Navody

Princip činnosti proudového relé – zjednodušená verze

Relé – jedno z nejběžnějších zařízení používaných k automatizaci procesů v elektrotechnice. Ve skutečnosti se jedná o automatický spínač, který při dosažení nastavených hodnot nebo při vnějším vlivu připojuje nebo odpojuje elektrické obvody. Relé se používají v průmyslu k automatizaci technologických procesů, v domácích spotřebičích, které se nacházejí v každé domácnosti, jako jsou chladničky a pračky, k ochraně sítě před příliš vysokými nebo příliš nízkými parametry proudu. Výběr správného zařízení zjednodušuje klasifikaci relé podle různých kritérií.

Obecný popis návrhu

Koncept „relé“ spojuje celou rodinu zařízení různých konstrukcí. Ale obecně se relé skládá ze tří hlavních funkčních prvků:

  • Vnímač. Toto je primární prvek, který vnímá řízenou veličinu a převádí ji na jinou fyzikální veličinu.
  • Středně pokročilí. Porovná přijatou hodnotu se zadaným parametrem. Pokud je tato hodnota vyšší nebo nižší než zadaný parametr, pak se primární účinek přenese na akční člen.
  • Výkonný. Tento prvek přenáší činnost do obvodů ovládaných relé. V důsledku takového nárazu může dojít k: otevření nebo připojení řízeného obvodu, spínání parametrů proudu.

Konstrukce a princip činnosti primárního prvku závisí na tom, k jakému účelu relé slouží a na jakou fyzikální veličinu (proud, napětí, světlo, teplo atd.) je nastaveno.

Hlavní charakteristiky relé

Bez ohledu na typ a princip činnosti relé existuje několik parametrů, kterým při výběru tohoto zařízení věnujete pozornost:

  • Doba odezvy je časový interval mezi příchodem řídicího signálu a účinkem na řízené obvody.
  • Spínaný výkon je přípustný výkon elektrického obvodu nebo elektrické instalace, kterou bude relé ovládat.
  • Setpoint je obvykle nastavitelný parametr, který určuje hodnotu vstupního parametru (proud, napětí, frekvence, tlak, teplota), při které relé pracuje.

Typy relé: kontaktní a bezkontaktní

Podle provedení výkonné složky se relé dělí na kontaktní a bezkontaktní.

kontakt

Ovlivňují řízený obvod pomocí elektrických kontaktů. Jejich otevření nebo zavření zcela odpojí nebo uzavře elektrický obvod. K výrobě kontaktů se používají tyto materiály: měď, stříbro, wolfram. Počet kontaktů – až 10 kusů. Čtyř- a pětipinová relé se používají v elektrických obvodech automobilů ke spínání a spínání obvodů.

Bezkontaktní

Taková relé působí na řízený obvod změnou elektrických parametrů výstupních elektrických obvodů – kapacity, odporu, indukčnosti, proudu nebo napětí.

Klasifikace relé podle spínací metody

Hlavní

Tato zařízení jsou připojena přímo k obvodu prvku, který mají chránit. Jejich výhodou je, že nejsou potřeba přístrojové transformátory, zdroje provozního proudu a ovládací kabely.

Sekundární

Připojeno k obvodu pomocí sekundárních transformátorů. Toto je nejběžnější typ relé. Jejich předností je izolace od vysokého napětí, možnost umístit zařízení na místo vhodné pro údržbu. Sekundární relé jsou standardně k dispozici. Jsou určeny pro proud 5 (1) A a napětí 100 V a lze je instalovat do libovolného elektrického obvodu bez ohledu na jejich proud a napětí.

Typy relé podle účelu

Podle účelu jsou tato zařízení tří typů – ovládání, ochrana, alarm.

Ovládací relé

Tato relé jsou primární. Montuje se přímo do elektrického obvodu. Jejich úlohou je zapínat a vypínat jednotlivé prvky obvodu. Lze je použít samostatně nebo jako součásti nízkonapěťových kompletních zařízení – krabic, panelů, skříní.

Ochranné relé

Provádějte funkce zapínání, vypínání a ochrany zařízení s tepelnými kontakty – elektromotory, ventilátory. Při překročení teploty se rozpojí tepelné kontakty. Zařízení může obnovit provoz až poté, co tepelné kontakty vychladnou na nastavenou teplotu.

Alarmy

Taková relé jsou instalována v bezpečnostních systémech vozidel, podniků a místních oblastí. Používají se ke generování signálu při dosažení nastavené hodnoty parametru, který je pod kontrolou (proud, napětí, frekvence, tlak, teplota, akustické parametry a další).

