Импульсное реле схема подключения: 3 схемы подключения импульсного реле для управления освещением.

Содержание

устройство, принцип работы, схемы подключения

Большинство современных приборов призвано упростить жизнь, поэтому многие из них так широко применяются человеком. Среди таких устройств часто встречается импульсное реле, которое позволяет автоматизировать многие процессы. Как оно устроено и чем примечательно мы рассмотрим в данной статье.

Устройство

На рынке существует большое разнообразие импульсных реле, за счет технических и конструктивных отличий вы можете встретить и разные устройства. Но в качестве примера мы рассмотрим наиболее простое и практичное для понимания принципа действия (см. рисунок 1).

Рис. 1. Пример устройства импульсного реле

Простейший пример импульсного реле состоит из таких элементов:

  • Катушка – изготавливается из медного проводника, намотанного на немагнитное основание, к примеру, каркас из текстолита, электрокартона и т.д. Предназначена для создания электромагнитного поля, воздействующего на магнитные элементы.
  • Сердечник – выполняется из ферромагнитных материалов, вступающих во взаимодействие с магнитным полем катушки. Предназначен для перемещения и совершения магнитного воздействия.
  • Контактная система реле – состоит из подвижных и неподвижных контактов, предназначенных для передачи сигнала.
  • Резистивные, емкостные и сигнальные элементы – применяются для задания логики работы устройства и обозначения состояния.
  • Таймер – задает временной интервал выдержки реле, но присутствует не во всех моделях, помогает существенно расширить функционал оборудования.

Принцип работы

Принцип действия импульсного реле заключается в перемещении контактной группы под воздействием электромагнитного поля катушки, втягивающей сердечник. При этом управление устройством осуществляется через кнопочные каналы. Одно нажатие кнопки подает кратковременный импульс на управляющий вывод, и контакты переходят в устойчивое состояние – подача или отключение напряжения, поэтому его еще называют бистабильным (два устойчивых состояния). В отличии от того же контактора, такое реле управляется одним импульсом, подаваемым за счет кнопки или выключателя с самовозвратом в исходное состояние, отсюда и происходит название импульсное реле.

Для примера рассмотрим работу конкретной модели устройства – РИО-1 (см. рисунок 2):

Рис. 2. Принцип работы реле РИО-1

В данном устройстве присутствуют  две группы контактов – силовые и управленческие. Силовые контакты представлены клеммами 11, 14 и N, управленческие зажимами Y, Y1, Y2, следует отметить, что в других модификациях импульсных реле маркировка и число контактов будут отличаться. Рассмотрим назначение каждого из вводов по порядку:

  • 11 – предназначен для подачи на него питания от электрической сети;
  • 14 – используется для выдачи фазы с импульсного реле на подключаемую нагрузку;
  • N – клемма подключения нулевого провода от общей шины;
  • Y – универсальный вход, при подаче управляющего импульса на который, реле переходит в противоположное состояние – из включенного в выключенное и обратно;
  • Y1 – предназначен исключительно для перевода импульсного устройства во включенное состояние, то есть, если контакты уже замкнуты, реле останется в таком же положении, обладает приоритетом перед вводом Y;
  • Y2 – переводит импульсный прибор в отключенное состояние, имеет приоритет перед двумя другими выводами.

Отличительной особенностью РИО-1 является разрыв силовой цепи только при переходе синусоиды переменного напряжения через ноль, что существенно повышает срок службы контактной группы. Но при этом время срабатывания отличается на 0,3 с, что необходимо учитывать для проектирования точных электронных схем. Функционирование импульсного реле через подачу сигналов на каждый ввод хорошо отображается на временной диаграмме устройства (смотрите рисунок 3):

Рис. 3. Временная диаграмма РИО-1

Как видите на рисунке выше, способы включение и отключения импульсного устройства представлены четырьмя  периодами взаимодействия:

  1. При нажатии кнопки и подаче импульсного сигнала на вход Y с силового выхода будет сниматься рабочее напряжение вплоть до момента подачи второго сигнала на ввод Y. Это простейший вариант управления, к примеру, системой освещения.
  2. В отключенном состоянии на ввод Y1 подается импульсное управление, в результате чего на выходе 14 возникает рабочий номинал 220В. При необходимости отключения того же освещения на месте достаточно подать сигнал на Y и питание прекратится.
  3. Подачей импульсного сигнала на ввод Y1 происходит замыкание силовой цепи – с выхода 14 снимается потенциал. При подачи потенциала Y2 бистабильное реле отключится и силовая цепь разомкнется.
  4. На этом периоде включение производится за счет подачи сигнала на ввод Y. А подачей импульсного сигнала на Y2 контакты коммутатора размыкаются.

Такая логика работы позволяет реализовывать ряд интересных решений, как в бытовых, так и производственных процессах. Что обеспечит приоритетность коммутации определенных объектов и электрооборудования, расположенного в них.

Разновидности

Широкий выбор импульсных реле обеспечивает достаточно большой ассортимент, отличающийся как ценовой политикой, так и предоставляемым функционалом. По принципу действия все модели можно разделить на электромеханические и электронные (рисунок 4).

Рисунок 4. Электронное и электромеханическое реле

Первый вариант предусматривает механическое перемещение элементов импульсного устройства за счет электромагнитного взаимодействия между катушкой и сердечником. Вторая разновидность управляется за счет полупроводниковых элементов и ключей без механически размыкаемых контактов и подвижных частей.

Помимо этого импульсные реле могут отличаться по:

  • Номинальной нагрузке – указывает допустимый ампераж, который можно подключать к силовым контактам;
  • Количеству полюсов – может иметь различное число входов и выходов для реализации определенных задач;
  • Способу установки – могут монтироваться на DIN рейку в соответствии с р.1 ГОСТ Р МЭК 60715-2003, кронштейн или другой вариант размещения;
  • Назначению – наиболее популярны импульсные реле для контроля освещения, цепей защиты и сигнализации.

Также бистабильные устройства отличаются габаритными размерами, материалами корпуса, наличием или отсутствием сигнальных ламп.

Схемы подключения

На практике импульсные реле нашли довольно широкий спектр применении, но в быту их чаще всего используют для включения светильников из разных точек комнаты. Поэтому в качестве примеров мы рассмотрим возможность подключения импульсных устройств для передачи питания лампочкам через выключатель.

Наиболее простым вариантом является ситуация, когда в комнате вы запитываете только одну люстру или группу софитов, которые должны включаться и выключаться из нескольких точек комнаты.

Рис. 5. Простейшая схема подключения ИР

Как видите на рисунке 5, питание напрямую от автомата или распределительной коробки подается на ввод 11 РИО-1, вторая линия подключается к выключателям шлейфом, а общая точка выводится на ввод Y. С выхода 14 фаза подается на лампы освещения, а нулевой проводник с общей колодки разводится отдельной линией на лампы и соответствующий вывод импульсного реле. При такой схеме каждый из выключателей равноправно посылает сигнал, как на включение, так и на отключение осветительного оборудования. Помимо этого можно реализовать и более сложные схемы подключения с выставлением приоритета.

Рис. 6. Схема подключения на две группы потребителей

Как показано на схеме 6, здесь присутствует две группы осветительных приборов, можно взять аналогию с двумя комнатами, для каждой из которых установлено свое РИО-1. Подключение трех коммутаторов для каждой группы освещения осуществляется аналогичным образом, но к обеим группам добавлена функция глобального включения и отключения.

Здесь кнопочный выключатель, предназначенный для подачи питания на все приборы освещения, соединяется с выводом Y1 и первого, и второго импульсного реле. Поэтому при коммутации «Вкл», несмотря на состояние коммутаторов и подачи сигнала на Y свет включится в обеих комнатах. Выключатель обесточивания подключен к выводам Y2 обоих импульсных реле, который обладает преимуществом перед Y1. Поэтому при нажатии клавиши  «Откл» произойдет выключение всего осветительного оборудования.

Технические характеристики

В соответствии с п.2.1. ГОСТ 16121-86 параметры импульсных реле должны соответствовать техническим условиями и стандартам, на основании которых они изготавливаются. Наиболее актуальными для работы бистабильных коммутаторов являются:

  • количество кнопочных коммутаторов, которые можно подключить совместно с определенным типом ламп;
  • пределы допустимого для коммутации напряжения;
  • максимальная токовая нагрузка, допустимая для коммутации;
  • допустимое число или мощность лампочек определенного типа;
  • габаритные размеры должны соответствовать паспортным данным в соответствии с п.2.2.1 ГОСТ 16121-86
Рис .7. Пример габаритных размеров импульсного реле
  • время подачи сигнала и задержка срабатывания;
  • механическая и электрическая прочность элементов конструкции;
  • износоустойчивость по количеству циклов;
  • климатическое исполнение.

Некоторые из этих данных вы можете найти на корпусе импульсного реле (см. пример на рисунке 8), другие только в паспорте устройства.

Рис. 8. Характеристики реле

Применение

Сфера применения охватывает все направления, где автоматизация требует удаленного контроля за одним объектом из нескольких точек. В быту и некоторых отраслях промышленности это освещение помещений, которое можно контролировать из нескольких точек. Особенно этот вопрос актуален для организации электроснабжения «умного дома«.

В системах автоматизации и централизации на сети железных дорог обеспечивает процессы телеуправления и диспетчерской сигнализации. Применяется для работы сигнализации и передачи рабочих сигналов. 

Видео по теме

Использованная литература

Для подготовки статьи использовалась следующая техническая литература:

  • Игловский И. Г., Владимиров Г. В. «Справочник по слаботочным электрическим реле» 1984
  • Филипчеико И, П., Рыбин Г. Я. «Электромагнитные реле»  1968
  • Гуревич В.И. «Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. Настольная книга инженера» 2011
  • Сивухин Д. В. «Общий курс физики» 1975
  • Оболенцев Ю.Б., Гиндин Э.Л. «Электрическое освещение общепромышленных помещений» 1990

Импульсное реле для управления освещением. Фото, видео

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано Обновлено

В случае, если требуется управление освещением из множества разных мест в большом помещении, используют импульсное реле, как наиболее дешёвое и эффективное решение данной задачи.

