими обозначениями:

Катушка – обозначение одного из движений кинематической цепи робота, в данном случае Q0.0 – означеет двигатель М3 и соотвественно отвечает за движение манипулятора вверх

Нормально открытый контакт – это означает, что при срабатывании определенного датчика контакт включается и посылает сигнал дальше, если датчик не сработал – сигнал подаваться не будет

В данном случае I0.0 – это датчик Е, который исходя из предыдущей лабораторной работы является датчиком крайнего положения поворотной платформы

Нормально закрытый контакт – инверсия нормально открытого контакта, т е. сигнал по цепи передается до тех пор, пока датчик I0.0 не сработает.

Катушка с обозначением R позволяет отключить двигатель, в данном случае Q0.0

Задание №1

Необходимо повернуть манипулятор до крайнего положения поворотной платформы, а при срабатывании датчика крайнего положения выключить соответствующий двигатель.

Решение

Напишем программу, исходя из знании приобретенных выше (см. рис. )

Рис. 7. Фракгмент программы

SM0.0 – это мнимый нормально открытый контакт, который необходим для запуска программы, этот контакт работает всегда, никакой связи с датчиками манипулятора нет.

В данной программе при запуске включится двигатель Q0.3 – повоторплатформы по часовой стрелке, двигатель будет работать до тех пор, пока платформа не достигнет своего крайнего положения, затем сработает датчик I0.0 – и передаст сигнал для отключения двигателя. Задача выполнена.

Выпаленную программу в среде STEP7 необходимо загрузить в контроллер, для этого необходимо ее скомпилировать

Компиляция проверят программу на наличии логичеких ошибок, простыми словами – сможет ли контроллер выполнить написанные вами команды

Рис.8. Компиляция программы

Рис.9. Успешное завершение компиляции

При завершении компиляции без ошибок, программу следует загрузить в контроллер, для этого он должен быть подключённым к компьютеру см. рис.

Рис.10. Загрузка программы в контроллер

После завершения загрузки нажимаем кнопку запуск (см. рис. ) и манипулятор выполняет заданную программу

Рис.11. Запуск манипулятора

После завершения программы нажимаем кнопку стоп (располагается рядом со значком «запуск») и при необходимости меняем программу и повторяем вышеперечисленные действия заново.

Задание №2. Необходимо запустить одновременно два двигателя: движение руки мнипулятора вверх до датчика верхнего положения и поворот платформы до датчика карйнего положения поворотной платформы. При срабатывании датчиков крайнего положения все кинематические движения робота должны быть остановлены.

Решение

Рис. 12. Фрагмент управляющей программы

Запускается одноверменно два двигателя Q0.0 и Q0.3, при достижении крайних положений срабатывают датчики I0.1 и I0.7 и двигатели отключаются

Каждая логическая операция опрашивает состояние сигнала электрического контакта на 0 (не активизирован,

выключен) или на 1 (активизирован, включен) и вслед за этим выдает результат. Затем операция или сохраняет

это результат, или использует его для выполнения булевой логической операции. Принципы булевой логики

демонстрируются здесь с помощью замыкающих и размыкающих контактов.

На рисунке показана релейно-контактная схема с одним контактом реле между питающей шиной и катушкой. В

нормальном состоянии этот контакт открыт. Если контакт не активизирован, он остается открытым. Сигнальное

состояние открытого контакта равно 0 (не активизирован). Если контакт остается открытым, энергия от

питающей шины не может возбудить катушку в конце цепи. Если контакт активизирован (состояние сигнала

контакта равно 1), то ток будет проходить через катушку. На рисунке 1 показаны контакты реле, как их иногда

представляют на релейно-контактных схемах.__

Практическая часть

1. Запускаем программу STEP7

2. В данной практической работе будем пользоваться слелующими обозначениями:

Катушка – обозначение одного из движений кинематической цепи робота, в данном случае Q0.0 – означеет двигатель М3 и соотвественно отвечает за движение манипулятора вверх

Нормально открытый контакт – это означает, что при срабатывании определенного датчика контакт включается и посылает сигнал дальше, если датчик не сработал – сигнал подаваться не будет

В данном случае I0.0 – это датчик Е, который исходя из предыдущей лабораторной работы является датчиком крайнего положения поворотной платформы

Нормально закрытый контакт – инверсия нормально открытого контакта, т е. сигнал по цепи передается до тех пор, пока датчик I0.0 не сработает.