Přečtěte si více
Kdy zasadit macešky?

Typy elektromechanických relé

Nejběžnějším typem elektrického relé je elektromechanické. Patří sem: elektromagnetická, indukční, elektrotepelná zařízení.

Elektromagnetické

Jeden typ elektrického relé je elektromagnetický. Konstrukce tohoto zařízení zahrnuje: vinutí s ocelovým jádrem, skupinu pohyblivých kontaktů, které vytvářejí a přerušují řízený elektrický obvod. Podívejme se na princip jejich fungování:

  • Řídicí proud je přiváděn do cívky jádra.
  • V jádru se vlivem elektrického proudu vytváří magnetické pole, které přitahuje kontaktní skupinu.
  • V závislosti na typu relé kontakty uzavírají nebo otevírají elektrický obvod.

Polarizovaná jsou různá elektromagnetická relé, která se od neutrálních liší schopností reagovat na polaritu řídicího signálu. Rozepnutí nebo sepnutí kontaktů závisí na polaritě připojení elektromagnetu. Mají vyšší citlivost ve srovnání s neutrálními relé. Taková zařízení lze použít pouze ve stejnosměrných obvodech.

Elektrotermální (tepelný)

Tepelná relé jsou komplexem bimetalových desek, pro jejichž výrobu se používají kovy s různými koeficienty roztažnosti při zahřátí. Taková relé lze použít jako ochranná zařízení: když je překročena teplota nastavená regulátorem, kontakty jsou rozpojeny a tok proudu ke spotřebiteli se zastaví.

Tepelná relé se obvykle používají v domácích jedno- a třífázových sítích při připojování elektromotorů. Při zvýšení zatížení motoru nad nastavenou hodnotu se zahřeje bimetalové relé, které při dosažení určité teploty rozepne elektrický obvod. Motor přestane běžet. Po ochlazení bimetalových desek se okruh uzavře a motor se obnoví. Tepelná zařízení mohou být vybavena kolečkem, které upravuje teplotu vypínání motoru a tlačítkem nuceného startu.

Existuje typ tepelného relé, ve kterém jsou bimetalové desky nahrazeny slitinou s nízkou teplotou tání. Fungují téměř okamžitě – při dosažení určité teploty se kov roztaví a okruh se otevře. Princip fungování takových zařízení je podobný principu fungování pojistek. Po provozu je nutné takové relé, instalované přímo na zařízení jako poslední možnost proti vyhoření, vyměnit.

Indukce

Princip činnosti těchto zařízení je založen na interakci mezi střídavými magnetickými toky a proudy, které vytvářejí střídavé magnetické toky. Indukční zařízení jsou určena pouze pro použití v obvodech střídavého proudu. Existují tři typy indukčních relé – s rámem, diskem a válcovým rotorem („sklo“). Tato zařízení jsou široce žádaná v systémech ochrany relé a automatizace.

Jiné typy elektrických relé

Pevné skupenství

Tato elektronická zařízení jsou kompaktní a odolná díky absenci třecích mechanických částí. Mechanickou práci zde vykonávají polovodičové prvky – bipolární a MOS tranzistory, tyristory, triaky. Ve srovnání s polovodičovými mají následující výhody:

  • Nízká hladina hluku během provozu.
  • Velmi vysoká střední doba mezi poruchami, která je 100krát nebo více delší než životnost elektromagnetických zařízení.
  • Rychlost odezvy je zlomek milisekundy u elektromagnetických 50 ms – 1 s.
  • Spotřeba energie je o 95 % nižší.

Polovodičová relé však mají nejen výhody, ale i nevýhody. Jedním z nich je špatná odolnost vůči rázovým napětím, která pro elektromagnetická relé prakticky nejsou nebezpečná. Při použití polovodičových relé je nutné zajistit návrh obvodu, který tyto impulsy omezuje. Existují také nevýhody – zahřívání během provozu, přítomnost svodových proudů, což vede k přítomnosti napětí na fázovém vodiči, i když je relé vypnuto.

Polovodičová relé se používají v systémech regulace teploty, ve kterých se topná tělesa používají jako ohřívače, v průmyslové automatizaci, telemetrii, mechanizmech zařízení používaných v metalurgickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnickém zařízení a vojenské elektronice.