Принцип действия устройства

Существует много производителей электротехнического оборудования, выпускающих импульсные реле:

ABB, Schneider Electric, Legrand, IEK, Finder и другие.

В независимости от изготовителя, в данных устройствах применяется один и тот же принцип управления катушкой, осуществляемый с помощью приходящего короткого импульса напряжения.

Импульсное реле электронное

Алгоритм работы такой: пришёл один импульс – устройство включилось, пришёл следующий – выключилось. Данный циклический принцип управления сохраняется во всех модификациях устройств. На само срабатывание необходимо, в зависимости от модели, в среднем около 50 мс.

Поскольку импульсное реле имеет два стабильных состояния – включённое и выключенное, его ещё называют бистабильным. Другое название, встречаемое в каталогах – блокировочное, из-за того, что контакт блокируется в одном из двух положений внутренним механизмом, и данное состояние сохраняется после исчезновения напряжения в сети.

Схема подключения и принцип работы импульсного реле на примере двух выключателей

 

Выключатель для импульсного реле

Очевидно, что включённых параллельно клавиш может быть много, нажатием которых осуществляют одну и ту же функцию. Для управления импульсным реле используется выключатель, имеющий самостоятельно размыкающийся под воздействием пружины контакт – кнопка с нормально открытым (разомкнутым) не фиксирующимся контактом.

Установив данные выключатели в разных местах большого помещения можно включить освещение нажатием клавиши на входе и выключить, закрывая выходную дверь. Если в это время кто-то ещё будет находиться внутри, то ему не надо будет пробираться в потёмках через весь зал – достаточно подойти к любому ближайшему выключателю, и возобновить освещение.

Разновидности и характеристики импульсных реле

Импульсные реле могут иметь модульную конструкцию, для установки на DIN рейку в щитке, но, также выпускаются устройства различных размеров и форм, имеющие иной способ крепления.

Модульные устройства, выпускаемые различными производителями, также могут отличаться внешним видом.

Например, импульсные реле фирмы ABB, Schneider Electric, имеют индикаторы работы и ручной рычажок управления механизмом.

импульсное реле с рычажком и устанавливаемый на DIN рейку

Обозначение клемм подключения тоже может различаться. По ходу развития, изделия одной марки также изменяются.

Например, реле ранее популярной серии E251 от компании ABB уже снятое с производства, выглядит так,

а его аналог Е290, теперь имеет несколько иной вид.

Различаются внутренней схемой также серии от одного изготовителя.


Основными характеристиками импульсных реле являются:
  • Количество и первоначальное состояние контактов;
  • Номинальное управляющее напряжение;
  • Ток срабатывания катушки;
  • Номинальный ток силовой цепи;
  • Длительность импульса управления;
  • Количество подключаемых выключателей;

Последняя указанная характеристика зависит от наличия ламп подсветки в выключателях, суммарный ток которых может привести к срабатыванию катушки. Если импульсное реле электронное, то оно подвержено влиянию радиопомех и наводок от окружающих силовых цепей.

Характеристики импульсных реле

Схема подключения реле с одним нормально открытым контактом

Поскольку существует большое разнообразие бистабильных реле, то без привязки к конкретному производителю можно рассмотреть лишь обобщённую схему подключения.

схема подключения

На рисунке справа показан момент нажатия выключателя и срабатывание реле, которое блокируется в данном состоянии до следующего нажатия любой из кнопок. Так выглядит монтажная схема подключения всё ещё популярного блокировочного реле ABB E251-230

Принципиально, схемы подключений изделий от других производителей ничем не отличаются.

Схема подключения импульсного реле с выключателем для защиты

Общей особенностью данных реле является то, что они не имеют встроенной защиты от перегрузки и должны быть защищены с помощью автоматических выключателей.

Поскольку для срабатывания катушки требуется незначительный ток, по сравнению коммутируемой нагрузкой, то цепи управления могут осуществляться при помощи кабелей с поперечным сечением жил 0,5 мм², но в этом случае для данной электропроводки должен быть установлен отдельный защитный автомат, для предотвращения возгорания проводов при их коротком замыкании.

Как правило, производители указывают время, в течение которого катушка может находиться под напряжением. Например, у ABB оно не ограничено, но у менее именитых брендов импульсные реле могут нагреваться, когда в цепи катушки будет электрический ток продолжительное время, поэтому, покупая импульсное реле, необходимо уточнять данный параметр, ведь возможны случаи, когда случайно передвинутая мебель окажется причиной постоянного нажатия кнопки выключателя.

Или такая монтажная схема

Короткое описание некоторых возможностей импульсных реле от компании ABB

Если заглянуть в каталог ABB, то можно увидеть что существуют импульсные реле (старая серия — E256, новый аналог E290-16-11/), имеющие по одному нормально открытому и закрытому контакту, фактически работающие в режиме переключателя.

АВВ Е290 и его аналоги

Такие устройства могут использоваться для управления осветительными системами на производстве, для переключения между основным и дежурным освещением. Благодаря такой функции производственное помещение никогда не окажется в темноте по вине персонала, забывшего включить дежурный свет – переключение осуществляется одним нажатием на клавишу выключателя.

Существует также возможность управлять освещением как локально (управляется одно импульсное реле при помощи нескольких параллельно подключенных кнопок), так и централизованно, (одновременно для нескольких одинаковых устройств) при помощи двух клавиш – включения и выключения. Например, схема подключения реле серии E257.

Здесь нажатием центральных кнопок (ON, OFF) управляются все реле, плюс каждое имеет свое локальное управление.

В обновлённой линейке ABB используется принцип комбинирования модулей для создания многоуровневых управляющих систем.

Использование различного управляющего напряжения также расширяет функциональные возможности устройств управления освещением. Для примера, импульсное реле серии E251-24 (его обновлённый аналог E290-16-10/24)управляется постоянным напряжением 12В (или переменным 24В), что делает безопасной работу выключателей, находящихся во влажных средах, где есть риск поражения электрическим током.

Такое устройство с успехом может использоваться для управления освещением в бане или сауне, где применение устройств, работающих с сетевым напряжением, не допускается. К тому же низковольтный управляющий сигнал может генерироваться различными компьютеризированными устройствами, что позволяет автоматизировать процессы управления освещением.

Управляющее напряжение в импульсных реле от ABB указывается через дефис в старых изделиях (E251-230) и послеслеша в новом стандарте (E290-16-10/230).

Итог

Данная статья не является рекламой продукции ABB, просто устройства данной фирмы, являющейся одной из лучших на рынке в данном сегменте, взяты в качестве примера, чтобы показать некоторые существующие возможности, которые появляются при использовании различных модификаций импульсных реле.

Как уже говорилось выше, рабочий принцип данных устройств одинаковый у всех производителей, а чтобы правильно подключить и использовать конкретное изделие, нужно изучать его внутреннюю схему, функционал и технические характеристики.

Комбинируя различные устройства, подключая их последовательно, используя контакторы и дополнительные аксессуары, можно обеспечить многоуровневое управление не только освещением, но и другими производственными процессами.

Первая часть видео :

Вторая часть видео:

Схема подключения импульсного реле | Справочник электромонтажника

Импульсное реле представляет собой реле с внедренной схемой счетчика импульсов. Включение и выключение происходит замыканием цепи управления.

Подключение реле контакты для управляемой им электрической цепью и контакты для подключения блока счетчика импульсов.

По принципу переключения реле могут быть электронными и электромеханическими.

Для примера рассмотрим подключение импульсного реле электромеханического типа E 251-230 производимого фирмой ABB.

Цифра 230 в маркировке указывает напряжение цепи управления реле, то есть мы можем использовать напряжение 220В без изменения. Управление реле происходит через нормально открытый контакт. Каждый импульс, поданный на реле, переключает силовые контакты реле в замкнутое или разомкнтутое состояние поочередно.

Состояние силовых контактов фиксируется механически, то есть при исчезновении напряжения в сети положение контактов остается неизменным.

Это дает преимущество импульсному реле перед обычным пускателем, который при исчезновении напряжения нужно заново подключать пусковой кнопкой.

На практике импульсное реле удобно использовать для управления освещением более, чем из двух мест, так как импульс от любой из кнопок переключает состояние контактов реле. При желании, можно создать подобие системы «Умный дом». Для этого все провода осветительных приборов и выключателей заводим в щит управления. Для каждой управляемой группы освещения устанавливаем импульсное реле, а затем любой выключатель или блок выключателей подключаем для управления этой группой.

Схема подключения импульсного реле для управления светильном из трех мест

Нулевой провод подаем на один из контактов светильника.

Импульсное реле данного типа имеет силовые контакты 2 и 1. Фазу с общей клеммной колодки X1 подаем на контакт 2 импульсного реле. При включенном состоянии импульсного реле появляется напряжение на контакте 1, соединенным с фазным контактом светильника.

Для включения и выключения реле с помощью подаваемого импульса используем контакты А1 и А2. На один из контактов подключаем нулевой провод (в нашем случае А2). Второй контакт (А1) соединяем с клеммной колодкой Х2, на которую приходят провода с тактовых выключателей.

К каждому тактовому выключателю достаточно проложить двухжильный провод. По одному из проводов приходит фаза с клеммной колодки Х1, второй соединен с клеммой Х2.

При нажатии на любой из тактовых выключателей подается напряжение на контакт А1, срабатывает встроенная в реле схема переключения и силовые контакты меняют свое положение. Если реле было во включенном состоянии — выключается, если в выключенном состоянии — происходит включение.

Таким образом, нажатие любого выключателя в любой последовательности позволяет выключать или включать свет. При этом количество выключателей практически неограниченно, то есть мы можем управлять светом хоть из десяти точек.

Путем объединения десятка импульсных реле можно уже создавать некое подобие систем «умного дома» с простейшими сценариями.

Как подключить импульсные реле (бистабильные)

Установка импульсного реле, помогает управлять процессом включения и отключения освещения в нескольких местах. 