Катушка с обозначением R позволяет отключить двигатель, в данном случае Q0.0

Задание №1

Необходимо повернуть манипулятор до крайнего положения поворотной платформы, а при срабатывании датчика крайнего положения выключить соответствующий двигатель.

Решение

Напишем программу, исходя из знании приобретенных выше (см. рис. )

Рис. 7. Фракгмент программы

SM0.0 – это мнимый нормально открытый контакт, который необходим для запуска программы, этот контакт работает всегда, никакой связи с датчиками манипулятора нет.

В данной программе при запуске включится двигатель Q0.3 – повоторплатформы по часовой стрелке, двигатель будет работать до тех пор, пока платформа не достигнет своего крайнего положения, затем сработает датчик I0.0 – и передаст сигнал для отключения двигателя. Задача выполнена.

Выпаленную программу в среде STEP7 необходимо загрузить в контроллер, для этого необходимо ее скомпилировать

Компиляция проверят программу на наличии логичеких ошибок, простыми словами – сможет ли контроллер выполнить написанные вами команды

Рис.8. Компиляция программы

Рис.9. Успешное завершение компиляции

При завершении компиляции без ошибок, программу следует загрузить в контроллер, для этого он должен быть подключённым к компьютеру см. рис.

Рис.10. Загрузка программы в контроллер

После завершения загрузки нажимаем кнопку запуск (см. рис. ) и манипулятор выполняет заданную программу

Рис.11. Запуск манипулятора

После завершения программы нажимаем кнопку стоп (располагается рядом со значком «запуск») и при необходимости меняем программу и повторяем вышеперечисленные действия заново.

Задание №2. Необходимо запустить одновременно два двигателя: движение руки мнипулятора вверх до датчика верхнего положения и поворот платформы до датчика карйнего положения поворотной платформы. При срабатывании датчиков крайнего положения все кинематические движения робота должны быть остановлены.

Решение

Рис. 12. Фрагмент управляющей программы

Запускается одноверменно два двигателя Q0.0 и Q0.3, при достижении крайних положений срабатывают датчики I0.1 и I0.7 и двигатели отключаются

Нормально разомкнутые и замкнутые контакты

Нормально разомкнутый контакт (замыкающий контакт, NO) – термин описывающий состояние основных или дополнительных контактов пускателя, кнопки, реле, контактора которые имеют два противоположных состояния. В рабочем состоянии нормально разомкнутый контакт замкнут, соответственно, в нерабочем – разомкнут.

Нормально замкнутый контакт (размыкающий контакт, NC) – по аналогии с нормально разомкнутым, но симметрично противоположен. В рабочем состоянии контакты разомкнуты, а в нерабочем, напротив – замкнуты.

Блок-контакты

Блок контакты – это электромеханические устройства применяемое для переключения цепей управления и сигнализации.

Как правило, такие устройства имеют от 1 до 4 нормально разомкнутых или замкнутых контактов. Устанавливаются они на боковой или на лицевой части пускателя (контактора).

NC – контакты используются в основном в блокировочных цепях (см. пример далее). Но кроме блокировочных цепей они также могут быть использованы для подключения источника автономного питания или аварийной сигнализации.

NO – контакты применяют для сигнализации, например при включении контактора он срабатывает и подает напряжение на сигнальную лампу, или же управляющий сигнал на контроллер/станцию управления.

Электрическая блокировка контактора

Рассмотрим пример, как с помощью дополнительных контактов, осуществляется электрическая блокировка контактора.

При подаче напряжения на выводы катушки контактора K 1 он срабатывает вместе со своим блок-контактом K 1.1 . Нормально замкнутый контакт K 1.1 размыкается, прерывая цепь питания катушки контактора K 2. Аналогичный процесс происходит при включении контактора K 2.

Данная схема электрической блокировки контактов исключает одновременное включение одновременно двух контакторов. Такое соединение контакторов зачастую применяется при подключении асинхронного двигателя. Нормально разомкнутые контакты в данной цепи не задействованы, но могут использоваться в цепях управления и сигнализации.

Нормально закрытый или нормально открытый клапан для теплого пола

Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.
Данный сервопривод иногда обзывают: Электроприводом, сервомотором, термоприводом и т. д.

Его официальное название электротермический сервопривод

( Проще:
Термопривод
). Сервомоторами называют приводы с электромагнитным двигателем

Существуют сервоприводы для трехходовых клапанов информация об этом здесь:

Такой сервопривод (термопривод

) можно использовать как для теплого пола, так и для радиаторного отопления. Как для коллектора, так и для термостатического клапана (вентиля). В данном случае мы рассмотрим подключение для теплого пола и подключение радиаторного регулирования.

