Что такое реле тока и как оно работает. Какие бывают виды реле тока. Где применяются реле тока в электротехнике. Как выбрать подходящее реле тока для решения конкретных задач. Каковы основные характеристики и параметры реле тока.
Что такое реле тока и принцип его работы
Реле тока — это электромеханическое или электронное устройство, предназначенное для контроля силы тока в электрической цепи и коммутации вторичных цепей при достижении током заданных пороговых значений. Основная функция реле тока — обеспечение защиты электрооборудования от перегрузок по току.
Принцип работы реле тока основан на сравнении фактического значения тока в контролируемой цепи с заданной уставкой. При превышении или понижении тока относительно уставки реле срабатывает и выдает управляющий сигнал, например, на отключение нагрузки или включение сигнализации.
Основные элементы реле тока:
- Измерительный элемент (трансформатор тока, шунт)
- Сравнивающее устройство
- Исполнительный элемент (электромагнитное реле, полупроводниковый ключ)
- Регулировочные элементы для настройки параметров срабатывания
Как работает реле тока? Ток контролируемой цепи проходит через измерительный элемент, где преобразуется в пропорциональный сигнал. Этот сигнал сравнивается с заданной уставкой. При достижении порогового значения срабатывает исполнительный элемент, который коммутирует вторичные цепи управления и сигнализации.
Виды реле тока и их особенности
В зависимости от принципа действия и конструкции выделяют следующие основные виды реле тока:
1. Электромагнитные реле тока
Принцип действия основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в обмотке, с подвижным ферромагнитным сердечником. При увеличении тока сердечник втягивается в катушку, замыкая или размыкая контакты.
2. Индукционные реле тока
Работают на принципе взаимодействия магнитных потоков в подвижном диске. Применяются в основном в устройствах защиты от замыканий на землю.
3. Тепловые реле тока
Срабатывание происходит за счет нагрева биметаллической пластины протекающим током. При достижении определенной температуры пластина изгибается и размыкает контакты.
4. Электронные (статические) реле тока
Используют полупроводниковые элементы для измерения тока и управления коммутацией. Отличаются высокой точностью, быстродействием и широкими функциональными возможностями.
Основные характеристики и параметры реле тока
При выборе реле тока необходимо учитывать следующие ключевые параметры:
- Номинальный ток — максимальный длительно допустимый ток через реле
- Диапазон уставок — пределы регулировки тока срабатывания
- Коэффициент возврата — отношение тока возврата к току срабатывания
- Время срабатывания — интервал от момента превышения уставки до замыкания контактов
- Потребляемая мощность — мощность, потребляемая реле в режиме контроля
- Механическая и коммутационная износостойкость
Какие параметры наиболее важны при выборе реле тока? Это зависит от конкретного применения. Для защиты от перегрузок критичны точность и стабильность уставки. В цепях управления важно быстродействие. Для работы в тяжелых условиях необходима высокая износостойкость.
Применение реле тока в электротехнике
Реле тока находят широкое применение в различных областях электротехники и энергетики:
Защита электрооборудования
Основная сфера применения реле тока — защита электродвигателей, трансформаторов, генераторов и других устройств от перегрузок и коротких замыканий. Реле тока отключает защищаемое оборудование при превышении допустимых значений тока.
Автоматизация технологических процессов
Реле тока используются для контроля работы различных механизмов и управления технологическими процессами. Например, отключение конвейера при перегрузке или контроль заполнения емкостей.
Системы учета электроэнергии
В составе счетчиков электроэнергии реле тока применяются для измерения потребляемой мощности и коммутации цепей при превышении лимитов.
Релейная защита в энергосистемах
Сложные микропроцессорные реле тока являются важным элементом систем релейной защиты и автоматики в электроэнергетике.
Как выбрать подходящее реле тока
Выбор реле тока для конкретного применения требует учета многих факторов:
- Определите требуемый диапазон контролируемых токов
- Выберите тип реле в зависимости от условий эксплуатации
- Учтите требуемую точность и быстродействие
- Проверьте соответствие напряжения питания
- Оцените необходимость дополнительных функций (задержка, память срабатываний и т.д.)