Jazýčkové spínače

Tento typ relé je jazýčková cívka. Jedná se o válec naplněný inertním plynem, nebo uvnitř kterého je vytvořeno vakuum. Uvnitř válce jsou spojovací prvky z permalloy – přesné slitiny (slitina s přesně specifikovaným chemickým složením), včetně železa a niklu. Tyto spojovací prvky jsou ve formě drátu s kontakty. Jsou potaženy stříbrem nebo zlatem. Jazýčkový spínač je umístěn uprostřed elektrického magnetu nebo v dosahu jeho pole. Při přivedení proudu na vinutí elektromagnetu se vytvoří magnetický tok, který uzamkne kontakty. Jazýčková relé mohou provádět následující funkce: spínání, spínání, vypínání. Výhodou těchto zařízení jsou kompaktní rozměry, přijatelná cena a absence třecích částí, což prodlužuje jejich životnost. Skutečnost, že kontaktní skupina je umístěna v inertním plynu nebo vakuu a je spolehlivě chráněna před vlhkostí, zvyšuje spolehlivost relé.

Přečtěte si více
Cibulová muška. Všechny články o škůdci. Popis a kontrolní opatření. Fotografie

Při použití jazýčkových relé je třeba se vyhnout následujícímu:

  • těsná přítomnost zdroje ultrazvuku, který negativně ovlivní výkon;
  • vystavení cizím magnetickým polím;
  • mechanické poškození.

Baňka bývá skleněná, proto je třeba ji všemožně chránit před mechanickými vlivy. Pokud je žárovka rozbitá, skupina kontaktů nebude fungovat. Jazýčková relé lze použít pouze v systémech, ve kterých jsou parametry napájení v mezích stanovených v technické dokumentaci. Pokud je použit příliš vysoký proud, kontakty se otevřou. Poruchy při provozu jazýčkových relé jsou také pozorovány v případech, kdy je proud dodáván s příliš nízkou frekvencí.

Fotoelektronické (fotografické relé)

Základem fotoelektronického relé je polovodičový prvek – fotorezistor, jehož odpor se mění v závislosti na změnách osvětlení. Foto relé je zařízení široce používané veřejnými službami. Je spolehlivý v provozu a poskytuje významné úspory energie a bezpečnost v ulicích. Když se osvětlení zvýší, všechna osvětlovací zařízení se vypnou, a když padne tma, rozsvítí se. Většina těchto zařízení je vybavena prahovým regulátorem a mechanickým spínačem.

Typy relé podle typu vstupního parametru

Podle tohoto parametru se relé dělí na: proud, výkon, frekvence, napětí, tlak, akustické hodnoty, množství plynu. Zařízení mohou být maximální a minimální. Relé, která fungují při překročení dané hodnoty, se nazývají „maximální“, a když klesne pod danou úroveň, nazývají se „minimální“.

Proudové relé

Proudová relé reagují na náhlé změny proudu a v případě potřeby vypínají jednotlivou zátěž nebo celý napájecí systém. Maximální hodnota proudu, při které je nutné odpojit spotřebiče, je nastavena regulátorem.

Napěťové relé

Napěťová relé reagují na úrovně napětí a spínají se přes napěťové transformátory. Používá se k řízení fází napětí v elektrických sítích a ochraně elektrických spotřebičů. Základem takového relé je regulátor s rychlou odezvou, který hlídá odchylky napětí mimo stanovené meze. Obecně přijímaný standard pro provoz takových relé je pod 170 V a nad 250 V.

Frekvenční relé

Používají se k řízení frekvence střídavého proudu, která by měla být rovna 50 nebo 60 Hz v jedno- a třífázových sítích. Obvykle mají pevné zpoždění odezvy. Prahové hodnoty otevření řízeného okruhu lze nastavit. Provozní režim tohoto zařízení může zahrnovat přítomnost „paměti“ nehody.

Výkonové relé

Omezovač výkonu funguje podobně jako omezovač zátěžového proudu. Při překročení nastaveného prahu výkonu se spotřebič vypne. Relé pro omezení výkonu jsou často vybavena funkcí automatického resetu. To znamená, že po snížení zátěže se provoz zařízení automaticky obnoví.

Tlakový spínač

Tlakový spínač je důležité zařízení používané v čerpacích zařízeních pro řízení tlakových rozdílů ve vodě, oleji, oleji a vzduchu. Existují dva hlavní typy takových zařízení – elektromechanické a elektronické.

