Ενδιάμεσα ρελέ: σκοπός, όπου εφαρμόζονται και πώς επιλέγονται

Τι είναι ένα ενδιάμεσο ρελέ, ο σκοπός του, ο τόπος όπου χρησιμοποιούνται και ποιες παράμετροι επιλέγονταιΟ όρος "ενδιάμεσα ρελέ" συνήθως σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά ρελέ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως λεγόμενα βοηθητικά ρελέ, παίζοντας όχι τον κύριο αλλά πολύ σημαντικό ρόλο στα κυκλώματα ελέγχου των διαφόρων τεχνολογικών εγκαταστάσεων, μηχανών, συμπλεγμάτων.

Επί του παρόντος, η αγορά προσφέρει ένα αρκετά ευρύ φάσμα ενδιάμεσων ρελέ. Είναι δυνατή η επιλογή ενός ενδιάμεσου ρελέ τόσο από την κατηγορία τιμών όσο και από την ιδιότητα των καθηκόντων που επιλύονται. Οι πιο συνηθισμένες εταιρείες παραγωγής Finder, Phoenix, ABB, Schneider ηλεκτρικές. Από την εγχώρια, αναφέρουμε τον τύπο ρελέ RPL, RPU-2M, RP, REP, για παράδειγμα. Σε μια απλουστευμένη μορφή, ο ενδιάμεσος ηλεκτρονόμος είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πηνίο με έναν πυρήνα που μπορεί να συνδεθεί είτε με άμεσο είτε με εναλλασσόμενο ρεύμαόταν εμφανίζεται τάση στην οποία ...

 

Δίκτυα έως 1000 βολτ. Ποιες είναι οι διαφορές;

Δίκτυα έως 1000 βολτ. Ποιες είναι οι διαφορές;Τα ηλεκτρικά δίκτυα ταξινομούνται συνήθως σύμφωνα με μεγάλο αριθμό διαφορετικών πινακίδων, αλλά όσον αφορά την ηλεκτρική ασφάλεια χωρίζονται κυρίως ως εξής: δίκτυα τάσης μέχρι 1000 V και δίκτυα τάσης άνω των 1000 V.

Είναι αυτά τα χιλιάδες βολτ που εμφανίζονται στο πιστοποιητικό για την ηλεκτρική ασφάλεια κάθε ηλεκτρολόγου, έστω και αν είναι ο κύριος ηλεκτρολόγος της επιχείρησης ή ένας συνηθισμένος ηλεκτρολόγος που ολοκλήρωσε την επαγγελματική σχολή χθες.

Και, φαίνεται, όλα είναι ξεκάθαρα: χαμηλή τάση - λιγότερος κίνδυνος, μία απαίτηση ασφάλειας. υψηλή τάση είναι πολύ επικίνδυνο, οι απαιτήσεις είναι αυστηρότερες. Αλλά γιατί ακριβώς 1000 βολτ; Δεν είναι 1500, όχι 660, αλλά 1000; Και το πράγμα είναι ότι τα δίκτυα AC άνω των 1000 V είναι πάντα δίκτυα με απομονωμένο ουδέτερο. Ταυτόχρονα, δίκτυα με τάσεις μέχρι 1000 V είναι δίκτυα με γειωμένο ουδέτερο ...

 

Η συσκευή και η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού θερμαντήρα

Η συσκευή και η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού θερμαντήραΈνας ηλεκτρικός θερμαντήρας είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς θερμαντήρες που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση οικιακών, βιομηχανικών και γραφείων. Παρά την αρκετά μεγάλη δημοτικότητα αυτού του τύπου θερμαντήρα, λίγοι άνθρωποι έχουν μια ιδέα για το πώς λειτουργεί και για το τι εξυπηρετούν αυτά ή αυτά τα στοιχεία ελέγχου του convector.

Εξετάστε την αρχή της λειτουργίας ενός θερμοσίφωνα. Η αρχή λειτουργίας ενός ηλεκτρικού θερμαντήρα βασίζεται στη φυσική κυκλοφορία αέρα. Ο αγωγός, κατά κανόνα, έχει ορθογώνιο σχήμα, ένα εσωτερικό ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης.

