Главная страница
Навигация по странице:

  • Обозначение на схемах

  • Реле́. "Исследование электромагнитных реле"


    Скачать 64.53 Kb.
    Название"Исследование электромагнитных реле"
    Дата25.10.2018
    Размер64.53 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРеле́.docx
    ТипДокументы
    #54503

    Тема: “Исследование электромагнитных реле”

    Цель работы: Изучение конструкции и принципа действия электромагнитных реле, ознакомление с методикой измерения их параметров.

    Реле́ (фр. relais) — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

    По виду физических величин, на которые реагируют реле, они делятся на: электрические, механические, тепловые, оптические, магнитные, акустические. Часто реле, которые должны реагировать на неэлектрические величины, выполняют с помощью датчиков, соединенных с электрическими релейными элементами.

    Реле называют различные таймеры, например таймер указателя поворота автомобиля, таймеры включения/выключения различных приборов и устройств, например бытовых приборов

    Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с ярмом из магнитомягкого материала. Якорь — обычно пластина из магнитного материала, через толкатели воздействующая на контакты.

    Работа электромагнитных реле основана на использовании электромагнитных сил, возникающих при прохождении тока по виткам его катушки. Детали реле монтируются на основании и закрываются крышкой. Над сердечником электромагнита установлен подвижный якорь (пластина) с одним или несколькими контактами. Напротив них находятся соответствующие парные неподвижные контакты.

    В исходном положении якорь удерживается пружиной. При подаче управляющего сигнала электромагнит притягивает якорь, преодолевая её усилие, и замыкает и/или размыкает контакты в зависимости от конструкции реле. После отключения управляющего напряжения пружина возвращает якорь в исходное положение. В некоторые модели могут быть встроены электронные элементы. Это резистор, подключенный к обмотке катушки для более чёткого срабатывания реле, или (и) конденсатор, параллельный контактам для снижения искрения и помех или полупроводниковый диод, служащий для блокировки перенапряжений на обмотке реле при его обесточивании вследствие электромагнитной индукции.

    Управляемая цепь электрически никак не связана с управляющей, то есть они гальванически изолированы друг от друга (в электротехнике используется термин «сухой контакт»). Более того, в управляемой цепи величина тока может быть намного больше, чем в управляющей. Источником управляющего сигнала могут быть слаботочные электрические схемы (например, дистанционного управления), различные датчики (света, давления, температуры и т. п.), и другие приборы которые выдают малые величины тока и/или напряжения. Таким образом, реле, по сути, выполняют роль дискретного усилителя тока, напряжения и мощности в электрической цепи. Это свойство реле, кстати, имело широкое применение в самых первых дискретных (цифровых) вычислительных машинах. Впоследствии реле в цифровой вычислительной технике были вытеснены сначала лампами, потом транзисторами и микросхемами — работающими в ключевом (переключательном) режиме. В настоящее время производятся попытки возродить релейные вычислительные машины с использованием нанотехнологий.

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/hysteresis_sharp_curve.svg/220px-hysteresis_sharp_curve.svg.png

    Петля гистерезиса

    Как правило, электромеханическое реле имеет ярко выраженную петлю гистерезиса функции входной ток — состояние контактов (то есть работают как Триггер Шмитта). Соответственно, для некоторых реле указывают два порога этой петли гистерезиса — ток срабатывания и ток отпускания. Ток срабатывания указывает при каком токе реле переходит из состояния выключено в состояние включено. Ток отпускания (иногда называют током удержания) указывает при каком токе реле переходит из состояния включено в состояние выключено.

    В наши дни в электронике и электротехнике реле используют в основном для управления большими токами. В цепях с небольшими токами для управления чаще всего применяются транзисторы или тиристоры.

    При работе со сверхбольшими токами (десятки-сотни ампер; например, при очистке металла методом электролиза) для исключения возможности пробоя контакты управляемой цепи исполняются с большой контактной площадью и погружаются в масло (так называемая «масляная ячейка»).

    Реле до сих пор очень широко применяются в бытовой электротехнике, в особенности для автоматического включения и выключения электродвигателей (пускозащитные реле), а также в электрических схемах автомобилей. Например, пускозащитное реле обязательно имеется в бытовом холодильнике, а также в стиральных машинах. В этих устройствах реле намного надёжнее электроники, так как оно устойчиво к броску тока при запуске электродвигателя и особенно к сильному броску напряжения при его отключении.



    Принцип действия реле, сверху — нормальное (обесточенное) состояние реле, снизу — включённое состояние реле.
    1 — электромагнит (обмотка с ферромагнитным сердечником);
    2 — подвижный якорь;
    3 — контактная система (переключатель).

    Обозначение на схемах

    На принципиальных электрических схемах реле обозначается следующим образом:

    oboznachenie kontaktov rele.png

    1 — обмотка реле (A1, A2 — управляющая цепь),

    2 — контакт замыкающий,

    3 — контакт размыкающий,

    4 — контакт замыкающий с замедлителем при срабатывании,

    5 — контакт замыкающий с замедлителем при возврате,

    6 — контакт импульсный замыкающий,

    7 — контакт замыкающий без самовозврата,

    8 — контакт размыкающий без самовозврата,

    9 — контакт размыкающий с замедлителем при срабатывании,

    10 — контакт размыкающий с замедлителем при возврате.

    relay-iec.svg

    11 — общий контакт,

    11-12 — нормально замкнутые контакты,

    11-14 — нормально разомкнутые контакты.

    На некоторых схемах ещё можно встретить обозначения по ГОСТ 7624-55.


    написать администратору сайта