Изделие не является источником постоянного потребления электроэнергии. Ему достаточно только получить импульс для дальнейших коммутационных действий. Они будут сохраняться и изменятся с наступлением следующего сигнала. С его помощью вы сможете одновременно включать и выключать свет, как минимум в 2-х помещениях, расположенных вдалеке друг от друга.

Устройство гарантирует экономию:

  • Электроэнергии
  • Длины и сечения провода, кабеля, используемого при электропроводке
  • Денежных средств
  • Времени, потраченного на хождение

Оно понадобится при обустройстве «умного дома», способно повысить производительность труда на предприятиях и создать дополнительные удобства обслуживающему персоналу.

Основные элементы бистабильного реле

На смену громоздких реле с электромагнитной катушкой и пластины для переключения контактов, пришли электронные образцы. В основе схемы бистабильного реле, лежит компактное программируемое устройство, состоящее из микроконтроллера и таймера времени. Они находится внутри крепкого пластикового корпуса. На лицевой части корпуса, расположены механические элементы настройки, светодиодная индикация и крепежные винты.

Действия при монтаже импульсного реле

Для подключения электронного импульсного реле, требуется:

  • Наличие индикатора напряжения, отвертки с изолирующей ручкой, стриппера, или обыкновенного канцелярского ножа
  • Найти подвод фазы
  • Произвести отключение питающей сети и проверить отсутствие напряжения.
  • Установить изделие на DIN-рейку
  • Определиться с расположением посадочных площадок входа фазового питания, нулевого провода, выходов на ламповою нагрузку и выключателей
  • Зачистить, развести под зажимы и закрепить оголенные провода, исходя из имеющейся на корпусе, схемы подключения импульсного бистабильного реле
  • Подать напряжение

Проверку производят путем включения любого клавишного выключателя, подсоединенного в параллель к реле. Выключение должно произойти практически мгновенно, через 2 секунды или раньше.

Несколько дельных советов по использованию импульсных реле

Используйте медный провод для подключения с сечением не более 0,25 мм2. Изделие предназначено для внутренней и наружной установки. Однако не стоит его монтировать на открытом воздухе, если температура зимой опускается ниже -25°С. В условиях повышенной влажности, следует его устанавливать в щиток со степенью защиты от IP 44 и выше.

Подробная инструкция на автоматическое электронное реле импульсов, прилагается в паспорте на продукцию.

ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ

   Импульсное реле работает в первую очередь как коммутатор нагрузки. Оно срабатывает, когда выключатель кратковременно замыкают и снова размыкают. В обычном реле, электричество должно быть постоянно приложено к катушке, чтобы поддерживать контакты замкнутыми, но импульсное реле «запоминает» состояние, и требует лишь кратковременное применение электричества. Таким образом, импульсное реле можно использовать для того, чтобы включить светильник с нефиксируемой кнопки, а не переключаемого тумблера. Что действительно удобно — это подключение нескольких кнопок в параллель и размещения их в разных местах. Вы можете включить лампу в одной комнате, а выключить её из другой комнаты. Чем то оно похоже на твердотельное реле.

Схема подключения импульсного реле

   Управление импульсным реле производится по 2-х проводной линии с помощью нажатия на клавишу произвольного выключателя. Использование подобного реле дает возможность отказаться от дополнительных трат на прокладывание управляющей электрической проводки из множества жил. Главное преимущество реле – это то, что напряжение или ток, которыми надо питать катушку, могут быть достаточно маленькими, а токи, на которые будут рассчитаны контакты реле – большими.

Электронная схема импульсного реле

Список деталей

  • IC1 — CD4017
  • Q1 — BC557
  • Q2 — 2N2222
  • OK1 — PC817
  • D1 — 1N4004
  • D2 — 1N4148
  • R1 — 3 К
  • R2 — 100 K
  • R3 — 1 K
  • R4 — 10 K
  • R5 — 1 K
  • R6 — 100 K
  • R7 — 1 K
  • C1 — 100 НФ
  • C2 100 НФ
  • С3 — 1 МКФ/25 В
  • С4 — 1 МКФ/25 В
  • С5 — 1 МКФ/25 В
  • С6 — 1 МКФ/25 В
  • LED1 — светодиод
  • К1 — реле на 12 В

   Цифровое импульсное реле — это электронная схема, которая имитирует все функции импульсного реле с храповым механизмом: первое нажатие на кнопку включает реле, а второе нажатие выключает его. Особенность данной схемы заключается в том, что она может быть использована в централизованной системе домашней автоматизации. Еще одним преимуществом является более низкая цена самостоятельной сборки по сравнению с готовыми покупными. Цифровые реле устойчивы к электрическим помехам, соединение между кнопками и схемой может быть проведено не экранированным кабелем любой длины.

   

   Основным компонентом в схеме будет микросхема IC1 (CD4017). Все внешние управляющие цепи изолированы гальванически от сети оптопарой, а это означает дополнительно и то, что схема не чувствительна к электрическим помехам, которые могут прийти на кабель, подключаемый с кнопки.

   Выходной сигнал оптрона усиливается транзистором Q1 (BC557) вместе с элементами C1, R3, R4. Усиленный сигнал поступит на контакт 14 счетчика IC1 (CD4017), счетчик увеличивается на 1, контакт 2 включает и реле. Транзистор Q2 (2N2222) подключен к контакту 2 IC1 реле 12V. Диод 1N4004 (D1) выступает в качестве защитного. Светодиод LED1 указывают на статус — вкл/выкл. Следующим нажатием любой кнопки, состояние счётчика IC1 увеличивается на 1, выв. 2 выключается, реле выключено. Если мы подключим через диод D2, выв. 4 сброс CD4017, счетчик возвращается в исходное состояние и готов получить еще одно нажатие кнопки, чтобы включить реле. Элементы C2-R6 обеспечивают Reset микросхемы, когда происходит включение питания. Питание для схемы постоянное — 12V. В режиме ожидания, когда реле выключено, цифровое импульсное реле потребляет минимальный ток.

   Приведём пример схемы подключения импульсного реле для управления светильном из трех разных мест:

   Нулевой провод подаем напрямую на светильник, а фазовый провод подключаем к верхнему силовому контакту реле. К нижнему силовому контакту подключаем фазный провод светильника. К одному из контактов схемы управления подключаем нулевой провод. Фаза на счетчик импульсов подается через тактовые выключатели. К каждому тактовому выключателю достаточно проложить двухжильный провод.

   Форум по автоматике и управлению

Импульсное реле для управления освещением: схема подключения

При монтаже автоматических систем управление освещением могут использоваться различные виды выключателей. Некоторые устройства, например, маршевые и проходные изделия позволяют обеспечить довольно высокий уровень комфорта при осуществлении контроля над светильниками, но наиболее простым и удобным является схема с импульсным реле. Такое устройство может находиться в 2 различных состояниях, которыми можно управлять дистанционно. Более подробно об импульсном реле, применяемом для управления освещением, будет рассказано далее.

С какой целью применяются импульсные прерыватели электрической цепи

Особенностью реле этого типа является возможность фиксации в каком-либо одном положении, после подачи на его контакты электрического сигнала. Подобная бистабильность электронного элемента удобна для управления многими приборами и механизмами, но в быту, наиболее часто, его применяют в схемах включения осветительных приборов. Например, свет в длинном коридоре можно отключить из различных комнат, что позволяет легко «путешествовать» по дому или квартире всегда поддерживая необходимый уровень освещения там, где это необходимо.

Одним из преимуществ импульсного устройства является возможность «запоминать» последнее положение контактов, даже в случаях, когда происходит полное обесточивание электрической сети последнее положение контактов сохраняется.

Достоинство реле импульсного типа заключается также в том, что для его работы может быть использовано низкое напряжение. Благодаря такой электрической разводке выключатель можно расположить в очень влажном помещении, например, в ванной комнате или подвале. Таким образом, достигается значительно более высокий уровень безопасности при эксплуатации электрических систем, в сравнении с обычными выключателями.

Где купить

Приобрести устройство можно как в специализированном магазине, так и онлайн в Интернет-магазине. Во втором случае, особого внимания заслуживает бюджетный вариант приобретения изделий на сайте Алиэкспресс. Для некоторых товаров есть вариант отгрузки со склада в РФ, их можно получить максимально быстро, для этого при заказе выберите «Доставка из Российской Федерации»:

Устройство и принцип работы

Конструкция импульсного устройства очень проста, но этот факт не является недостатком изделия, наоборот, наличие небольшого количества элементов позволяет существенно повысить надежность изделия. Состоит такой электронный прибор из следующих частей:

  • Катушки.
  • Сердечника.
  • Подвижного якоря.
  • Контактов.

Катушка реле состоит из большого количества витков медной проволоки. При изготовлении, проводники обрабатываются специальным лаком, который позволяет исключить вероятность короткого замыкания (при стандартном режиме работы устройства). Сердечник состоит из магнитного материала и является подвижным элементом, воздействующим на якорь, который, в свою очередь и приводит в движение электрические контакты.

Благодаря особенности конструкции системы размыкания контактов в импульсном устройстве, удается добиться надежной фиксации этих элементов в каком-либо одном положении.

Разновидности импульсного реле

Выше был описан наиболее распространенный электромеханический тип импульсного устройства, но современные устройства этого типа могут быть реализованы на управляющей микросхеме. Такая конструкция потребляет больше электроэнергии из-за постоянного нахождения устройства в состоянии ожидания, но производит меньше шума во время срабатывания контактов.

Импульсные устройства, оснащенные микроконтроллером, имеют более широкий функционал. Например, кроме возможности фиксации выключателя в определенном положении, можно задать время выключения света (для устройств, оснащенных таймером).

Электронные реле также имеют размыкающие контакты, но приводятся они в движение посредством электронной схемы, которая управляет моментом их фиксации. Устанавливать устройства этого типа можно в электрические системы с различным напряжением питания.