Στην επιφάνεια του convector υπάρχουν ανοίγματα σχεδιασμένα για κυκλοφορία αέρα. Ο θερμαντήρας είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας που προέρχεται από τα κάτω και τα πλευρικά ανοίγματα να θερμαίνεται αφού διέλθει από το στοιχείο θέρμανσης και στη συνέχεια εξέρχεται από τα ανοίγματα ...

 

Χαρακτηριστικά των διακοπτών

Χαρακτηριστικά των διακοπτώνΈνας διακόπτης κυκλώματος, ή, πιο απλά, ένα αυτοματοποιημένο, είναι μια ηλεκτρική συσκευή γνωστή σχεδόν σε όλους. Όλοι γνωρίζουν ότι το μηχάνημα αποσυνδέει το δίκτυο όταν υπάρχουν προβλήματα. Εάν δεν είναι έξυπνο, τότε αυτά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Το υπερβολικό ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο για όλους τους αγωγούς και το οικιακό ηλεκτρικό εξοπλισμό να αποτύχουν, ενδεχομένως υπερθέρμανσης, ανάφλεξης και, κατά συνέπεια, πυρκαγιάς. Ως εκ τούτου, η προστασία από τα υψηλά ρεύματα είναι ένα κλασικό των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, και υπήρχε ακόμη και την αυγή της ηλεκτροδότησης.

Οποιαδήποτε συσκευή προστασίας από υπερφόρτωση έχει δύο σημαντικά καθήκοντα: να αναγνωρίσει ένα άσκοπα υψηλό ρεύμα εγκαίρως και σωστά, για να σπάσει το κύκλωμα πριν αυτό το ρεύμα προκαλέσει ζημιά. Ταυτόχρονα, τα υψηλά ρεύματα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: μεγάλα ρεύματα που προκαλούνται από συμφόρηση δικτύου, για παράδειγμα ...

 

Επαγωγείς και μαγνητικά πεδία. Μέρος 2. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και επαγωγή

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και επαγωγήΤα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα έχουν μελετηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ποτέ δεν συνέβη κανείς να συνδέσει κάπως αυτές τις μελέτες μεταξύ τους. Και μόνο το 1820 ανακαλύφθηκε ότι ένας αγωγός ρεύματος ενεργεί στη βελόνα της πυξίδας. Η ανακάλυψη αυτή ανήκε στο Δανό φυσικό Hans Christian Oersted. Στη συνέχεια ονομάστηκε η μονάδα μέτρησης της ισχύος του μαγνητικού πεδίου στο σύστημα GHS: η ρωσική ονομασία E (Oersted), η αγγλική ονομασία Oe. Το μαγνητικό πεδίο έχει τέτοια ένταση σε κενό κατά την επαγωγή 1 Gauss.

Αυτή η ανακάλυψη πρότεινε ότι ένα μαγνητικό πεδίο θα μπορούσε να ληφθεί από ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν σκέψεις σχετικά με την αντίστροφη μεταμόρφωση, δηλαδή, πώς να πάρουμε ένα ηλεκτρικό ρεύμα από ένα μαγνητικό πεδίο. Πράγματι, πολλές διαδικασίες στη φύση είναι αναστρέψιμες: πάγος λαμβάνεται από το νερό, το οποίο μπορεί και πάλι να λιώσει σε νερό ...

 

Επαγωγείς και μαγνητικά πεδία

Επαγωγείς και μαγνητικά πεδίαΜετά από την ιστορία σχετικά με τη χρήση πυκνωτών, θα ήταν λογικό να μιλάμε για έναν άλλο εκπρόσωπο παθητικών ραδιοσυχνοτήτων - επαγωγείς. Αλλά η ιστορία γι 'αυτούς θα πρέπει να ξεκινήσει από μακριά, να θυμηθεί την ύπαρξη ενός μαγνητικού πεδίου, επειδή είναι το μαγνητικό πεδίο που περιβάλλει και διεισδύει στα πηνία, είναι σε ένα μαγνητικό πεδίο, που συχνότερα εναλλάσσεται, ότι τα πηνία λειτουργούν. Εν ολίγοις, αυτό είναι το περιβάλλον τους.