Elektromechanická relé mají ve své konstrukci speciální prvek, který reaguje na změny tlaku v systému – pružnou membránu, která se ohýbá pod tlakem kapaliny (vzduchu) v systému. Je připojen ke dvěma pružinám, z nichž jedna je nastavena na minimální přípustný tlak a druhá na rozdíl mezi horní a dolní mezí tlaku v systému. Když tlak v systému klesne pod minimální práh, relé zapne čerpací zařízení a při překročení horního prahu se vypne. Jedná se o jednoduchá a spolehlivá zařízení, ale nepříliš snadno se používají. Obsluha musí pravidelně kontrolovat nastavení a v případě potřeby je upravit.

Přečtěte si více
Dá se vestibulopatie vyléčit?

Elektronická zařízení mají složitější konstrukci. Limity lze nastavit velmi přesně a není nutné je během provozu sledovat. Elektronické přístroje jsou citlivé na vodní ráz, proto jsou vybaveny malými hydraulickými nádržkami (objem – cca 400 ml). Mezi čerpacím zařízením a prvním odběrným místem vody je instalován elektronický tlakový spínač.

Akustická relé

Akustická relé reagují na změny akustických veličin – frekvence zvukové vlny, jejího tlaku nebo akustické charakteristiky materiálů – koeficienty absorpce a odrazu. Princip činnosti může být mechanický nebo elektrický. Mechanická akustická zařízení mají membránu, která se pod tlakem zvukových vln prohne a při dosažení určité hodnoty tlaku se kontakt sepne. Mezi elektrická akustická zařízení patří: přijímací orgán (mikrofon, filtr), zesilovač a výstupní elektrické relé.

Zařízení, která reagují na jakýkoli hluk, se často používají ve spojení s osvětlovacím systémem. Reagují na jakýkoli hluk v místnosti a dávají signál k rozsvícení světla. Obvykle jsou instalovány na chodbách a schodištích. Akustická relé jsou také široce používána v bezpečnostních systémech a „chytrých“ hračkách.

Plynová relé

Tato zařízení se používají k zajištění ochrany proti plynu. Jsou to kovové tělo zapuštěné do olejového vedení. Relé je normálně naplněno olejem a jeho kontakty jsou otevřené. Jak se obsah plynu zvyšuje, plní horní část relé a současně vytlačují olej. Plovák, který je součástí konstrukce, se při poklesu hladiny oleje snižuje, otáčí se kolem své osy a způsobuje sepnutí kontaktů v signálním obvodu. Generovaný signál varuje před vysokou kontaminací plynem v prostředí.

Mezilehlá relé

„Intermediate“ je relé, které nehraje hlavní, ale pomocnou roli v obvodu. Určeno pro instalaci do automatických obvodů a řídicích obvodů. Jeho funkcí je zvýšit počet kontaktů hlavního relé, když je nutné sepnout nebo otevřít několik okruhů, uzavřít jeden a současně otevřít další okruh a provádět další úkoly. Používají se v obvodech pro zesilování a konverzi elektrických signálů, ukládání informací a programování, distribuci elektrické energie s řízením činnosti jednotlivých prvků a propojování prvků elektronických zařízení s různými principy činnosti.

Mezilehlé funkce často provádějí elektromagnetická relé, která mají v závislosti na konstrukci a oblasti použití následující typy kontaktů:

  • Normálně otevřené (zavírání). Při absenci napájení jsou v otevřeném stavu. Po přivedení napětí se uzavřou.
  • Normálně zavřené (otevřené). V normálním stavu jsou takové kontakty v zavřeném stavu a při napájení se kontakty otevřou.
  • Reverzibilní. V takových relé je při absenci napětí střední kontakt uzavřený jedním z pevných kontaktů. Při přivedení proudu přeruší střední kontakt spojení s prvním pevným kontaktem a sepne se druhým pevným kontaktem.

Označení relé na schématu

Na elektrických schématech je relé označeno obdélníkem, z jehož největších stran jsou znázorněny napájecí svorky. Funkční účel relé je ve schématu označen písmeny:

  • KA – proud;
  • KV – napětí;
  • KB – blokace;
  • KBS – blokace proti opakovanému zapnutí;
  • KH – index;
  • KL – střední;
  • KQ – fixace polohy spínače;
  • KSV – řízení napěťového obvodu;
  • KSP – regulace tlaku;
  • KSH – regulace tlaku;
  • KSL – kontrola hladiny kapaliny;
  • KSR – rychlost;
  • KSQ – látkové složení;
  • KW – výkon;
  • KZ – odpor.

Nejprve se podívejme na princip proudového relé a jeho konstrukci. V současné době existují elektromagnetická, indukční a elektronická relé.