Основным недостатком электронных реле является низкая устойчивость к помехам и перепадам напряжения. По стоимость такие изделия также существенно проигрывают электромеханическим изделиям (электронные ИР стоят дороже).

Технические характеристики

При монтаже систем освещения, которые будут включаться от импульсного устройства, необходимо учитывать основные параметры такого изделия. Если устройство не будет рассчитано на нагрузку подключения либо напряжение в сети, то оно может моментально выйти из строя.  В документации к импульсному устройству, производителем указываются наиболее важные характеристики. Среди числа основных параметров, которые необходимо знать до принятия решения об использования той или иной модели ИР можно назвать:

  • Выходной ток — максимальное значение силы тока, возникающей в катушке при перемещении якоря (для электромеханических устройств).
  • Значение срабатывания — обозначает сигнал, который приводит к автоматическому срабатыванию реле.
  • Ток при втягивании — минимальное значение силы тока для срабатывания реле.
  • Возвратный коэффициент — соотношение тока выхода якоря к току втягивания.

При выборе и использовании реле следует также учитывать предельные значении напряжения и силы тока, на которые рассчитано реле.

В паспорте устройства может быть также указано время срабатывание. Различают изделия быстрого типа, которые включаются за 0.001–0.05 с и приборы с долгой задержкой (около 1 с).

Схемы подключения

Импульсное реле может быть использовано для управления светом. Для обеспечения работоспособности электрических систем с установленными коммутационными элементами этого типа, необходимо правильно выполнить работы по подключению проводников.

Прежде всего, следует иметь в виду, что реле импульсного типа не оснащается какими-либо элементами защиты, поэтому при возникновении в электропроводке осветительных приборов короткого замыкания, может произойти не только подгорание контактов реле, но и воспламенение любых легковозгораемых предметов, находящихся в непосредственной близости от медного проводника. Чтобы минимизировать возможные последствия установка импульсных реле должна осуществляться только после автомата (или плавких предохранителей (пробок)).

Для переключений режимов реле используются кнопочные выключатели. Такие элементы электрической арматуры оснащаются пружинными элементами, которые возвращают кнопку в исходное положение сразу после прекращение механического давления на ее поверхность. Это очень важный момент, ведь если контакт будет замкнут слишком долго, то может произойти перегрев обмотки катушки и изделие (электромеханическое) выйдет из строя.

Многие производители импульсных выключателей указывают в документации на товар о невозможности длительной подачи электрического тока на катушку (обычно не более 1 с).

Количество выключателей, с помощью которых подается сигнал к импульсному реле ничем не ограничено, но, во многих случаях, в схеме подключения устройства находятся 3–4 кнопки. Этого достаточно для управления светом из нескольких мест.

Все кнопочные выключатели подключаются параллельно друг другу. Эта особенность управления импульсным устройством позволяет использовать значительно меньшее количество проводов, в сравнении с другими способами монтажа системы управления одним световым прибором из разных мест. Один провод контактной системы выключателей соединяется с фазой электропроводки, другой — подключается к импульсному реле (контакт А1).

Кроме подведения фазного провода от выключателей, фаза подключается на контакт «2» импульсного устройства. Таким образом, обеспечивается передача сигнала о включении (выключении), а также обеспечение устройства электрическим током для подачи напряжения к потребителям (приборам освещения).

К контакту «2» подключается «ноль». Приборы же освещения соединяются с «землей» не через коммутационное устройство. Нулевой провод подключается к осветительному прибору от нулевой шины.

Физическое размещение импульсного реле возможно как в электрических щитках, так и непосредственной близости от осветительного прибора (установка осуществляется в распределительной коробке).

Плюсы устройства

Применение импульсного реле для организации управления электрическим освещением имеет большое количество преимуществ. Основными положительными свойствами таких систем являются:

  • Относительно невысокая цена.
  • Большой срок эксплуатации.
  • Можно использовать неограниченное количество выключателей (кнопок).
  • Относительно небольшое энергопотребление.
  • Более простой монтаж в сравнении с маршевыми выключателями.

При использовании устройств электронного типа можно задать время, после которого произойдет отключение электроэнергии.

Минусы импульсного реле

Реле импульсного типа не лишены недостатков. Наиболее заметными минусами применения таких систем являются:

  • Генерация электрических помех.
  • Довольно громкий щелчок при включении контактов.
  • Возможен быстрый износ подвижных частей (при очень интенсивном использовании).

Практически полностью избавиться от перечисленных недостатков можно установкой электронных реле, но такие устройства будут стоить значительно дороже электромеханических (в 2–3 раза).

Советы и рекомендации

Перед приобретением и установкой импульсного реле нелишним будет ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые могут возникнуть на данном этапе. Опытные мастера, которые занимаются установкой коммутационных систем этого типа, часто советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • Если приобретается электронное реле импульсного типа, то лучше отдать предпочтение моделям, оснащенным таймером. Благодаря наличию этой функции можно задать автоматическое отключение электроэнергии после определенного промежутка времени. Такая функция будет очень полезна для организации освещения на улице, а также в помещениях, которые посещаются часто, но ненадолго.
  • Если планируется устанавливать выключатели (кнопки) с подсветкой, то следует заранее уточнить у продавца возможность работы реле с такими элементами электрической арматуры. Многие ИР очень чувствительны к появлению даже незначительного тока в электрической цепи и наличие резистивного элемента приведет к активации системы. Кроме того, прибор может испортиться, ведь катушка будет находиться постоянно под напряжением.
  • Во время выполнения монтажных работ, все детали по которым движется электрический ток, должны быть хорошо изолированы. Для этой цели можно использовать специальные термоусадочные кембрики, а также ПВХ-изоленту.
  • Если в доме есть маленький ребенок, то лучше установить кнопки для активации реле повыше. Такие изделия хорошо изолированы и практически безопасны во время эксплуатации, но дети часто начинают играть с кнопочками подолгу удерживая их во включенном состоянии. Подобные действия часто приводят к выходу из строя импульсные реле электромеханического типа.
  • Большая часть моделей импульсных реле с катушкой рассчитана на 220 В. Такие изделия очень просто подключить к электрической сети, но если необходимо обеспечить высокий уровень безопасности во влажных помещениях, то следует выбирать модели на 12 или  24 Вольта.
  • Если необходимо установить несколько импульсных реле, которые будут использоваться для выключения различных световых приборов, то следует выбирать модели с центральным управлением. Такое устройство можно принудительно выключить, подав на один из его контактов электрический ток. Следовательно, если соединить с одним выключателем несколько таких элементов, то можно одним нажатием кнопки погасить весь свет в доме.
  • Если нет желания или возможности приобретать новые кнопки для включения света посредством импульсного реле, то можно переделать обычные выключатели. Для этой цели необходимо установить небольшие пружины под клавиши, чтобы после прекращения нажатия они возвращались в исходное положение.
  • При установке большого количества импульсных выключателей, для экономии места, кнопки можно располагать в одном подрозетнике.

Импульсное реле является очень интересным по своей конструкции и функционалу изделием, которое можно и нужно использовать для организации более комфортного управления осветительными приборами. Если будет выбрано качественное устройство, а установка изделия будет осуществлена без ошибок, то такая система прослужит в течение многих лет.

Видео по теме

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Импульсное реле для управления освещением — схема бистабильного реле

Как управлять лампой из нескольких местах, да ещё и используя обычные кнопки вместо клавишных переключателей? Для того, чтобы это работало, нужно иметь импульсное (бистабильное) реле. В некоторых источниках его называют импульсным, в некоторых бистабильным, так что оба названия подходящие — выбирайте какое нравится.

С помощью схемы состоящей из бистабильного реле плюс любого количества кнопок (типа как от звонка) можно управлять освещением из любого количества мест. Такое дело нужно в длинных коридорах, помещениях где есть возможность входа в комнату с двух сторон, в спальнях где основной свет можно зажечь как у двери, так и у кровати.

Структурная схема бистабильного реле

Принцип работы импульсного реле показан на анимированом рисунке (присмотритесь к нему внимательно):

  1. Фазовый потенциал ( L ) идёт как на кнопу, так и на реле.
  2. Когда используем кнопку ( S1 ), чтобы подать потенциал на реле, оно замыкает внутренний контакт реле и подает питание для лампы, даже если кнопка ( S1 ) будет отпущена.
  3. Последующая подача на реле потенциала с помощью кнопки отключит лампу до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова.
  4. И лампа, и реле должны быть подключены к нейтральному ( N ) проводу, чтобы все функционировало так, как должно.

Схема простого подключения

В простейшей схеме есть одна кнопка и бистабильное реле, расположенное с этой кнопкой. Такая система имеет смысл только тогда, когда реле может управляться из другого источника, например, с помощью пульта дистанционного управления или центральной системы управления (элемент умный дом).

  1. Сетевое питание 220V подключено к клемме ( L ) кнопки ( S1 ).
  2. Электрический потенциал от клеммы ( L ) передается непосредственно на клемму реле ( 1 ) ( PB ). Потенциал от этого провода будет передаваться на лампу при работе реле.
  3. Соединяем нейтральные ( N ) и защитные ( PE ) провода за пределами кнопки ( P1 ). Защитный провод ( PE ) подключается к клемме PE в лампе, а нейтральный провод — к клемме N лампы и к клемме ( A2 ) реле.
  4. Когда кнопка используется для индикации потенциала на клемме ( A1 ) реле, то реле соединяет клеммы ( 1 ) и ( 2 ) вместе с контактом, и лампа включается. После отпускания кнопки контакт останется замкнут, поэтому лампа останется включенной.
  5. Изменение произойдет когда кнопка снова будет нажата и реле отключит контакт разорвав соединение между клеммами ( 1 ) и ( 2 ).

Управление реле из двух мест

Электрический потенциал от фазового провода ( L ) передается на клемму ( 2 ) кнопки ( S1 ), как при нажатии кнопки ( S1 ), так и ( S2 ). Внутри на схеме вы видите символ катушки, который управляет контактом реле, когда мы подаем напряжение на клеммы ( A1 ) и ( A2 ).