Нормально открытый

— Открытый клапан по умолчанию. То есть когда на сервопривод не идет сигнал (напряжение), он находится в положение «Открытый клапан». В данном случае при отсутствии напряжения теплоноситель проходит через открытый клапан.

Нормально закрытый

— Закрытый клапан по умолчанию. То есть когда на сервопривод не идет сигнал (напряжение), он находится в положение » Закрытый клапан». В данном случае при отсутствии напряжения теплоноситель не проходит через закрытый клапан.

Универсальные, переключающиеся термоприводы

— такие термоприводы можно переключать на одно из двух положений: Нормально открытый и нормально закрытый.

Вид сервоприводов может иметь различные формы:

Когда встает вопрос о выборе варианта

— открытого или закрытого типа, то нужно понимать следующее:

Если клапан большее время находится в открытом положении, то выбирается режим нормально открытый.

Если клапан большее время находится в закрытом положении, то выбирается режим нормально закрытый.

В условиях суровой зимы выбирается вариант нормально открытый. В частности в России. В теплых краях можно выбирать нормально закрытый. Впрочем, все зависит от множества факторов. Самый распространенный вариант сервоприводов — это нормально открытый. К тому же, когда сервопривод выходит из строя, то нет риска, заморозить помещение от холода.

Сервоприводы по напряжению бывают на 220 вольт, но бывают и на другое напряжение, например, 24 вольт. Также не исключено, что сервоприводы могут принимать постоянный ток или переменный ток. В большинстве случаев это переменный ток 50 Гц.

Чтобы сервопривод начал закрывать или открывать клапан, ему нужен сигнал в виде напряжения. Обычный сигнал сервоприводу — это обычное питание, которое указывается в паспорте сервопривода. (220в/24в).

Рассмотрим такой термопривод. Производитель: Oventrop.

Внутри имеется такой механизм:

Принцип действия сервопривода

Принцип действия привода основан на расширении жидкости (толуола) в сильфоне за счет прохождения электрического тока через нихромовый нагревательный элемент.

В механизме сервопривода имеется пружинный механизм и емкость, в которой умещена специальная жидкость, которая под действием температуры расширяется и давит на шток. Шток, выдвигаясь, давит на шток термоклапана и клапан закрывается. Под действием напряжения происходит прогрев жидкости, и жидкость расширяется. То есть этот сервопривод не имеет электромагнитного мотора. Использование силы взято от расширяющейся жидкости под действием температуры, поэтому данный сервопривод обзывают термоприводом. Так как сила движения происходит от расширения жидкости при его нагреве.

Поэтому когда подается напряжение на сервопривод, то привод закрывает клапан не мгновенно, а по истечению некоторого времени, на которое уходит прогрев жидкости. Это около 1-3 минут в зависимости от производителя.

Когда в термоприводе отсутствует напряжение, то клапан приходит в исходное положение, когда достаточно для этого остынет. Остывает сервопривод намного дольше, чем нагревается. Поэтому время открывания термопривода от 5 до 15 минут.

Слева нагретый сервопривод, справа остывший.

Сверху у сервопривода имеется выдвигающийся механизм, он нужен для того, чтобы:

Во-первых

, определять посадку сервопривода в термоклапане.

Во-вторых

, уведомляет о режиме клапана: Вкл/Выкл.

То есть если он поднят вверх — это говорит о том, что клапан закрыт. Если он опущен, то клапан открыт.

Устройство, обозначение и параметры реле

Для управления различными исполнительными устройствами, коммутации цепей, управления приборами в электронике активно применяется электромагнитное реле.

Устройство реле достаточно просто. Его основой является катушка, состоящая из большого количества витков изолированного провода.

Внутрь катушки устанавливается стержень из мягкого железа. В результате получается электромагнит. Также в конструкции реле присутствует якорь.Он закреплён на пружинящем контакте. Сам же пружинящий контакт закреплён на ярме. Вместе со стержнем и якорем ярмо образует магнитопровод.

Если катушку подключить к источнику тока, то образовавшееся магнитное поле намагничивает сердечник. Он в свою очередь притягивает якорь. Якорь укреплён на пружинящем контакте. Далее пружинящий контакт замыкается с другим неподвижным контактом. В зависимости от конструкции реле, якорь может по-разному механически управлять контактами.

Устройство реле.

