- Typy elektromagnetických relé
- Podle elektrických parametrů
- Podle návrhu
- TYPY MEZILEHLÝCH RELÉ
- Typ relé tepelné ochrany
- Oblast použití
- Kontakty relé.
- 3.1 Normálně otevřené kontakty.
- 3.2 Normálně uzavřené kontakty 3.3.
- 3.3 Přepínací kontakty.
- Typy mezilehlých relé
- Typy zařízení
- Charakteristiky polovodičového relé
- Komentáře
- Několik typů schémat připojení
- Označení reléové ochrany
- Schémata zapojení
- Schéma zapojení
- Schémata
- Principy fungování relé
- Typy schémat zapojení
- Přední výrobci relé
Typy elektromagnetických relé
První klasifikace je podle napájení. Existují elektromagnetické Stejnosměrná a střídavá relé. Stejnosměrná relé mohou být neutrální nebo polarizovaná. Neutrální relé reagují na všechny polarity, polarizovaná relé reagují pouze na kladnou nebo zápornou polaritu (v závislosti na směru proudu).
Typy elektromagnetických relé podle napájecího napětí a vzhledu jednoho z modelů
Podle elektrických parametrů
Elektromagnetická relé se také dělí podle citlivosti:
- Spotřeba energie pro ovládání 0,01 W nebo méně je vysoce citlivá.
- Spotřeba energie kotvy při vypnutí - 0,01 W až 0,05 W - citlivé.
- Ostatní jsou normální.
Nejprve je vhodné se podívat na elektrické vlastnosti cívky.
První dvě skupiny (vysoce citlivé a citlivé) lze ovládat pomocí čipu. Jsou zcela schopné dodávat požadovanou úroveň napětí, takže není nutné žádné mezizesilování.
Rozdělení je podle úrovně spínané zátěže:
- Ne více než 120 W AC a 60 W DC - nízký proud.
- 500 W AC a 150 W DC - Vysoký výkon;
- Nad 500 W AC - stykače. Používá se pro napájecí obvody.
Existuje také dělení podle doby zakopnutí. Pokud se kontakty sepnou nejdéle do 50 ms (milisekund) po přivedení napájení na cívku, jedná se o rychlou aktivaci. Pokud se pohybuje od 50 ms do 150 ms - jedná se o normální rychlost, a všechny, které vyžadují více než 150 ms pro sepnutí kontaktů - jedná se o zpožděnou rychlost.
Podle návrhu
Existují také elektromagnetická relé s různým stupněm utěsnění.
- Otevřete elektromagnetická relé. To jsou ty, které mají všechny své části "na očích".
- Hermeticky uzavřeno. Jsou zataveny nebo svařeny do kovového nebo plastového pouzdra se vzduchem nebo inertním plynem uvnitř. Přístup ke kontaktům a cívce není možný, přístupné jsou pouze svorky pro připojení napájení a obvodů.
- Zahaleno. Je zde plášť, který však není připájený, ale je spojen s krytem pomocí západek. Někdy je kryt upevněn pomocí drátěného závěsu.
Rozdíly v hmotnosti a rozměrech mohou být velmi výrazné.
A další princip dělení - podle velikosti. Existují mikrominiaturní, které váží méně než 6 gramů, miniaturní, které váží od 6 do 16 gramů, malé, které váží od 16 do 40 gramů, a ostatní, které jsou normální.
TYPY MEZILEHLÝCH RELÉ
Ochranné a automatizační obvody jsou napájeny ze speciálních provozních proudových obvodů. Typ provozního proudu může být střídavý nebo stejnosměrný.
Jako zdroje stejnosměrného pracovního proudu lze použít baterie, kondenzátorové baterie nebo usměrňovače, přípojnice na střídavý proud jsou napájeny napětím z pomocných transformátorů.
Vzhledem k tomu, že mezilehlá relé pracují v obvodech provozního napětí, vyrábějí se v závislosti na typu se stejnosměrnými a střídavými cívkami.
RP-23.