Таким образом мы можем прикрепить любое количество кнопок для независимого управления светом из разных мест. Если вы хотите добавить дополнительный элемент управления из другого места, просто введите в цепь еще одну кнопку и подключите её параллельно к любой другой кнопке, которая управляет этой лампой, или непосредственно к реле.

Бистабильное реле на две кнопки

Теперь возьмём бистабильное реле, которое может быть установлено вне коробки, например, в домашнем коммутационном аппарате. Так что вот для изучения еще одна схема подключения.

Это по-сути то же, что и в предыдущем рисунке, изменилась только форма реле.

Как выглядит импульсное реле

Вот тестовая система. Кнопка звонка будет установлена ​​в коробе и подключена к бистабильному реле. С правой стороны реле установлены 3 независимых электрических соединителя, соединяющих фазные, нейтральные и защитные провода. В данный момент к ним подключен шнур питания.


  • Клеммы ( A1 ) и ( A2 ) управления.
  • Клеммы ( 2 ) и ( 1 ), к которым подключаем шнур питания и фазовый провод к лампе.
  • В центральной части реле черная кнопка, которая может быть нажата вручную без контактных кнопок звонка, подключенных проводами.

Практическое подключение реле

Перед началом работ обязательно отключаем напряжение в электро цепи и проверяем с помощью тестера наличие потенциала 220 В на проводах, с которыми будем работать.

Подключите кабель питания ( 2 ) к разъему фазного провода.

Между коробом и реле проведем двухпроводный кабель. Коричневый провод подключим к разъему, чтобы могли нажать внешнюю кнопку.

Второй провод — синий, на нем будет потенциал. Подключим его к управляющему контакту ( A2 ) реле.

Следующий шаг — соединить зажим ( A1 ) с разъемом нейтрального провода, а также подключить провода к лампе. Проводники и защита нейтрали подключаются к соответствующим разъемам, а коричневый провод (фаза) к клемме ( 1 ) реле так, чтоб оно работало получая потенциал, подаваемый на зажим ( 2 ).

Соединение кнопки классическое. Подключите шнур питания к клемме ( L ) и к клемме ( 2 ) провода, с помощью которого передадим короткие импульсы управления реле.

Затем присоединяем к схеме еще одну кнопку. Для этого проведем двухпроводный кабель между двумя коробками.

Во второй можем установить кнопку звонка с подсветкой чтоб видеть изменения потенциала на ней. Метод подключения аналогичен. Соединяем провода по цвету также, как и в первой кнопке.

Всё готово — понажимайте и проверьте работу тестовой системы.

Вопросы и практические советы

Имеет ли значение, какой терминал (A1) или (A2) будет подключать провод фазы управления?

Не имеет значения. Для катушки реле разница в потенциале важна на уровне 220 В, если один провод (который нейтраль) прикрутить к одному терминалу, а фазовый провод (на котором есть потенциал) к другому — между ними будет нормальное напряжение и реле заработает.

Может ли отличаться напряжение на клеммах управления (A1, A2) и на контактных клеммах (1, 2)?

Да. Каждое реле предназначено для определенного управляющего напряжения. В нашем случае это 220 В ( A1, A2 ). Контакт, соединяющий клеммы ( 1, 2 ), является так называемым беспотенциальным. Любой потенциальный уровень задается на терминале ( 1 ), он будет передан на терминал ( 2 ), когда контакт закроется.
Благодаря этому мы можем, например, управлять цепью питания 12 В с кнопками, которые передают управляющий сигнал 220 В.

Каждое бистабильное реле подключается так же?

Да, но всегда проверяйте схему подключения и руководство по эксплуатации, прежде чем приступать к сборке. Не каждый производитель использует ту же методологию, количество соединений и стандарт описания. Однако обозначение терминалов ( A1 ) и ( A2 ) популярно практически для всех реле.

Можно даже собрать реле с беспроводным управлением, где можно управлять освещением как с кнопки, так и с помощью радио пульта дистанционного управления.

В общем управление светом с помощью бистабильного реле, безусловно, стоит рассмотреть. С точки зрения управления из большего числа мест, это более простое решение, чем классическое (клавишными переключателями). К тому же оно имеет большие возможности по беспроводному контролю.


Блокировочное реле

: что это такое? (Принципиальная схема и принцип работы)

Что такое фиксирующее реле?

Блокировочное реле (также известное как бистабильное, удерживающее, импульсное, фиксирующее реле или просто «защелка») определяется как двухпозиционный электромеханический переключатель. Это переключатель с электрическим приводом, используемый для поддержания своего положения без подачи питания на катушку.

Реле с фиксацией используется для управления большим током с меньшим током. Катушка фиксирующего реле потребляет энергию только тогда, когда реле включено.И его контакт остается в положении после отпускания переключателя. См. Принципиальную схему реле с фиксацией ниже для получения более подробной информации о том, как это работает.

Реле с фиксацией похоже на двухпозиционный тумблер. В тумблере, когда курок физически переведен в одно положение, он останется в том же положении до тех пор, пока спусковой крючок не будет нажат в противоположное положение.

Точно так же, когда электрически установлено в одно положение, реле с фиксацией будет оставаться в этом положении до тех пор, пока оно не перейдет в противоположное положение.

Реле с фиксацией также известно как импульсное реле, бистабильное реле или реле остановки.

Что такое импульсное реле?

Импульсное реле — это форма реле с фиксацией, которое часто называют бистабильным реле. Он используется для изменения состояния контактов с помощью импульса.

Когда импульсное реле срабатывает, оно определяет положение реле и возбуждает противодействующую катушку. И реле сохранит это положение даже при отключении питания.

При повторном включении питания контакт меняет свое состояние и остается в этом положении.И этот процесс повторяется при включении / выключении питания.

Этот тип реле наиболее подходит для таких приложений, как устройства включения / выключения из нескольких мест с кнопочным или мгновенным переключателем. Например, он используется в цепи освещения или конвейере для управления из разных мест.

Схема фиксирующего реле

Цепь фиксирующего реле имеет две кнопки. Кнопка-1 (B1) используется для замыкания цепей, а Кнопка-2 (B2) используется для разрыва цепи. Схема фиксирующего реле

При нажатии кнопки-1 на катушку реле подается напряжение.И замкните контакты A на B и C на D.

После того, как на катушку реле будет подано напряжение, и замкните контакты A и B, подача питания продолжится после отпускания кнопки-1.

Катушка реле должна быть обесточена для прерывания цепи. Итак, чтобы обесточить катушку реле, нам нужно нажать кнопку -2.

Как работает реле блокировки?

Кнопка-1 — это кнопка NO (нормально разомкнутая), а кнопка-2 — кнопка NC (нормально замкнутая). Следовательно, изначально кнопка-1 открыта, а кнопка-2 закрыта.

Нажата кнопка-1 для включения цепи. После нажатия кнопки-1 ток будет протекать через (+ Ve) -B1-A-B — (- Ve).

Это включит катушку реле. Контакты A подключены к B, а C подключены к D.

Если вы отпустите кнопку B1, катушка реле останется под напряжением, и ток будет непрерывно течь в цепи. Путь тока: (+ Ve) -B2-B-A — (- Ve).

Для отключения цепи нам необходимо обесточить катушку реле.Для этого нам нужно отключить текущий путь.

Кнопка B2 используется для выключения цепи. Кнопка B2 — NC. Итак, когда мы нажимаем эту кнопку, он переходит на открытый. Следовательно, когда мы нажимаем кнопку B2, это прерывает путь и обесточивает цепь.

Существует множество конфигураций реле, которые могут быть выполнены с количеством контактов, соединенных с реле.

Как сделать схему реле с защелкой

Здесь мы обсудим пошаговую процедуру создания схемы реле с защелкой.

Step-1 Подключите реле с помощью кнопки и источника постоянного тока, как показано на рисунке ниже.

Кнопка обычно разомкнута (NO). Поэтому изначально переключатель открыт. При нажатии кнопки реле включается. И когда кнопка отпускается, реле выключается.

Это обычная работа реле с кнопкой. В случае реле с фиксацией реле остается в положении ВКЛ после нажатия кнопки.

Step-2 Итак, для срабатывания реле с фиксацией общая точка реле должна подключаться к источнику с помощью кнопки, как показано на рисунке ниже.

В этом состоянии, когда мы нажимаем кнопку, реле включается. После отпускания кнопки контакт реле остается в том же положении.

Здесь, когда мы отпускаем кнопку, питание на A1 от кнопки отключается. Но питание постоянно доступно прямо от линии постоянного тока.

Следовательно, в этом состоянии, когда мы нажали кнопку, питание постоянно включено. И он никогда не выключится.

Step-3 Поэтому мы подключаем дополнительную кнопку, нормально замкнутую (NC), к линии постоянного тока и реле, как показано на рисунке ниже.

Эта кнопка используется для отключения питания. Итак, когда мы нажимаем эту кнопку, реле отключается от линии постоянного тока.

Следовательно, чтобы включить питание, мы используем кнопку-1, а чтобы выключить питание, мы используем кнопку-2.

Цифровое импульсное реле — Electronics-Lab.com

Введение

Во-первых, реле похоже на переключатель узла катушки. Этот переключатель активируется, когда на катушку подается электричество.В обычном реле электричество должно постоянно подаваться на катушку для поддержания контактов, но импульсное реле «запоминает» и требует лишь кратковременной подачи электричества. Другими словами, подайте импульс электричества на катушку, чтобы включить контакты реле, подайте другой импульс электричества, чтобы выключить контакты реле.

Итак, импульсное реле используют его для включения лампы с помощью кнопок, а не тумблеров. Что действительно удобно, так это параллельное соединение нескольких кнопок без фиксации и их размещение в разных местах.Я могу включить лампу в одной комнате и выключить ее в другой комнате, потому что это реле давало электричество лампе, а не выключатель.