В большинстве случаев реле монтируется в защитном корпусе. Он может быть как металлическим, так и пластмассовым. Рассмотрим устройство реле более наглядно, на примере импортного электромагнитного реле Bestar. Взглянем на то, что внутри этого реле.

Вот реле без защитного корпуса. Как видим, реле имеет катушку, стержень, пружинящий контакт, на котором закреплен якорь, а также исполнительные контакты.

На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом.

Условное обозначение реле на схеме состоит как бы из двух частей. Одна часть (К1) – это условное обозначение электромагнитной катушки. Она обозначается в виде прямоугольника с двумя выводами. Вторая часть (К1.1; К1.2) – это группы контактов, которыми управляет реле. В зависимости от своей сложности реле может иметь достаточно большое количество коммутируемых контактов. Они разбиваются на группы. Как видим, на обозначении изображены две группы контактов (К1.1 и К1.2).

Как работает реле?

Принцип работы реле наглядно иллюстрирует следующая схема. Есть управляющая цепь. Это само электромагнитное реле K1, выключатель SA1 и батарея питания G1. Также есть исполнительная цепь, которым управляет реле. Исполнительная цепь состоит из нагрузки HL1 (лампа сигнальная), контактов реле K1.1 и батареи питания G2. Нагрузкой может быть, например, электрическая лампа или электродвигатель. В данном случае в качестве нагрузки используется сигнальная лампа HL1.

Как только мы замкнём управляющую цепь выключателем SA1, ток от батареи питания G1 поступит на реле K1. Реле сработает, и его контакты K1.1 замкнут исполнительную цепь. На нагрузку поступит напряжение питания от батареи G2 и лампа HL1 засветится. Если разомкнуть цепь выключателем SA1, то с реле K1 будет снято напряжение питания и контакты реле K1.1 вновь разомкнуться и лампа HL1 выключится.

Коммутируемые контакты реле могут иметь своё конструктивное исполнение. Так, например, различают нормально-разомкнутые контакты, нормально-замкнутые контакты и контакты на переключение (перекидные). Разберёмся с этим поподробнее.

Нормально разомкнутые контакты

Нормально разомкнутые контакты – это контакты реле, которые находятся в разомкнутом состоянии до тех пор, пока через катушку реле не потечёт ток. Говоря проще, когда реле выключено, контакты тоже разомкнуты. На схемах реле с нормально-разомкнутыми контактами обозначается вот так.

Нормально замкнутые контакты

Нормально замкнутые контакты – это контакты реле, находящиеся в замкнутом состоянии, пока через катушку реле не начнёт течь ток. Таким образом, получается, что при выключенном реле контакты замкнуты. Такие контакты на схемах изображают следующим образом.

Переключающиеся контакты

Переключающиеся контакты – это комбинация из нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов. У переключающихся контактов есть общий провод, который переключается с одного контакта на другой.

Современные широко распространённые реле, как правило, имеют переключающиеся контакты, но могут встречаться и реле, которые имеют в своём составе только нормально-разомкнутые контакты.

У импортных реле нормально-разомкнутые контакты реле обозначаются сокращением N.O. А нормально-замкнутые контакты N.C. Общий контакт реле имеет сокращение COM. (от слова common – «общий»).

Теперь обратимся к параметрам электромагнитных реле.

Параметры электромагнитных реле.

Как правило, размеры самих реле позволяют наносить на корпус их основные параметры. В качестве примера, рассмотрим импортное реле Bestar BS-115C. На его корпусе нанесены следующие надписи.

COIL 12VDC – это номинальное напряжение срабатывания реле (12V). Поскольку это реле постоянного тока, то указано сокращённое обозначение постоянного напряжения (сокращение DC обозначает постоянный ток/напряжение). Английское слово COIL переводится как «катушка», «соленоид». Оно указывает на то, что сокращение 12VDC имеет отношение к катушке реле.

Далее на реле указаны электрические параметры его контактов. Понятно, что мощность контактов реле может быть разная. Это зависит как от габаритных размеров контактов, так и от используемых материалов. При подключении нагрузки к контактам реле нужно знать мощность, на которую они рассчитаны. Если нагрузка потребляет мощность больше той, на которую рассчитаны контакты реле, то они будут нагреваться, искрить, «залипать». Естественно, это приведёт к скорому выходу из строя контактов реле.

Для реле, как правило, указываются параметры переменного и постоянного тока, которые способны выдержать контакты.