- Сравните характеристики реле разных производителей
Какие типы реле тока подходят для разных задач? Для защиты мощных электродвигателей оптимальны электронные реле с широким диапазоном настроек. В бытовой технике применяются простые тепловые реле. Для коммерческого учета используются высокоточные трансформаторные реле.
Преимущества и недостатки различных типов реле тока
Каждый тип реле тока имеет свои сильные и слабые стороны:
Электромагнитные реле:
Преимущества:
- Простая и надежная конструкция
- Невысокая стоимость
- Устойчивость к электромагнитным помехам
Недостатки:
- Низкая точность
- Ограниченный диапазон регулировки
- Подверженность механическому износу
Электронные реле:
Преимущества:
- Высокая точность измерений
- Широкие функциональные возможности
- Быстродействие
Недостатки:
- Более высокая стоимость
- Чувствительность к электромагнитным помехам
- Необходимость отдельного источника питания
Монтаж и настройка реле тока
Правильный монтаж и настройка реле тока критически важны для его эффективной работы:
Этапы монтажа:
- Выбор места установки с учетом условий эксплуатации
- Крепление реле на монтажную панель или DIN-рейку
- Подключение токовых цепей через измерительные трансформаторы при необходимости
- Подключение цепей питания и управления
- Заземление корпуса реле
Настройка параметров:
- Установка порога срабатывания (уставки по току)
- Настройка временных задержек срабатывания и возврата
- Выбор режима работы (с самоудержанием или без)
- Калибровка измерительного тракта при необходимости
Как правильно настроить уставку реле тока? Уставка выбирается исходя из номинального тока защищаемого оборудования с учетом возможных кратковременных перегрузок. Типичное значение — 110-125% от номинального тока.
Техническое обслуживание и диагностика реле тока
Для обеспечения надежной работы реле тока требуется регулярное техническое обслуживание:
Периодические проверки:
- Внешний осмотр на предмет механических повреждений
- Проверка надежности электрических соединений
- Измерение сопротивления изоляции
- Проверка уставок и времени срабатывания
Возможные неисправности:
- Отказ срабатывания при превышении уставки
- Ложные срабатывания
- Повышенный нагрев
- Механическое заедание подвижных частей
Как диагностировать неисправности реле тока? Основной метод — проверка характеристик срабатывания с помощью специальных испытательных устройств. Также проводится визуальный осмотр и измерение сопротивления обмоток и контактов.
Реле контроля тока на Дин рейку, Россия
Перейти к основному содержанию
РКТ-3 | |
Подробнее | |
РКТ-3-15 | |
Подробнее | |
РКТ-1 РАСПРОДАЖА | |
Подробнее | |
РТ-40М | |
Подробнее | |
РТ-40У | |
Подробнее | |
РПН-1M-25, РПН-1М-40 РПН-1М-100 НОВИНКА | |
Подробнее | |
РПН-1-25, РПН-1-40 РПН-1-100 | |
Подробнее |
Язык Русский
Реле тока марки АЛ-1
В корзину
- Описание и характеристики
- Отзывы(0)
Реле тока АЛ-1 предназначено для применения в схемах автоматики и защиты энергетических систем от недопустимого увеличения электрического тока.
Реле не даёт ложных срабатываний при снятии, подаче и кратковременном (до 50мс) исчезновении напряжения питания. При этом значение измеряемой величины тока, поданной на реле, может находиться в диапазоне от 0 до 80% значения уставки срабатывания.
Реле АЛ-1 обеспечивают коммутацию электрических нагрузок при токе не более 2 А и напряжении постоянного или переменного тока от 24 до 250 В мощностью:
- в цепи постоянного тока 60 Вт при t≤0,005 с и не более 30 Вт при t≤0,02 с;
- в цепи переменного тока не более 300 ВА при cosφ ≤ 0,5.