Tento typ mezilehlého relé je určen pro provoz v obvodech stejnosměrného napětí. RP-23 se skládá z napěťové cívky s magnetickým jádrem. Pohyblivou částí magnetického systému je kotva, která je po přivedení napětí na cívku přitahována k jádru.
Kotva je mechanicky spojena s pojezdem, na kterém jsou připevněny čtyři kontaktní můstky. Když je kotva přitahována k jádru, spouští paprsek stlačením pružiny, na které je upevněna. To způsobí sepnutí normálně otevřených kontaktů a rozepnutí normálně uzavřených kontaktů.
Pevné kontakty RP-23 mají podobu rohů z tenkých měděných plechů. Každý roh lze instalovat jedním ze dvou způsobů. To umožňuje čtyři typy kombinací kontaktních skupin (p - otevírací skupina, h - uzavírací skupina):
- 1 p, 4 h;
- 2 p, 3 h;
- 3 p, 2 h; 3 p, 2 h;
- 4 s, 1 h.
Díky této neměnnosti je možné jej přizpůsobit jakémukoli obvodu.
Při rozepnutí se na každém kontaktu vytvoří dvě vzduchové mezery, čímž se zvýší jejich schopnost tlumit oblouk.
Tato vlastnost je důležitá při použití relé ve vypínacích obvodech vysokonapěťových jističů, kde mají cívky vysokou indukčnost a udržují napětí oblouku, když je obvod otevřený. RP-23 je k dispozici v různých modifikacích pro provoz v obvodech 24 V, 48 V, 110 V a 220 V.
RP - 23 je k dispozici v různých modifikacích pro práci v obvodech provozního napětí 24 V, 48 V, 110 V a 220 V.
RP-25.
Vnitřní schéma elektrického zapojení tohoto typu mezilehlého relé je podobné jako u RP-23. Cívka RP-25 je určena pro provoz na střídavé napětí. Varianty jsou vybaveny cívkami pro 100 V, 127 V nebo 220 V.
Elektromagnetický mechanismus mezilehlých relé RP-23 a RP-25 má provozní životnost 100 000 operací. Skupina kontaktů vydrží 10000 cyklů sepnutí a rozepnutí při plném zatěžovacím proudu a napětí.
Typy tepelných ochranných relé
Existuje několik typů relé pro Ochrana motoru proti výpadku fáze a proudovému přetížení. Všechny se liší konstrukčními vlastnostmi, typem použitého MF a použitím v různých motorech.
TPP. Jednopólové spínací zařízení s kombinovaným topným systémem. Je určen k ochraně asynchronních třífázových elektromotorů před proudovým přetížením. TRP se používá ve stejnosměrných napájecích sítích, jejichž základní napětí za normálních provozních podmínek nepřesahuje 440 V. Vyznačuje se odolností proti vibracím a nárazům.
RTL. Zajistěte ochranu motoru v následujících případech:
- v případě ztráty jedné ze tří fází;
- asymetrie proudu a přetížení;
- zpožděné spuštění;
- zaseknutí pohonu.
Mohou být instalovány se svorkami PFC odděleně od magnetických spouštěčů nebo namontovány přímo na PML. Montují se na standardní typové lišty s krytím IP20.
PTT. Chrání asynchronní třífázové stroje s rotorem s klecí před zpožděným rozběhem, trvalým přetížením a nesymetrií, tj. fázovou nerovnováhou.
PTT lze použít jako příslušenství v různých řídicích obvodech pohonů a také pro integraci do startérů řady PMA.
TRN. Dvoufázové komutátory, které řídí spouštění elektrické instalace a provozní režim motoru. Prakticky nezávislé na okolní teplotě, pouze s ručním kontaktním resetovacím systémem. Lze je použít v sítích stejnosměrného proudu.
RTI. Elektrická spínací zařízení s konstantní, i když nízkou spotřebou energie. Namontováno na Stykače řady KMY. Fungují ve spojení s pojistkami/jističi.
Polovodičová proudová relé. Jedná se o malá třífázová elektronická zařízení bez pohyblivých částí.