Rozebereme konstrukci nejběžnějších elektromagnetických relé. Navíc poskytují příležitost co nejjasněji pochopit princip jejich fungování.

Zařízení pro relé elektromagnetického proudu

  • Začněme základními prvky jakéhokoli proudového relé. Musí mít magnetický obvod. Navíc má tento magnetický obvod část se vzduchovou mezerou. Může existovat 1, 2 nebo více takových mezer, v závislosti na konstrukci magnetického jádra. Na naší fotografii jsou dvě takové mezery.
  • Na stacionární části magnetického obvodu je cívka. A pohyblivá část magnetického obvodu je zajištěna pružinou, která působí proti spojení dvou částí magnetického obvodu.
Přečtěte si více
Výhody a nevýhody kovových vstupních dveří

Princip činnosti elektromagnetického proudového relé

  • Když se na cívce objeví napětí, v magnetickém obvodu se indukuje emf. Díky tomu se pohyblivé a stacionární části magnetického obvodu stávají jako dva magnety, které se chtějí spojit. V tom jim brání pružina.
  • Jak se proud v cívce zvyšuje, emf se zvyšuje. V souladu s tím se zvýší přitažlivost mezi pohyblivou a stacionární částí magnetického obvodu. Při dosažení určité hodnoty proudu bude EMF tak velké, že překoná odpor pružiny.
  • Vzduchová mezera mezi dvěma sekcemi magnetického obvodu se začne zmenšovat. Ale jak říkají instrukce a logika, čím menší je vzduchová mezera, tím větší je přitažlivá síla a tím rychleji se magnetické obvody spojují. Výsledkem je, že proces přepínání trvá setiny sekundy.

Existují proudová relé různých typů

  • Pohyblivé kontakty jsou pevně připevněny k pohyblivé části magnetického obvodu. Spínají se pevnými kontakty a signalizují, že proud na cívce relé dosáhl nastavené hodnoty.

Nastavení zpětného proudu proudového relé

  • Pro návrat do původní polohy musí proud v relé klesnout jako na videu. Jak moc by se měl snížit, závisí na tzv. koeficientu návratnosti relé.

Závisí na provedení a lze ji také individuálně nastavit pro každé relé napnutím nebo povolením pružiny. To lze provést vlastníma rukama.

Účel a způsoby připojení proudového relé

Proudová a napěťová relé jsou hlavními prvky téměř všech základních ochran. Podívejme se proto blíže na jejich rozsah použití a schéma zapojení.

Účel proudového relé

A za prvé, pojďme na to přijít, proč přesně je toto proudové relé potřeba? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se ponořit trochu do teorie. Pokusíme se to ale udělat co nejpovrchnější a nejpřístupnější.

  • Každá elektroinstalace má dva hlavní parametry svého provozu – proud a napětí. Sledováním těchto dvou parametrů můžete posoudit výkon zařízení a možné poruchy.
  • Proudové relé, jak asi tušíte, řídí proud. A pokud jeho pokles naznačuje pouze snížení zatížení, pak jeho zvýšení ve většině případů naznačuje vážné poruchy. Abychom se touto problematikou blíže nezabývali, uveďme si jako příklad elektromotor.

Reléový obvod pro ochranu motoru

  • Elektromotor má jmenovitý proud např. 50A. Mírné zvýšení proudu, řekněme do 55A, signalizuje přetížení. V tomto případě by motor neměl být okamžitě vypnut, protože přetížení může být dočasné a podle PUE může být většina elektromotorů periodicky přetěžována.
  • Ale delší provoz při vyšším jmenovitém proudu může znamenat mechanickou poruchu nebo jiné problémy. Proto je třeba po naložení po určité době vypnout motor.

Ochranný obvod proti přetížení

  • Obvod proudového a časového relé takovou ochranu umožňuje. Když proud vzroste nad jmenovitou hodnotu 50A, je aktivováno proudové relé. Svými kontakty aktivuje časové relé, které počítá přípustnou dobu provozu motoru v přetíženém stavu. Pokud během této doby neodpadne proudové relé, sepne se časové relé a vypne elektromotor.

Věnovat pozornost! Ochrana proti přetížení musí být přizpůsobena době rozběhu motoru. Jak víte, při startování může náběhový proud dosáhnout až desetinásobku jmenovitého proudu (obvykle pěti až šestinásobku). Proto, aby se předešlo chybné činnosti ochrany proti přetížení, musí být doba provozu časového relé delší než doba otáčení motoru.