Ο μαγνητισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητες της ύλης, όπως επίσης, για παράδειγμα, η μάζα ή το ηλεκτρικό πεδίο. Τα φαινόμενα του μαγνητισμού, ωστόσο, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, είναι γνωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο τότε η επιστήμη δεν θα μπορούσε να εξηγήσει την ουσία αυτών των φαινομένων. Ένα ακατανόητο φαινόμενο ονομάστηκε "μαγνητισμός" με το όνομα της πόλης της Μαγνησίας, η οποία κάποτε ήταν στη Μικρά Ασία. Ήταν από το ορυχείο που εξορύσσεται κοντά ότι οι μόνιμοι μαγνήτες ελήφθησαν. Εάν υποσχεθήκαμε να μιλάμε για επαγωγείς, τότε θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρομαγνητισμό ...

 

Ασφάλεια κατά την ηλεκτρική εργασία

Ασφάλεια κατά την ηλεκτρική εργασίαΗ ασφάλεια κατά την ηλεκτρική εργασία πρέπει πάντα να είναι εξαιρετικά υπεύθυνη. Όταν εκτελείτε εργασίες κατασκευής, οι τραυματισμοί προκύπτουν συχνά από ακατάλληλη χρήση διαφόρων εργαλείων και ηλεκτροπληξίας.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες, κατά κανόνα, παρέχουν εκπαίδευση στην εργασία σχετικά με τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Τα δεδομένα σχετικά με τις διενεργηθείσες ενημερώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο περιοδικό ασφαλείας που αναφέρει τους αριθμούς των οδηγιών για τις οποίες διενεργήθηκε η ενημέρωση.

Δυστυχώς οι τραυματισμοί συμβαίνουν. Και όταν διεξάγεται έρευνα σχετικά με έναν τραυματισμό που έχει συμβεί, ο τραυματισμένος πολύ συχνά λέει ότι δεν του δόθηκε εντολή για θέματα ασφάλειας: «Ναι, το υπέγραψα σε κάποιο είδος περιοδικού κάπου, αλλά δεν ξέρω γιατί». Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όχι μόνο να διδάξει, αλλά και να δώσει όλες τις απαιτούμενες οδηγίες για προσωπική χρήση σε όλους τους εργαζόμενους για υπογραφή ...

 

Επισκευή και επισκευή μαγνητικών εκκινητών

Επισκευή και επισκευή μαγνητικών εκκινητώνΟι μαγνητικοί εκκινητές, όπως υποδηλώνει το όνομα, σχεδιάστηκαν ως συσκευή μεταγωγής για την εκκίνηση ηλεκτρικών κινητήρων. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των πόλων ισχύος αυτών των συσκευών είναι σχεδόν πάντα ίσος με τρεις - όσον αφορά τον αριθμό των φάσεων δικτύου. Οι εκκινητές είναι συχνά εξοπλισμένοι με θερμικά ρελέ υπερφόρτωσης και ένα περίβλημα με πλήκτρα "εκκίνησης" και "διακοπής".

Αλλά ο εκκινητής αποδείχθηκε ένα πολύ βολικό και λειτουργικό πράγμα. Ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών ρευμάτων, μικρές διαστάσεις και η δυνατότητα αυτόνομης εγκατάστασης έξω από οποιοδήποτε διανομέα ή πίνακα διανομής έχουν οδηγήσει στο γεγονός ότι οι μαγνητικοί εκκινητές έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην καθημερινή ζωή για τη σύνδεση διαφόρων ισχυρών ηλεκτρικών δεκτών, για παράδειγμα λέβητες θέρμανσης, στο δίκτυο.

Όπως κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή, ο μαγνητικός εκκινητήρας χρειάζεται περιοδικά επίσης επισκευή και συντήρηση. Το μαγνητικό πρόγραμμα συντήρησης εκκίνησης είναι απλό και περιλαμβάνει ...