Fungují na principu průměrování teplot motoru pomocí průběžného sledování provozních a rozběhových proudů. Jsou necitlivé na jakékoli změny v okolí, a proto je lze používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.
PTC. Spouštěcí spínače pro sledování teploty v krytu elektrického zařízení. Používají se v automatizačních obvodech, kde tepelné relé funguje jako součástka.
Aby byl zajištěn spolehlivý provoz elektrického zařízení, musí mít reléový prvek takové vlastnosti, jako je citlivost a odezva, stejně jako selektivita.
Je důležité poznamenat, že žádné z výše uvedených zařízení není vhodné pro ochranu obvodů proti zkratu. Tepelná ochranná zařízení pouze zabraňují nebezpečným stavům, které by mohly být způsobeny nesprávnou funkcí nebo přetížením stroje.
Tepelná ochranná zařízení pouze zabraňují nebezpečným stavům, které by mohly být způsobeny abnormálním provozem nebo přetížením stroje.
Elektrické zařízení může vyhořet dříve, než relé sepne. Pro úplnou ochranu je třeba je doplnit pojistkami nebo modulárními kompaktními jističi.
Aplikace
Mezilehlé relé v panelu startéru
Relé se vyskytuje téměř ve všech silových, řídicích a ochranných obvodech. Rozváděče se používají v rozvodnách, velínech a kotelnách. Na výrobní lince může zařízení provádět několik spínacích operací v řídicích nebo výkonových obvodech, a to buď současně, nebo postupně. Relé se široce používá ve výpočetní technice, telekomunikacích, řídicích zařízeních a dalších elektronických zařízeních.
V systémech zásobování vodou a vytápění se při zapnutí ponorného čerpadla dodává energie do cívky. Po sepnutí kontaktů začne řídicí systém pracovat. Na displeji se zobrazují hodnoty napětí, fázové zatěžovací proudy, případně teplota a další údaje v závislosti na složitosti obvodu.
V topném systému funguje relé jako zesilovač řídicího signálu. Tepelný senzor přivádí signál, který aktivuje relé. Jejich kontakty přivedou na vinutí napětí, po kterém se kontakty uzavřou. Jedná se o připojení napájení topení, kotlů, bojlerů a dalších výkonných topných zařízení.
Kontakty relé.
Kontakty mezilehlého relé mohou být v závislosti na jejich konstrukci normálně otevřený (normálně uzavřený), normálně uzavřený (NC) nebo Přechod na nový systém ..
3.1 Normálně otevřené kontakty.
Dokud není na cívku relé přivedeno žádné napájecí napětí, jsou jeho normálně otevřené kontakty vždy v poloze. otevřené .. Po přivedení napětí se relé sepne a kontakty sepnou. zavřítKdyž je cívka pod napětím, relé sepne a uzavře elektrický obvod. Níže uvedená schémata ukazují fungování normálně otevřeného kontaktu.
3.2 Normálně uzavřené kontakty.
N.C. kontakty fungují opačně: dokud je relé bez napětí, jsou vždy v poloze. jsou uzavřeny. Po sepnutí relé sepne a kontakty otevřítTím se otevře elektrický obvod. Na obrázcích je znázorněna činnost normálně otevřeného kontaktu.
3.3 Přepínací kontakty.
Na přepínacích kontaktech, když je cívka bez napětí střední kontakt kontakt, který je pevně spojen s kotvou, je společné a je připojen k jednomu z pevných kontaktů. Když je relé pod napětím, prostřední kontakt se spolu s kotvou posune směrem k druhému pevnému kontaktu, sepne ho a současně přeruší spojení s prvním pevným kontaktem. Níže uvedené obrázky ukazují fungování přepínacího kontaktu.
Mnoho relé má více než jednu skupinu kontaktů, což umožňuje ovládat několik obvodů současně.
Na kontakty mezilehlých relé se vztahují zvláštní požadavky. Musí mít nízký kontaktní odpor, vysokou odolnost proti opotřebení, nízkou tendenci ke svařování, vysokou elektrickou vodivost a dlouhou životnost.