  • Nyní si vezměme jinou situaci. Na našem motoru došlo ke zkratu. Musí být deaktivován co nejdříve. Zkrat je charakterizován prudkým nárůstem proudu. V závislosti na typu zkratu mohou tyto proudy překročit 10násobek jmenovité hodnoty.
  • Na základě toho musíme nainstalovat proudové relé, jehož obvod bude reagovat na takový proud, a okamžitě jej vypnout. Tento typ ochrany se nazývá proudové přerušení. Když ochrana okamžitě vypne elektrické zařízení při dosažení určité hodnoty proudu.
Přečtěte si více
Bednění pro nadaci: jak si to vyrobit sami, typy, video vybavení

Proudové relé s časovým zpožděním

  • Ale existují zkraty, které nemají tak velké proudy. V tomto případě se proudové relé a jeho schéma zapojení mírně změní. Jeho princip fungování je podobný ochraně proti přetížení, pouze čím vyšší proud, tím rychleji vypne náš elektromotor. Toho je dosaženo kombinací časového a proudového relé v jednom zařízení. Tento typ ochrany se nazývá nadproudová ochrana.

Proudová ochrana zabudovaná v jističi

  • Existuje také ochrana proti jednofázovým zemním poruchám, ochrana proti proudům se zápornou složkou, diferenciální ochrana, distanční ochrana a mnoho dalších reléových obvodů, které používají proudová relé.

Ale to jsou specifičtější ochrany, které vyžadují hlubší pochopení procesů. Proto je v našem článku nebudeme uvažovat.

Schémata zapojení proudových relé

Po rozebrání zařízení a účelu proudového relé můžete přejít k otázce jejich připojení. Existují dvě hlavní možnosti – přímo nebo přes proudový transformátor.

Podívejme se na každou z těchto možností:

  • Relé lze přímo připojit k elektrické instalaci s napětím do 1000V. Je tomu tak proto, že při vyšších napětích by bylo nutné výrazně zvětšit velikost relé, aby byla zajištěna dostatečná izolace a umožnily proudění vyšších proudů. A kvůli tomu by se zvýšila cena relé.

Přímé připojení proudového relé

  • Spotřebitelé do 1000V obvykle nejsou nejzodpovědnější, takže ochrana je implementována na jedné nebo dvou fázích. Ale je možné realizovat ochranu ve všech třech fázích. Chcete-li to provést, jednoduše zapněte cívku proudového relé v sérii se zátěží na jedné nebo více fázích.

  • Mnoho proudových relé obsahuje dvě cívky. Pro ně lze použít sériové nebo paralelní připojení vinutí proudového relé. To je nezbytné pro změnu provozních limitů relé.
  • Jako příklad si vezměme relé RT 40. Při paralelním zapojení cívek se provozní proud pohybuje od 0,1 do 100A. Při sériovém zapojení vinutí lze nastavit limit odezvy v rozsahu 0,2 – 200A.

Věnovat pozornost! Pokud potřebujete provozní limit 0,1 – 100A, pak v zásadě nemusíte druhé vinutí vůbec připojovat.

Proudový transformátor 6 – 10 kV

Proudový transformátor 110kV a více

  • Mnohem častěji elektrické obvody pro připojení proudových relé zahrnují použití proudových transformátorů. Tato zařízení umožňují převést libovolný proud na hodnoty 1 nebo 5 A.

Schéma zapojení proudového relé přes proudový transformátor

  • Tito spotřebitelé jsou obvykle považováni za odpovědné, proto je pro každou fázi implementována proudová ochrana. Princip připojení je jednoduchý. Cívka relé se jednoduše připojí na svorky proudového transformátoru.

Pozor! Zde je však třeba připomenout, že proudové transformátory a veškeré sekundární spínání pracují v režimu blízkém zkratu. Proto je otevření takových obvodů plné poškození proudového transformátoru a také vážných následků pro člověka. Proto před provedením jakýchkoliv spínačů v proudových obvodech by měly být zkratovány propojkou. Nebo provést vypínače na elektrickém zařízení odebraném do opravy.

Výkon

Proudové relé a elektrický obvod pro jeho připojení mají mnoho nuancí. Pokud se pustíte do každého, získáte plnohodnotnou učebnici. Naším cílem bylo poskytnout vám obecnou představu o tomto relé v nejpřístupnějším jazyce. Některé problémy v našem článku proto nejsou zcela zveřejněny nebo jsou zjednodušeny. Každý aspekt by měl být prozkoumán podrobněji na základě stávajících podmínek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button