Номинальный ток, А | Диапазон уставок тока срабатывания, А | Дискретность | Мощность, потребляемая реле по токовым цепям, ВА, не более, при токе | Мощность, потребляемая реле по цепи оперативного напряжения питания, ВА (Вт), не более | Термическая устойчивость, А | ||
I=IСР.МИН | I=IНОМ | длительно | в течение 1с | ||||
0,4 1,0 5,0 10 16 | 0,05-0,40 0,125-1,0 0,5-4,0 2,5-20 12,5-100 | 0,005 0,0125 0,05 0,25 1,25 | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 | 0,2 0,3 0,8 0,5 0,8 | 4 (4) | 0,5 1,1 5,5 11 18 | 40 50 200 300 400 |
Номинальное напряжение питания, В: | =110, 220 ~100, 220 |
Время срабатывания реле, с, не более: при токе 1,2 IСР / 3 IСР | 0,05 / 0,03 |
Количество и род контактов | 1 замыкающий и 1 размыкающий |
Коммутационная износостойкость, циклов, не менее | 20 000 |
Механическая износостойкость, циклов, не менее | 100 000 |
Класс точности | 5 |
Коэффициент возврата, не менее | 0,9 |
Степень защиты: реле / клеммной колодки | IP40 / IP10 |
Климатические исполнения | У3, Т3 |
Диапазон рабочих температур, ˚С | –40. ..+55 |
Масса, кг, не более | 0,8 |
Допустимое отклонение оперативного напряжения питания | в пределах от 0,8 до 1,1 номинального |
Время размыкания замыкающего контакта реле при уменьшении измеряемого тока | |
| не превышает 0,06 с |
| не превышает 0,1 с |
Отзывы
Реле тока для заградительных огней, тип STW200
Реле тока STW 200 контролируют переменный ток на предмет падения ниже установленного предела. Диапазоны 12 … 120 мА и 0,1 … 1 А позволяют контролировать светодиодные лампы, а также лампы накаливания в заградительных огнях. В случае выхода из строя основного фонаря реле включает резервный фонарь. Предусмотрен аварийный контакт для сигнализации отказа лампы.
Контроль светодиодных ламп или лампочек в сдвоенных заградительных огнях с сигнализацией (отказ лампы) и включением резервной лампы. Контроль работы одиночных заградительных огней. В обычных решениях с переключающим контактом при каждом включении системы на лампе резерва появляется короткий импульс включения. STW 200 включает его только в случае выхода из строя основной лампы. Светодиодные лампы также можно контролировать с помощью длинных кабелей между реле и лампой. При мониторинге LED-ламп обнаруживается полный отказ. Отказы отдельных светодиодов не обнаруживаются.
Номинальное напряжение питания US / Частота
…….
230 В перем. тока / 50 Гц
Потребляемая мощность
……. 3 03
Допуск напряжения питания
…….
0,85… 1,1 US
Допустимость частоты
…….
48. .. 62 Гц
Диапазон настройки
Предел I
…….
10… 100 % измерения диапазона
Допуск
…. …
± 20 %
Ошибка повторения
…….
<1 %
Температурный фактор
…….
<0,1 %/K
Гистерезис
. ……
ок. 5 %
Измерения диапазонов
Вход F1.2
Регулирующий диапазон
…….
0,1… 1 A
Сопротивление входного входа
……. 9
<= 0,2 Ом
Перегрузка непрерывно
…….
2 A
Перегрузка емкость <10 S
…….
5 А
Перегрузочная способность < 1 с
…….
10 A
Вход F1.1
Регулирующий диапазон
…….
0,012… 0,12 A
сопротивление Вход
…….
<= 0,5 Ом
Перегрузка непрерывно
. ……
1,5 A
Перегрузка <10 S
…….
3 A
Перегрузка емкость <1 S
…….
10 A
Частота измеренного сигнала
…….
45 … 65 Гц
Емкость кабеля со светодиодной лампой
…….
макс. 200 нФ = прибл. 500 м
Задержки переключения
Задержка включения t1
…….
< 0,2 с
Задержка тревоги T2
…….
= 2 S
Задержка переключения T3
…….
= 0,2 с
Допуск при Tu = 25 °C
…….
< ± 10 %
Температурный коэффициент
% …….