Během provozu jsou kontakty k sobě přitlačovány svými vodivými plochami určitou silou, kterou vytváří vratná pružina. Proudová kontaktní plocha, která je v kontaktu s proudovou plochou jiného kontaktu, se nazývá kontaktní plochaa bod, ve kterém proud teče z jedné kontaktní plochy na druhou, se nazývá elektrický kontakt.
Kontakt mezi oběma povrchy nepokrývá celý povrch, ale pouze jeho části, protože i při nejpečlivějším opracování kontaktní plochy se stále vyskytují mikroskopické nerovnosti a hrbolky. Proto celková kontaktní plocha závisí na materiálu, kvalitě obrobených styčných ploch a přítlačné síle. Obrázek ukazuje styčné plochy horního a dolního kontaktu ve velmi zvětšeném zobrazení.
V místě přenosu proudu z jednoho kontaktu na druhý je elektrický odpor, který se nazývá elektrický odpor. kontaktní odpor. Hodnota kontaktního odporu je významně ovlivněna kontaktním tlakem a odporem oxidových a sulfidových vrstev pokrývajících kontakty, které jsou špatnými vodiči.
V průběhu dlouhodobého provozu se kontaktní plochy opotřebovávají a mohou být pokryty nánosy sazí, oxidovými vrstvami, prachem a nevodivými částicemi. Opotřebení kontaktů může být způsobeno také mechanickými, chemickými a elektrickými faktory.
K mechanickému opotřebení dochází při klouzání a narážení kontaktních ploch. Hlavní příčinou selhání kontaktů je však elektrické výbojezejména v obvodech stejnosměrného proudu s indukční zátěží. Při otevírání a zavírání kontaktních ploch dochází k tavení, odpařování a měknutí kontaktního materiálu a k přenosu kovu z jednoho kontaktu na druhý.
Jako kontaktní materiály pro relé se používají stříbro, tvrdé kovy a žáruvzdorné slitiny kovů (wolfram, rhenium, molybden) a kovokeramické kompozice. Největší využití má stříbro, které má nízký kontaktní odpor, vysokou elektrickou vodivost, dobré technologické vlastnosti a relativně nízkou cenu.
Je třeba mít na paměti, že neexistuje absolutně spolehlivý kontakt, takže pro zvýšení jejich spolehlivosti se používá paralelní a sériové spínání kontaktů: při sériovém zapojení mohou kontakty přerušit velký proud, zatímco paralelní spínání zvyšuje spolehlivost uzavření elektrického obvodu.
Typy relé
Mezilehlé relé na liště Din
Konstrukčně se dělí na elektromagnetická mezilehlá relé nebo mechanická a elektronická zařízení. Mechanická relé mohou pracovat v různých podmínkách. Jsou odolné a spolehlivé, ale nejsou dostatečně přesné. Proto se jejich elektronické protějšky častěji instalují na lištu DIN v obvodu. Relé lze také namontovat na rovný povrch. K tomu je třeba vysunout zajišťovací západky.
Zařízení jsou rozdělena do následujících kategorií podle své funkce.
- Kombinovaná vzájemně závislá zařízení, která fungují ve skupině.
- Logická zařízení, mikroprocesorová zařízení v zapojení s digitálními relé.
- Měření s ladicím mechanismem, spouštěným určitou úrovní signálu.
Z hlediska způsobu ovládání jsou relé přímá, která přímo otevírají nebo zavírají obvod, a nepřímá, která pracují ve spojení s jinými zařízeními. Neotevírají obvod ihned po přijetí signálu.
Existují zařízení maximálního spínacího typu, která pracují při zvýšení prahové hodnoty parametru obvodu. Minimální typ se spouští při snižování napětí.
Podle způsobu zapojení do obvodu existují primární typy, které lze do obvodu zapojit přímo. Sekundární jsou instalovány prostřednictvím indukčních cívek nebo kondenzátorů.