Описание

Цифровое импульсное реле — это электронная схема, которая идеально имитирует все функции импульсного реле с храповым механизмом: первое нажатие кнопки включает реле, второе нажатие выключает его, а реле в операционной. загорается. Особенность этой схемы в том, что ее можно использовать в централизованной системе домашней автоматизации.Еще одно преимущество — более низкая цена по сравнению с импульсным реле с храповым механизмом. Цифровое импульсное реле невосприимчиво к электрическим помехам, соединение между кнопками и цепью может быть достигнуто с помощью неэкранированного кабеля любой длины.

Схема

Эта цепь работает, комната освещает. Основным компонентом схемы является микросхема IC1 (CD4017). Кнопки комнаты подключены нормально разводкой к цепи. Вся схема отдельно с помощью оптопары, что означает, что схема невосприимчива к электрическим помехам, которые могут исходить от кабеля, который соединяется с кнопками.

Сначала нажмите любую кнопку на GND IN оптопары. Выходной сигнал оптопары усиливается транзистором Q1 (BC557) вместе с цепью C1, R3, R4. Усиленный сигнал поступает на тактовый вывод 14 декадного счетчика IC1 (CD4017), счетчик увеличивается на 1, вывод 2 становится высоким и реле включено. Транзистор Q2 (2N2222), подключенный к выводу 2 IC1, управляет реле 12 В. Диод 1N4004 (D1) действует как диод свободного хода. LED1 показывает состояние ВКЛ / ВЫКЛ.

В секунду при нажатии любой кнопки IC1 переходит на 1, контакт 2 становится низким, реле выключено, а контакт 4 становится высоким.Если мы подключим диод D2, контакт 4 к контакту сброса CD4017, счетчик вернется в исходное состояние и будет готов к повторному нажатию кнопки для включения реле.

Компонент C2 — R6 сохраняет контакт сброса на +12 В, когда цепь запитана, пока C2 не нагружается до 12 В.

От транзистора Q2 коллектор является входом / выходом для использования в системе микроконтроллера (дистанционное управление GSM, управление через Интернет и т. Д.). При использовании в качестве IN, микроконтроллерная система может подключаться к коллектору GND Q2, и реле включено.Или коллектор используется как ВЫХОД, сигнал получен, скажем, микроконтроллерной системой, если реле включено или выключено.

Источник питания схемы — 12 В постоянного тока. В режиме ожидания, когда реле выключено, цифровое импульсное реле потребляет 0 В. В противном случае, когда реле включено, потребление зависит от тока реле 12 В.

Установка

Список деталей

Amazon.com: Электронное фиксирующее реле GAEYAELE GRM8 Реле памяти Импульсное реле SPDT 16A Широкодиапазонное напряжение, установленное на DIN-рейку (GRM8-01, AC / DC12V ~ 240V): Industrial & Scientific

Во-первых: единственная причина, по которой я не присвоил эти 5 звезд, заключается в том, что калибр провода, который подходит к клеммам, немного мал для моего приложения, однако я уверен, что это сделано специально, чтобы уменьшить размер всего устройства.

Секунда: Некоторые люди отметили, что это не «настоящее» реле с фиксацией. Это не совсем точное заявление. Просто он работает иначе, чем реле блокировки более старых типов, и выполняет то же самое.

Реле с фиксацией в более старых версиях использовали импульс сигнала для механической фиксации и разблокировки переключателя.

На этом реле ваши источники питания A1 и A2 питают реле, и это правда, что если они теряют питание, реле больше не фиксируется. Однако, если вы используете то же питание, что и для A1 / A2, что и переключаете, это не имеет значения.Реле будет работать, когда есть питание для переключения, а не когда его нет. Затем со своей памятью, когда он снова получит питание, он вернется в состояние, в котором он был до отключения питания. Это выполняет «фиксацию», но не так, как некоторые люди привыкли.

Эта операция дает некоторые преимущества в зависимости от вашего приложения и вашей системы управления, но это более подробное объяснение, чем то, что должно быть в обзоре.

Если вы думаете, «но мое коммутируемое напряжение сигнала не совпадает с коммутируемым напряжением», используйте с ним дополнительное простое реле, чтобы вы могли использовать любое напряжение, которое вы хотите, для импульсного воздействия на контакт, который будет действовать как переключатель.

В моем приложении мне нужно было сигнализировать фиксирующее реле с напряжением 24 В постоянного тока. Поэтому я использовал dpdt на 24 В постоянного тока (то, что у меня было в наличии) и поместил его между A1 и S на реле с фиксацией. Затем, когда моя система подала импульс на реле 24 В постоянного тока, контакт с S на мгновение замкнулся, переключив защелку. Это также обеспечило дополнительную изоляцию напряжения цепи, что было бонусом для моего приложения.

Даже с дополнительным реле за 10 $ это по-прежнему более рентабельно, чем другие реле с фиксацией.

бистабильный% 20импульс% 20 реле% 20siemens техническое описание и примечания по применению

бистабильное импульсное реле

Реферат: бистабильное реле МОНОСТАБИЛЬНОЕ бистабильное реле AZ850 терминал реле
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF AZ850 AZ850 CUR-E43203 бистабильное импульсное реле бистабильное реле МОНОСТАБИЛЬНЫЙ бистабильный клемма реле
2007-s0273bc

Аннотация: IEC61810-1 RP3SLF24 Schrack Специальная нагрузка RP3SL S0273B RP3SL024 RP3SL бистабильный 6-1393231-6 RP3SL005
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 2002/95 / EC) F0147-A E214024 s0273bc IEC61810-1 RP3SLF24 Schrack Специальная нагрузка RP3SL S0273B RP3SL024 RP3SL бистабильный 6-1393231-6 RP3SL005
2011 — РЕЛЕ SCHRACK RP 24vdc

Аннотация: RP3SL018 RP3SL048 s0273bc RP3SL060 S0273-BC TYCO RP3SL IEC61810 SCHRACK RP C894
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 110 В постоянного тока 12 В постоянного тока 18 В постоянного тока 24 В постоянного тока 48 В постоянного тока 60 В постоянного тока РЕЛЕ SCHRACK RP 24 В постоянного тока RP3SL018 RP3SL048 s0273bc RP3SL060 S0273-BC TYCO RP3SL IEC61810 SCHRACK RP C894
2013 — RTE24F24

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF n5кВ / 10мм E214025, г. 24 В постоянного тока продолжительность 30 мс / 1 мин RTE24F24
V23148 ​​

Аннотация: V23148 ​​-B0010-A101 S028 V23148 ​​-B0010 S0285-AB
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF F0153-B 20×106 S0286-A S0285-AD V23148 V23148 ​​-B0010-A101 S028 V23148 ​​-B0010 S0285-AB
2010 — RT424F05

Аннотация: 21A05 B300 E214025 R300 RT424F12 реле schrack rt424f24
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF n5кВ / 10мм E214025, г. 250 В переменного тока 400 В переменного тока 2000 ВА 900/72 представляет 12 В постоянного тока 24 В постоянного тока RT424F05 21A05 B300 E214025 R300 RT424F12 реле schrack rt424f24
V23040

Аннотация: V23040-C0052-B201 ECP0823-L бистабильное реле B201 V23040-c0052 E48393 отверстие реле времени VDE 0435
Текст: нет текста в файле


сканирование OCR
PDF V23040 ECRO984-9 V23040-C0052-B201 V23040 V23040-C0052-B201 ECP0823-L бистабильное реле B201 V23040-c0052 E48393 отверстие реле времени VDE 0435
IEC61810

Аннотация: IEC61810-1 rp3sl024 RP7SL024 s0273bc RP3SLF24 Реле schrack Rp RP3SL012 RP3SL005 schrack rp реле бистабильное
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 2002/95 / EC) F0147-A E214024, г. IEC61810 IEC61810-1 rp3sl024 RP7SL024 s0273bc RP3SLF24 Реле schrack Rp RP3SL012 RP3SL005 schrack rp реле бистабильное
бистабильное реле siemens

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


сканирование OCR
PDF V23042 V23042-C2103-B201 -A2001-B101 -A2001-B201 -A2003-B101 -A2003-B201 -A2005-B101 -A2005-B201 V23042 -B2201-B101 бистабильное реле siemens
1999 — Электромеханические компоненты Siemens

Реферат: реле siemens
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF V23079 V23079-D1001-B301 Электромеханические компоненты Siemens реле siemens
2010 — RT314F03

Аннотация: RT314A03 schrack RT314F03 S0163-DI Schrack power pcb relay RT1 бистабильный RT314F12 RT314F05 RT314A05 schrack RT RT314F05 8-1393239-5
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF n5кВ / 10мм F0176-C E214025, г. 250 В переменного тока 400 В переменного тока 4000 ВА 12 В постоянного тока 24 В постоянного тока RT314F03 RT314A03 schrack RT314F03 S0163-DI Schrack power pcb relay RT1 бистабильное RT314F12 RT314F05 RT314A05 schrack RT RT314F05 8-1393239-5
2006 — РТС3Т024

Аннотация: EN60669 1415898-2 RTS3 RTS3LA12 RTS3LF12 E214025 Schrack RT 2 relay RTS3TF24
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 2002/95 / EC) F0272-A оф6106, E214025 RTS3T024 EN60669 1415898-2 RTS3 RTS3LA12 RTS3LF12 E214025 Реле Schrack RT 2 RTS3TF24
v23148 ​​

Аннотация: V23148-B0005-A101 schrack V23148 ​​V23148-B0008A101 V23148-B0008-A101 1-1393204-0 V23148-A1105-A101 v23148b0005a101 V23148 ​​9 V2314
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 2002/95 / EC) F0153-B E194065 v23148 V23148-B0005-A101 schrack V23148 V23148-B0008A101 V23148-B0008-A101 1-1393204-0 V23148-A1105-A101 v23148b0005a101 V23148 ​​9 V2314
Siemens V23026

Аннотация: DIODE 1334 smd реле siemens SMD DK QC siemens бистабильное реле siemens relay iec smd diode 1334 V23026-B1102-B201 ECR0995-P L1017
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF V23026 HS-180) D-81359 H-1300 A23001-G11-P060-X-7600 siemens V23026 ДИОД 1334 smd реле siemens SMD DK QC бистабильное реле siemens реле siemens iec smd диод 1334 V23026-B1102-B201 ECR0995-P L1017
1999 — БОБИНЕ