< 0,010
K
Данные реле (EN 60947-5)
Тип контакта 9Макс. 415 В перем. тока
Ток переключения
…….
макс. 6 A
Коммутационная способность
…….
макс. 2000 ВА (омическая резистивная нагрузка)
Максимум. 120 Вт при 24 В пост. тока
Номинальный номинальный ток Ie (для CO)
…….
3 А AC15 250 В; 2 A DC13 24 V
Рекомендуемое предохранитель
…….
3,15 A GL (медленное)
Ожидаемый срок службы контакта Mechanical
…….
3 x 10 7 циклов переключения
Расчетный срок службы контактов, электрический0002
Коэффициент уменьшения при cosϕ = 0,3
…….
0,5 макс. Вместимость переключения
Условия испытаний (EN 50178 / EN 60 947)
. ….
III
Степень загрязнения
… ….
3
Номинальное импульсное напряжение
…….
4000 V
Верхний
…….
100 %
Организация. диапазон температур
…….
-40 °C … +55 °C
Температура хранения
…….
-40…+ 70 °C
ЭМП – помехоустойчивость
…….
EN 61000-6-2
ЭМП – излучаемые помехи
…….
EN 50 081-1
3 9000 Вибростойкость 60068-2-6
…….
2…25 Гц ±1,6 мм
25 … 150 Гц 5G
Корпус
Дизайн
…….
V4, полиамид PA 66, UL 94 V-2
Высота.0003
…….
55 мм
Ширина
…….
4 TE
Размеры (W X H X D)
. ……
90 x 70 x 58 мм
Установка
…….
Защелкивающееся крепление на 35-мм рейке EN 60715 или с помощью винтов 2 x M0 3 4 90
Защитный кожух/клеммы
…….
IP 30 / IP 20
Проволочный подключение Один провод
…….
1 x 4 мм 2
Странно с изолированными железами
….. ..
1 x 2,5 мм 2
Вес
…….
прибл. 210 г
Реле тока для постоянного и переменного тока STW1000
Индекс
Реле тока для постоянного и переменного тока STW1000
Реле тока регулируемое, AC/DC 0,1–10 A, предел 0–60 мВ, с внешним шунтом
Share:
Номер детали
AC/DC 24-240 В
Описание изделия
Реле тока ZIEHL STW1000 имеют 4 диапазона измерения. Они контролируют большинство распространенных переменных и постоянных токов на предмет превышения или понижения тока. Токи до 10 А могут быть подключены напрямую к STW. Для больших токов можно подключить внешние трансформаторы (на входы 1/5 А) или Шунты (на вход 60 мВ).
- Измерительные входы 1 А, 5 А, 10 А, напрямую или через трансформатор
- Измерительный вход 60 мВ для внеш. Шунт
- Автоматическое обнаружение переменного/постоянного тока
- Контроль максимального или минимального тока
- Диапазон регулировки 10…100 % I N
- Регулируемый гистерезис 5…50 %
- Задержка запуска 1…20 с (вход разрешен)
- Задержка переключения 0,1…10 с для затухания коротких пиков
- Релейный выход 2 перекидных контакта (co)
- Режим работы или замкнутой цепи для реле, выбираемых перемычкой
Технические характеристики
Напряжение питания Us
…….
AC/DC 24-240 В, <3 Вт, <5 ВА
(AC 20-264 В, DC 20,4. ..297 В)
релейный выход
…….
2 переключающих контакта
условия испытаний
…….
см. общие технические данные
функция
…….
Максимальный или минимальный ток постоянного или переменного тока (1-фазный)
3 частота из 900 измеряемый ток
…….
0 / 40 … 400 Гц
внутреннее сопротивление
…….
60 мВ: 4 A 0,1 Ом, 5 А: 20 мОм, 10 А: 10 мОм
перегрузочная способность/постоянно
…….
60 мВ: 10 В, 1 А: 2 А, 5 А: 7,5 А, 10 А: 11 А
макс. 10s
…….
60 мВ: 10 В, 1 А: 5 А, 5 А: 15 А, 10 А: 20 А
точка переключения
…… .
Регулируемый10 … 100% I N
Гистерезис
.