Typy zařízení
Pro zajištění správné funkce SSR s malými zátěžovými proudy odpovídajícími unikajícímu proudu musí být paralelně k zátěži připojen bočník. V závislosti na způsobu spínání lze rozlišit: přístroje, které provádějí kapacitní, redukční nebo slabě induktivní zátěže; relé s okamžitým nebo náhodným spínáním, která se používají, pokud je požadována okamžitá aktivace; relé s fázovou regulací umožňují nastavení topných těles nebo žárovek.
Zbytek je přehledně znázorněn na následujícím schématu: Schéma zapojení polovodičového relé Charakteristika Každá firma nabízející tato zařízení má samozřejmě své vlastní parametry a modely. Podívejme se nyní blíže na to, jak je jednotka vyrobena.
Výkonové parametry jsou od 3 do 32 wattů.
Zobecněné schéma TTR, které názorně ukazuje, jak elektronické zařízení funguje: 1 - zdroj řídicího napětí; 2 - optočlen uvnitř těla relé; 3 - zdroj zátěžového proudu; 4 - zátěž Proud procházející fotodiodou přichází na řídicí elektrodu klíčového tranzistoru nebo tyristoru. Abyste se při použití relé vyhnuli přepětí, měli byste vždy zakoupit varistor nebo rychlou pojistku. Výběr a nákup polovodičového relé Chcete-li si koupit polovodičové relé, zajděte do specializovaného obchodu s elektronikou, kde vám zkušený technik pomůže vybrat zařízení podle požadovaného výkonu.
Charakteristiky polovodičových relé
Nejprve se podívejme na vstupní charakteristiky opto-triaku MOC. U střídavých zařízení je to tyristor nebo triak a u stejnosměrných zařízení tranzistor. Typ a vlastnosti izolace závisí na celkovém konečném výkonu zařízení a na specifikách jeho provozu.
Rozdíly jsou zanedbatelné a nijak neovlivňují provoz. Vysoká rychlost provozu zabraňuje třepení kontaktů během provozu.
Komentáře
Při použití TTR je tedy třeba věnovat pozornost vlastnostem přepínaných napětí. Takové obvody jsou velmi složité a je lepší koupit hotové zařízení.
Zbytek přehledně znázorňuje schéma zapojení: Schéma zapojení polovodičového relé Charakteristiky Každá firma nabízející tato zařízení má samozřejmě své vlastní parametry a modely. Například při provozu výkonných zařízení je nutné použít další prvek pro odvod tepla.
V praxi si to představte tak, že se setkáte s produktem, jako je ten na obrázku níže, a budete chtít vědět, co to je. Chlazení Dalším důležitým faktorem pro spolehlivý provoz polovodičového relé je jeho provozní teplota. Obsahuje výkonové spínače na bázi triaků, tyristorů nebo tranzistorů.
Polovodičové relé. Co to je a jak to funguje? Testování
Několik schémat připojení
Existuje několik variant připojení, z nichž každá má své vlastní vlastnosti, výhody a nevýhody.
Označení kontaktů relé RIO-1 má následující dekódování:
- N - nulový vodič;
- Y1 - vstup pro zapnutí;
- Y2 - vypínací vstup;
- Y - vstup pro zapnutí a vypnutí;
- 11-14 - normálně otevřené spínací kontakty.
Tyto symboly jsou použity u většiny modelů relé, ale před zapojením do obvodu je třeba se seznámit s údaji v technickém listu výrobku.
Toto schéma elektrifikace slouží k ovládání světel ze tří míst pomocí relé a tří tlačítek bez blokování polohy.
V tomto uspořádání využívají napájecí kontakty relé proud 16 A. Ovládací a světelné obvody jsou jištěny 10A jističem. Průměr drátu proto musí být alespoň 1,5 mm2.
Propojení tlačítek se provádí paralelně. Červený vodič - fáze, jde přes všechna tři tlačítka k napájecímu kontaktu 11. Oranžový vodič - spínací fáze, přichází na vstup Y. Poté vyjde ze svorky 14 a jde do žárovek. Nulový vodič z přípojnice se připojí ke svorce N a ke světlům.