Аннотация: 84-контактная база микросхемы plcc E41515 RESISTANCE BOBINE G6SU-2G G6SK-2F мощное сопротивление cms
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
siemens v23042

Аннотация: бистабильное реле siemens B101, диод b101, V23042, A2003, siemens v23042-2603-B101, V23042C2103B201, транзистор v23042-c2103-b201, A2005
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF V23042 ECR0983-1 V23042-C2103-B201 V23042 -A2001-B101 -A2001-B201 -A2003-B101 -A2003-B201 -A2005-B101 -A2005-B201 siemens v23042 бистабильное реле siemens B101 b101 диод A2003 siemens v23042-2603-B101 V23042C2103B201 v23042-c2103-b201 Транзистор A2005
бистабильный мультивибратор

Аннотация: бистабильный мультивибратор ZN74121 ZN74119 ZN7460 ZN74122 с возможностью перезапуска
Текст: нет текста в файле


сканирование OCR
PDF ZN74L51 ZN7453 ZN7454 ZN74L54 ZN74L55 ZN7460 ZN7486 ZN74L86 ZN74121 ZN741 бистабильный мультивибратор бистабильный ZN74119 ZN74122 моностабильный мультивибратор с перезапуском четырехъядерный моностабильный моностабильный мультивибратор Защелки J-K
2010 — A140 мВт

Реферат: реле аксиком
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 6×10 мм) 140 мВт) a140 мВт реле аксиком
2010 — РЕЛЕ SCHRACK RP 24vdc

Аннотация: IEC61810 SCHRACK RP RELAY 12vdc schrack RP3SL018
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF E214024 F0147-B 110 В постоянного тока 12 В постоянного тока 18 В постоянного тока 24 В постоянного тока 48 В постоянного тока 60 В постоянного тока 12 В постоянного тока РЕЛЕ SCHRACK RP 24 В постоянного тока IEC61810 РЕЛЕ SCHRACK RP 12 В постоянного тока schrack rp RP3SL018
Schrack

Аннотация: бистабильное реле RT424A12 4-1393243-6 RT424F12 Schrack RT PCB relay rt424 RT424A24 RT424A24 4-1393243-7 f021 E214025 RT424A12
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF F0219-C оф6106, E214025, г. RT424F24 Schrack бистабильное реле RT424A12 4-1393243-6 RT424F12 Реле Schrack RT PCB rt424 RT424A24 RT424A24 4-1393243-7 f021 E214025 RT424A12
V14B517R-Q010G

Аннотация: V10316-K30 V14B517A-B213A 2 двойных управляющих клапана соленоидного клапана 24 В V14B5E7A-B21 электромагнитный клапан 12 В V14B517A-Q2201 техническое описание сборки соленоида Код электромагнитного переключателя нажимного типа
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF V10320-K01 V10320-K02 V14B5D7A-X0090 V14B517R-Q010G V10316-K30 V14B517A-B213A 2 двойных пилотных клапана электромагнитный клапан 24v V14B5E7A-B21 электромагнитный клапан 12v V14B517A-Q2201 код сборки соленоида из таблицы данных Электромагнитный переключатель нажимного типа
2-1415898-5

Аннотация: Schrack RTS3LF12 RTS3L005 RTS3LA12 rts3l 429 schrack E214025 Schrack power pcb relay RT1 бистабильные вольфрамовые лампы накаливания
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF F0272-B оф6106, E214025, г. 2-1415898-5 Schrack RTS3LF12 RTS3L005 RTS3LA12 rts3l 429 шрак E214025 Schrack power pcb relay RT1 бистабильное лампы накаливания с вольфрамовой нитью
2011 — РТС3Т060

Аннотация: RTS3T048 RTS3T024 1200w балласт rts3t005 E214025 1415898-5 реле schrack вольфрамовые лампы накаливания
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF n165A / 20 мс n5кВ / 10мм n10A / 250 В переменного тока F0272-B E214025, г. RTS3T060 RTS3T048 RTS3T024 Балласт 1200 Вт rts3t005 E214025 1415898-5 реле schrack лампы накаливания с вольфрамовой нитью
2011-РТ31Л048

Аннотация: RT31L024 RT31L012 RT31l E214025 RT33LA12 RT33LA24 RT33K024
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF n5кВ / 10мм F0177-C E214025, г. 250 В переменного тока 400 В переменного тока 12 В постоянного тока RT33LA24 24 В постоянного тока RT31L048 RT31L024 RT31L012 RT31l E214025 RT33LA12 RT33LA24 RT33K024
2011 — РТ31Л024

Аннотация: RT33LA24 RT31L012 RT31L048 RT33LA12 RT33KF12 RT33L RT33K012 реле schrack 7-1393239-3
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF n5кВ / 10мм F0177-C E214025, г. 250 В переменного тока 400 В переменного тока RT31L024 RT33LA24 RT31L012 RT31L048 RT33LA12 RT33KF12 RT33L RT33K012 реле schrack 7-1393239-3

Системы управления двигателем: реле (часть d)




Продолж.из части c


Блокировочные реле

Реле с защелкой

обычно используют механическую защелку или постоянный магнит. удерживать контакты в их последнем включенном положении без необходимости для непрерывного применения мощности катушки. Они особенно полезны в приложения, в которых необходимо экономить электроэнергию, например, с батарейным питанием. устройства, или где желательно, чтобы реле оставалось в одном положении, если питание прервано.


ил.26 Двухкатушечное механическое реле с фиксацией.


Рис.27 Работа двухкатушечной схемы реле с фиксацией. Контакт реле (незафиксированное состояние)

Реле механической фиксации

Реле с механической фиксацией используют запорный механизм для удержания их контактов. в их последнем установленном положении, пока не поступит команда изменить состояние, обычно возбуждая вторую катушку. Рис.26 показывает двухкатушечную механическую фиксацию. реле. Катушка защелки требует только одного импульса тока для установки защелкните и удерживайте реле в зафиксированном положении.

Точно так же на катушку разблокировки или разблокировки на мгновение подается питание для отключения. механической защелкой и верните реле в разблокированное положение.

Рис.27 иллюстрирует работу двухкатушечного механического фиксирующего реле. схема. «Нормального» положения контактов нет. фиксирующее реле. Контакт показан с реле в разомкнутом состоянии — это как если бы катушка разблокировки была запитана последней. Операция схемы можно резюмировать следующим образом.

• В незафиксированном состоянии цепь к контрольной лампе разомкнута, поэтому свет выключен.

• При кратковременном нажатии кнопки включения катушка защелки находится под напряжением. , чтобы установить реле в фиксированное положение.

• Контакты замыкаются, замыкая цепь на контрольную лампу, поэтому свет включен.

• Обратите внимание, что катушка реле не должна постоянно находиться под напряжением. держать контакты замкнутыми и держать свет включенным.Единственный способ переключиться выключение лампы означает активацию кнопки выключения, которая активирует разблокировку катушку и верните контакты в разомкнутое, незафиксированное состояние.

• В случае потери питания реле останется в исходном положении с фиксацией. или незафиксированное состояние при восстановлении питания. Такое расположение иногда называется реле памяти.

Магнитные фиксирующие реле

Реле с магнитной фиксацией

обычно представляют собой реле с одной катушкой, предназначенные для будьте чувствительны к полярности.Когда на катушку на мгновение подается напряжение при заданной полярности реле защелкнется. Постоянный магнит используется для удержания контактов в положении защелки без необходимости продолжала подавать питание на катушку. Когда полярность поменяна, и ток на мгновение приложенный к катушке, якорь оттолкнется от катушка, преодолевая удерживающий эффект постоянного магнита, вызывая контакты для разблокировки или сброса.

ил.28 показано реле с магнитной фиксацией с одной катушкой, используемое с 11-контактным Вставная розетка с восьмиугольным основанием. Направление тока через катушка определяет положение контактов реле. Повторяющиеся импульсы от тот же ввод не имеет никакого эффекта. Контакты реле DPDT могут управлять нагрузки цепи и показаны значком в положении сброса реле.


Рис.28 Однокатушечное магнитное реле с фиксацией. Сбросить нейтраль с защелкой линии; 120 В переменного тока


ил.29 Цепь аварийной сигнализации с фиксацией на батарейках. Катушка защелки; Сенсорные переключатели; Катушка сброса; Ручной сброс; L; Аккумулятор на 12 вольт; Реле аварийной сигнализации; контакт; 24 В переменного тока

Применение реле с фиксацией

Реле с фиксацией имеет несколько преимуществ в конструкции электрической схемы. Например, в цепи управления часто приходится помнить, когда событие имеет место и не разрешает определенные функции после того, как это событие происходит.

Отсутствие детали на сборочной линии может сигнализировать об отключении процесс путем кратковременного включения катушки разблокировки.Катушка защелки затем необходимо на мгновение включить питание перед дальнейшими операциями. могло произойти.

Еще одно применение реле с защелкой связано с отключением питания. Схема непрерывность во время сбоев питания часто важна при автоматической обработке оборудование, где последовательность операций должна продолжаться с точки прерывания после возобновления подачи электроэнергии, а не возврата к началу последовательности. В приложениях, подобных этому, важно не пусть реле контролирует любые устройства, которые могут создать угрозу безопасности, если они должны были перезапускаться после отключения электроэнергии.

Реле с защелкой

полезны в приложениях, где требуется экономия энергии, например, устройство с батарейным питанием. На рис.29 представлена ​​упрощенная схема. для цепи аварийной сигнализации с фиксацией на батарейках. В схеме используется фиксатор. реле для экономии энергии. Независимо от того, сброшена ли схема или защелкнулся нет тока на аккумуляторе. Мгновенно закрывается любой нормально разомкнутый сенсорный переключатель вызовет защелкивание реле, закрытие контакт для питания цепи сигнализации.Кнопка ручного сброса должна быть нажата, когда все датчики находятся в нормально разомкнутом состоянии, чтобы сбросить цепь.