Так, например, контакты реле Bestar BS-115C способны коммутировать переменный ток в 12А и напряжение 120V. Эти параметры зашифрованы в надписи 12А 120VAC (сокращение AC обозначает переменный ток).

Также реле способно коммутировать постоянный ток силой 10А и напряжением 28V. Об этом свидетельствует надпись 10A 28VDC. Это были силовые характеристики реле, точнее его контактов.

Потребляемая мощность реле.

Теперь обратимся к мощности, которую потребляет реле. Как известно, мощность постоянного тока равна произведению напряжения (U) на ток (I): P=U*I. Возьмём значения номинального напряжения срабатывания (12V) и потребляемого тока (30 mA) реле Bestar BS-115C и получим его потребляемую мощность (англ. — Power consumption).

Таким образом, мощность реле Bestar BS-115C составляет 360 милливатт (mW).

Есть ещё один параметр – это чувствительность реле. По своей сути, это и есть мощность потребления реле во включённом состоянии. Понятно, что реле, которому требуется меньше мощности для срабатывания, является более чувствительным по сравнению с теми, которые потребляют большую мощность. Такой параметр, как чувствительность реле, особенно важен для устройств с автономным питанием, так как включенное реле расходует заряд батарей. К примеру, есть два реле с потребляемой мощностью 200 mW и 360 mW. Таким образом, реле мощностью 200 mW обладает большей чувствительностью, чем реле мощностью 360 mW.

Как проверить реле?

Электромагнитное реле можно проверить обычным мультиметром в режиме омметра. Так как обмотка катушки реле обладает активным сопротивлением, то его можно легко измерить. Сопротивление обмотки реле может варьироваться от нескольких десятков ом (Ω), до нескольких килоом (kΩ). Обычно самое низкое сопротивление обмотки имеют миниатюрные реле, которые рассчитаны на номинальное напряжение 3 вольта. У реле, номинальное напряжение которых составляет 48 вольт, сопротивление обмотки намного выше. Это прекрасно видно по таблице, в которой указаны параметры реле серии Bestar BS-115C.

Номинальное напряжение (V, постоянное)Сопротивление обмотки (Ω ±10%)Номинальный ток (mA)Потребляемая мощность (mW)
325120360
57072
610060
922540
1240030
24160015
4864007,5

Отметим, что потребляемая мощность всех типов реле этой серии одинакова и составляет 360 mW.

Электромагнитное реле является электромеханическим прибором. Это, наверное, является самым большим плюсом и в то же время весомым минусом.

При интенсивной эксплуатации любые механические части изнашиваются и приходят в негодность. Кроме этого, контакты мощных реле должны выдерживать огромные токи. Поэтому их покрывают сплавами драгоценных металлов, таких как платина (Pt), серебро (Ag) и золото (Au). Из-за этого качественные реле стоят довольно дорого. Если ваше реле всё-таки вышло из строя, то замену ему можно .

К положительным качествам электромагнитных реле можно отнести устойчивость к ложным срабатываниям и электростатическим разрядам.

Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

  • Симистор.
  • Параметры МДП-транзисторов.

Примеры

Пример 1. Нарисуем схему, которая реализует следующий алгоритм: если насос включен – горит зелёная лампочка, а если выключен – красная.

В тот момент, когда насос включается, внутри него замыкается концевик (нормально открытый контакт), который мы ввели в нашу схему. При этом на катушку реле K1 «приходит» напряжение – реле срабатывает, размыкая НЗ контакт К1.1, и красная лампочка гаснет. Одновременно с этим, при замыкании контакта внутри насоса, загорается зелёная лампочка.

Пример 2. Реализуем пример 1 с использованием перекидного контакта реле.

В этой схеме контакт реле K1.1 — перекидной. Когда реле в «нормальном» состоянии, горит красная лампа. При срабатывании реле K1.1 меняет своё состояние и зелёная лампа загорается.

  • Цена: $1,66
  • Перейти в магазин

В сегодняшнем обзоре я поделюсь с вами своими впечатлениями о 5-ти контактном автомобильном реле, приобретенном на eBay, а так же покажу один из возможных вариантов его использования.

Реле заказывалось почти одновременно с комплектом ДХО, о котором я рассказывал несколько дней назад. Зачем? Потому что при использовании стандартного подключения, при включении габаритов или ближнего/дальнего света, ДХО все так же продолжали светиться. Хорошего в этом я ничего не нашел, а потому стал задумываться об автоматизации их отключения при включении габаритов или ближнего света. Самым простым и логичным вариантом мне показалось использование реле.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]