Pokud byla světla původně zapnutá, stisknutím libovolného spínače se světla vypnou - fázový vodič se na chvíli přepne na svorku Y a kontakty 11-14 se rozepnou. Totéž se stane při následném stisknutí jakéhokoli jiného spínače. Kontakty 11-14 však změní polohu a kontrolka se rozsvítí.
Výhoda tohoto schématu oproti průchozím a křížovým přepínačům je zřejmá. V případě zkratu však detekce poruchy způsobí určité potíže, na rozdíl od následující možnosti.
Tato metoda ušetří na kabeláži, protože průřez ovládacích vodičů lze zmenšit na 0,5 mm2. Je však nutné zakoupit druhý chránič.
Tato možnost připojení je méně častá. Je stejný jako předchozí, ale ovládací a světelné obvody mají vlastní pojistkové skříně 6, resp. 10 A. To usnadňuje identifikaci závad.
Pokud je nutné ovládat několik skupin osvětlení samostatným relé, zapojení se mírně upraví.
Tento způsob připojení je užitečný pro zapínání a vypínání světel ve skupinách. Například vypnutí víceúrovňového lustru nebo osvětlení všech pracovišť v dílně najednou.
Další možností použití pulzních relé je centrálně řízený systém.
Toto schéma je výhodné, protože při odchodu z domu můžete vypnout všechna světla jediným tlačítkem. Po návratu ji můžete zapnout stejným způsobem.
K tomuto obvodu jsou přidány dva spínače pro uzavírání a otevírání obvodu. Prvním tlačítkem lze zapnout pouze skupinu osvětlení. V tomto případě přijde fáze ze spínače "ON" na svorky Y1 každého relé a kontakty 11-14 se uzavřou.
Otevírací spínač funguje stejně jako první spínač. Je však přepnut na svorku Y2 každého spínače a jeho kontakty jsou v poloze rozpojeného obvodu.
Označení reléové ochrany
Elektromagnetické relé DC
K identifikaci reléové ochrany se na výkresech používají označení strojů, přístrojů, zařízení a samotného relé. Všechna zařízení jsou zobrazena za beznapěťových podmínek ve všech napájecích vedeních. Podle typu přiřazení reléového zařízení se používají tři typy schémat zapojení.
Principiální schémata
Pro jednotlivá vedení jsou nakreslena principiální schémata - provozní proud, proud, napětí, signalizace. Relé jsou na tomto obrázku oddělena - vinutí jsou na jedné straně obrázku a kontakty na druhé. Vnitřní zapojení, svorky a zdroje provozního proudu nejsou ve schématu vyznačeny.
Schéma zapojení
Příklad schématu zapojení
Označení ochranných zařízení se provádí na schématech zapojení určených pro montáž rozváděčů, ovládání nebo automatiky. Všechna zařízení, svorky, připojení nebo kabely odrážejí konkrétní zapojení.
Schéma zapojení se také nazývá výkonové schéma.
Bloková schémata
Umožňuje obecnou strukturu reléové ochrany. Uzly a typy propojení budou již identifikovány. Pro označení orgánů a dílčích sestav se používají obdélníky s nápisy nebo speciálními indexy, které vysvětlují účel konkrétního prvku. Strukturální schéma je doplněno také symboly logických vazeb.
Princip funkce relé
Princip činnosti výkonového relé buď uzavírá, nebo otevírá elektrický obvod. Funguje to tak, že napětí v obvodu je přivedeno na cívku relé. Vinutí pak přitahuje silové kontakty a plní svou funkci v elektrickém obvodu. Pokud na kontaktech řídicí skupiny není žádné napětí, je kontakt s indexem 30 trvale spojen s kontaktem 87a. Při přítomnosti napětí se kontakty rozepnou a kontakt 30 je spojen s kontaktem 87. Relé, kterému chybí jeden typ kontaktu (87 nebo 87a), může vykonávat pouze jednu funkci: zapnout nebo vypnout obvod.
Relé zahraničních výrobců jsou často vybavena rezistory a diodami. Obvykle jsou umístěny mezi svorkami 85 a 86. Tato konstrukce umožňuje relé maximálně chránit obvod před kolísáním síťového napětí.
Při nákupu a instalaci relé je také vhodné věnovat několik minut jeho kontrole. Skutečnost je taková, že umístění relé není vždy standardní. Relé některých výrobců mají nestandardní uspořádání kontaktů, které si s vámi může krutě zahrávat.
Zajímá mě také: Jak rychle prodat auto po nehodě?
Dlouhodobý provoz při vysokém zatížení má negativní dopad na výkonnost dílu a integritu jeho celkové konstrukce. Například ve chvílích špičkového výkonu může docházet k jiskření, které může vést k zanášení kontaktů, v důsledku čehož může být částečně nebo zcela narušena stabilní činnost relé. Z tohoto důvodu mohou při průtoku proudu místa špatného spojení sloužit jako místa zvýšeného nebezpečí. Vzniká v nich nadměrné teplo a proud, což způsobuje zahřívání kontaktní plochy.
Deformovaná plastická plocha vytváří posun kontaktního upevnění a následně vede ke vzniku mezer. Mezery mezi kontakty způsobují ještě větší zahřívání kontaktní plochy. Proto je nutné občas zkontrolovat spojitost a funkčnost relé.
Typy elektrických obvodů
Tato relé se nazývají polarizovaná relé. Kvalifikační symboly uvedené v následující tabulce slouží k vysvětlení funkce spínacích přístrojů. To je jasně patrné z tabulky, která uvádí parametry relé řady Bestar BSC.
Je potěšující, že v aktualizované verzi GOST byly doplněny obrázky LED svítidel a svítidel s kompaktními zářivkami.
Samotný pružinový kontakt je připevněn ke třmenu. Skříň, panel, stůl, jednostranný servisní panel, místní ovládací stanoviště Skříň, oboustranný servisní panel Skříň, panel, panel několika jednostranných servisních panelů Skříň, panel, panel několika oboustranných servisních panelů Otevřený panel Kreslení v AutoCADu se pohodlně provádí pomocí bloků a dynamických bloků.
A normálně uzavřené kontakty N.
Grafické symboly na schématech zapojení a automatizace: GOST 2.
Grafický a abecední kód prvků elektrických schémat Označení prvku schématu Abecední kód Elektrický stroj.
Označení polárního relé ve schématu elektrického obvodu je znázorněno jako obdélník se dvěma svorkami a tučnou tečkou u jedné ze zdířek. Jak mohu relé otestovat?
Jak číst schémata zapojení. Rádiové komponenty - Označování
Přední výrobci relé
Výrobce | Obrázek | Popis |
Finder (Německo). | ![]() | Společnost Finder vyrábí relé a časové spínače a mezi evropskými výrobci je na třetím místě. Výrobce vyrábí relé:
Výrobky společnosti jsou certifikovány podle norem ISO 9001 a ISO 14001. |
NPK Severnaya Zarya JSC (Rusko) | ![]() | Hlavními produkty ruského výrobce jsou kotevní elektromagnetické spínací přístroje pro speciální a průmyslové použití, jakož i slaboproudá časová relé s kontaktními a bezkontaktními výstupy. |
Omron (Japonsko) | ![]() | Japonská společnost vyrábí vysoce spolehlivé radioelektronické součástky, včetně:
|
COSMO Electronics (Tchaj-wan) | ![]() | Společnost vyrábí rádiové komponenty, včetně reléových, které jsou od roku 1994 certifikovány podle normy ISO 9002. Výrobky společnosti jsou široce používány v telekomunikacích, průmyslových a lékařských zařízeních, domácích spotřebičích a automobilovém vybavení. |
Americká společnost Zettler | ![]() | Již více než 100 let je společnost Zettler lídrem v oblasti elektrických komponentů a určuje jejich výkon a kvalitu. Tento výrobce vyrábí více než 40 typů komponentů pro kogeneraci, které splňují potřeby nejrůznějších projektů. Její výrobky se široce používají v telekomunikacích, počítačových periferních zařízeních, řídicích systémech a dalších typech elektronických a elektrických zařízení. |