Илл.30 Переменное или импульсное реле. Переключатель управления; 120 В переменного / постоянного тока; Илл.31 Типовая схема переменного реле, используемая с дуплексной насосной системой. Вход напряжение

Переменные реле

Переменные реле (также известные как импульсные реле) представляют собой разновидность фиксирующих реле. реле, которое передает контакты с каждым импульсом.Они используются в специальных приложения, в которых требуется оптимизация использования нагрузки путем выравнивания время работы двух нагрузок. На рис.30 показано вставное переменное реле, выполненное реле с магнитной защелкой, которое управляется твердотельным рулевым управлением схема. Функционирование схемы можно резюмировать следующим образом.

• Внешний переключатель управления, такой как поплавковый переключатель, ручной переключатель, таймер. реле, реле давления или другой изолированный контакт инициирует чередование действие.

• Входное напряжение должно быть постоянно и контрольный переключатель S1 напряжение должно быть от того же источника, что и входное напряжение устройства (никакое другое к нему должно быть подключено внешнее напряжение).

• Каждый раз при размыкании переключателя управления S1 выходные контакты меняются. положение дел. Светодиоды показывают состояние внутреннего реле и нагрузку. выбран для работы.

• При пропадании входного напряжения блок сбрасывается; нагрузка A становится ведущей нагрузкой для следующей операции.

• Для прекращения попеременной работы и включения только выбранной нагрузки для работы тумблер, расположенный в верхней части реле, перемещается в положение A для фиксации груза A или в положение B для фиксации груза B. позволяет пользователям выбирать одну из двух нагрузок или переключаться между ними.

В некоторых насосных установках используются два идентичных насоса для та же работа. Доступен резервный агрегат на случай выхода из строя первого насоса.Однако полностью неработающий насос может выйти из строя и не обеспечить безопасности. прибыль. Переменные реле предотвращают это, гарантируя, что оба насоса равное время работы. На рис.31 показана типичная схема переменного реле. с дуплексной насосной системой, где желательно выравнивать работу насоса время. Функционирование схемы можно резюмировать следующим образом.

• В выключенном состоянии поплавковый выключатель разомкнут, переменное реле в положении нагрузки A, и обе нагрузки (M1 и M2) выключены.


Илл.31 Типовая схема переменного реле, используемая с дуплексной насосной системой.


Ill.32 DPDT версия с перекрестными контактами для двойного нагнетания.

ВИКТОРИНА :

1. Какие два метода используются для удержания контактов реле с фиксацией? в их последней возбужденной позиции?

2. Объясните, как двухкатушечное механическое фиксирующее реле фиксируется и отключается.

3.В каком состоянии обычно отображаются контакты реле с фиксацией по схемам?

4. Объясните, как фиксируется и отключается магнитное реле с одной катушкой.

5. Предположим, что в цепи, содержащей реле фиксации, пропало питание. В каком состоянии будут контакты при восстановлении питания?

6. В каких применениях используются переменные реле?

7. Какие дополнительные функции доступны для использования с кросс-проводным подключением? переменные реле?


Продолжение части e

Импульсный контактор освещения с таймером: Схема электрических соединений контактора с фотоэлементом | Elec Eng World — B замыкание полюса (ей) импульсного реле запускается импульсом на катушке.

Используйте my или другое реле для включения источника питания. V отдельные устройства управления (выключатель, контактор, импульсное реле стр. 26). Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку. На протяжении многих десятилетий компания idec поставляет самый широкий выбор реле на рынке. Контакторы для освещения серии Cr460 обеспечивают беспрецедентную универсальность в применении.

Схема подключения контактора освещения с фотоэлементом | Elec Eng World от 3.bp.blogspot.com Различные варианты функций задержки и импульса включения и выключения, интервал,. Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку. На протяжении многих десятилетий компания idec поставляет самый широкий выбор реле на рынке. Контакторы для освещения серии Cr460 обеспечивают беспрецедентную универсальность в применении. В таймере minp предупреждает о том, что освещение есть. Панель контактора освещения с таймером подробнее. С помощью кнопок цепи освещения, состоящие из: B замыкания полюса (ей) импульсного реле запускаются импульсом на катушке.

Создание схемы фиксации с контактором, представленной Кэти Найберг для Galco tv.

Используйте my или другое реле для включения источника питания. Другой импульс, приложенный ко второму набору управляющих клемм. Контакторы для освещения серии Cr460 обеспечивают беспрецедентную универсальность в применении. Я установил часы Intermatic et70115c с некоторыми скрытыми лампочками на одной из цепей. V отдельные устройства управления (выключатель, контактор, импульсное реле стр. 26).В таймере minp предупреждает о том, что освещение есть. С помощью кнопок, цепи освещения, состоящие из: Таймер включен нормально, но когда контактор. B закрытие полюса (ей) импульсного реле запускается импульсом на катушке. Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку. Контактор во время второго импульса. Различные варианты функций задержки включения и выключения и импульсные функции, интервал,. На протяжении многих десятилетий компания idec поставляет самый широкий выбор реле на рынке.

В отдельные устройства управления (выключатель, контактор, импульсное реле стр. 26).С помощью кнопок световые цепи состоят из: светофора, светового сигнала. Создание схемы фиксации с помощью контактора, представленного Кэти Найберг для Galco tv. Контактор во время второго импульса.

Схема подключения 8-контактного таймера — Electricalonline4u от 2.bp.blogspot.com В таймере minp он предупреждает, что освещение горит. Контактор во время второго импульса. Панель контактора освещения с таймером подробнее.Используйте мое или другое реле, чтобы включить источник питания. B закрытие полюса (ей) импульсного реле запускается импульсом на катушке. Создание схемы фиксации с помощью контактора, представленного Кэти Найберг для Galco tv. Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку. Кратковременный импульс энергии приводит в действие контактор;

Я установил часы Intermatic et70115c с некоторыми скрытыми лампочками на одной из цепей.

В таймере minp предупреждает о том, что освещение есть.Контактор во время второго импульса. V отдельные устройства управления (выключатель, контактор, импульсное реле стр. 26). Контакторы для освещения серии Cr460 обеспечивают беспрецедентную универсальность в применении. Я установил часы Intermatic et70115c с некоторыми скрытыми лампочками на одной из цепей. Часы включены нормально, но когда контактор. B закрытие полюса (ей) импульсного реле запускается импульсом на катушке. С помощью кнопок световые цепи состоят из: светофора, светового сигнала.Различные варианты функций задержки включения и выключения и импульсные функции, интервал,. Реле с фиксацией требуется только один импульс управляющей мощности для постоянного срабатывания переключателя. Используйте мое или другое реле, чтобы включить источник питания. Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку.

Кратковременный импульс энергии приводит в действие контактор; Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку. Контактор во время второго импульса. Реле с фиксацией требуется только один импульс управляющей мощности для постоянного срабатывания переключателя.Светофор, световой сигнал.

4-полюсный контактор 40 А — 3 модуля с сайта www.tlc-direct.co.uk С помощью кнопок цепи освещения, состоящие из: Еще одного импульса, приложенного ко второму набору управляющих клемм,. Панель контактора освещения с таймером подробнее. Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку. Контакторы для освещения серии Cr460 обеспечивают беспрецедентную универсальность в применении. На протяжении многих десятилетий компания idec поставляет самый широкий выбор реле на рынке.Часы включены нормально, но когда контактор. Реле с фиксацией требуется только один импульс управляющей мощности для постоянного срабатывания переключателя.

На протяжении многих десятилетий компания idec поставляла самый широкий выбор реле на рынке.

Контакторы освещения серии Cr460 обеспечивают беспрецедентную универсальность в применении. V отдельные устройства управления (выключатель, контактор, импульсное реле стр. 26). Другой импульс, приложенный ко второму набору управляющих клемм. Светофор, световой сигнал.B закрытие полюса (ей) импульсного реле запускается импульсом на катушке. Используйте мое или другое реле, чтобы включить источник питания. Контактор во время второго импульса. В таймере minp предупреждает о том, что освещение есть. С помощью кнопок, осветительные цепи, состоящие из: Я установил часы времени intermatic et70115c с некоторыми скрытыми лампами на одной из цепей. Панель контактора освещения с таймером подробнее. На протяжении многих десятилетий компания idec поставляет самый широкий выбор реле на рынке. Различные варианты функций задержки включения и выключения и импульсные функции, интервал,.

Импульсный контактор освещения с таймером: Схема электрических соединений контактора с фотоэлементом | Elec Eng World — B замыкание полюса (ей) импульсного реле запускается импульсом на катушке. . На протяжении многих десятилетий компания idec поставляет самый широкий выбор реле на рынке. Часы включены нормально, но когда контактор. Реле с фиксацией требуется только один импульс управляющей мощности для постоянного срабатывания переключателя. Панель контактора освещения с таймером подробнее. Когда пневматический таймер установлен на контакторе, только сбоку.

CSM_MYK_DS_E_1_1

% PDF-1.6 % 76 0 объект > эндобдж 63 0 объект > поток Acrobat Distiller 8.3.1 (Windows) PScript5.dll Версия 5.2.22018-02-02T12: 15: 04 + 09: 002018-02-02T10: 23: 41 + 09: 002018-02-02T12: 15: 04 + 09: 00application / pdf

  • CSM_MYK_DS_E_1_1
  • ОМРОН
  • uuid: 7461a44f-3f58-4122-9e8b-2471c77897d1uuid: 3888b181-5ee3-4664-b200-4fb9a6735ae0 конечный поток эндобдж 64 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 77 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 906 0 объект > поток HWm_R @ as6vAZI ^ l * W> 3 \ iZ9΋, Bҩ0) ڙ ե rA8% KmEe% N ~ rR (AZ, k? lJ! TF, N + / KWRZ \ Mu, F% e + zJKzE & — & ee˜2 &, տ øE [_fXhf, UViwRMWQW yS.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *