În acest articol se oferă o prezentare detaliată a releelor externe utilizate pentru decuplarea sarcinilor, explicând principiul de funcționare, diferitele scheme de conectare (paralele, trifazice) și aspectele de siguranță asociate prin intermediul unui sumar din textul oferit în draft.

8.1. A: Prezentare conexiune

Conexiune sarcină. AC-out-1. De la stânga la dreapta: „N” (nul), „PE” (pământ/sol), „L” (fază). BConexiune sarcină. AC-out-2. De la stânga la dreapta: „N” (nul), „PE” (pământ/sol), „L” (fază).

CAC-in-2: De la stânga la dreapta: „N” (nul), „PE” (pământ/sol), „L” (fază). DAC-in-1: De la stânga la dreapta: „N” (nul), „PE” (pământ/sol), „L” (fază). EContact de alarmă: (de la stânga la dreapta) NO, NC, COM.

Moduri de conectare și funcționare

Apăsați butonul A - pentru a efectua pornirea fără asistenți. GConexiune împământare primară M6 (PE). HÎncărcare intermitentă (numai pentru modelele cu 12 sau 24 V) IConexiune pozitivă baterie M8. JConexiune minus baterie M8. Kcomutator: 1=pornit, 0=oprit, ||=numai încărcător. LConector pentru comutator la distanță: Scurtătură pentru a comuta pe „pornit”.

M2x conector VE.Bus RJ45 pentru controlul la distanță și/sau funcționarea paralelă/trifazică. NBornă pentru: de sus în jos:12 V/100 mA. Contact programabil K1 colector deschis 70 V 100 mA. Releu împământare + Releu împământare - Intrare auxiliară 1 + Intrare auxiliară 1 - Intrare auxiliară 2 + Intrare auxiliară 2 - Detector temperatură + Detector temperatură - Detector tensiune baterie + Detector tensiune baterie -.

Sisteme de protecție și monitorizare

Detector tensiune baterie - 8.2. B: Schemă bloc (consultare tabel 4.2 „Siguranță recomandată pentru curent continuu“). 8.3. C: Schemă de conectare în paralel. 8.4. D: Schemă conexiune trifazică. 8.5. E: Algoritm de încărcare.

8.5. Încărcare în patru trepte și modul de funcționare

Încărcarea în 4 trepte: Bulk, Absorbție, Float, Stocare. Bulk introduce curent constant până la tensiunea nominală a bateriei, în funcție de temperatură și tensiunea de intrare; apoi se aplică o putere constantă până la punctul în care începe gazarea excesivă. BatterySafe: tensiunea aplicată la baterie este ridicată treptat până la atingerea tensiunii de absorbție setate. Absorbția se referă la perioada în care tensiunea este menținută pentru a încărca complet bateria, cu durata depinzând de perioada Bulk. Float folosește tensiunea de Float pentru a menține bateria încărcată. În momentul stocării după o zi de încărcare în Float, tensiunea de ieșire este redusă la nivelul de stocare (de ex. 13,2 V pentru 12 V, 26,4 V pentru 24 V, 52,8 V pentru 48 V). După un timp reglabil (implicit 7 zile), încărcătorul intră în modul de absorbție repetat (implicit o oră) pentru a reîmprospăta bateria.

8.6. Schemă de compensare a temperaturii

Graficul indică tensiunile de ieșire implicite pentru Float și Absorption la 25 °C pentru baterii de 12 și 24 V. Pentru un bun de 48 V, înmulțiți tensiunile de 24 V cu 2. Compensarea temperaturii nu se aplică în modul de reglare.

8.7. Sarcina electrică: definiții, tipuri și relevanță în aplicații cu relee

Sarcina electrică este o măsură a proprietății fundamentale ce determină interacțiile prin câmp electromagnetic. Există două tipuri: sarcină pozitivă și sarcină negativă. Electronii au sarcina -1, protonii +1. În orice obiect Macroscopic, sarcina netă poate fi zero, datorită egalității dintre numărul de electroni și protoni, însă poate exista sarcină electrică netă nenulă sau distribuții de sarcină în funcție de polarizare. Energia și curentul electric sunt legate de aceste sarcini. Un releu funcționează prin aplicarea tensiunii pe bobină, generând un câmp magnetic care atrage armătura, schimbând starea contactului. Contactele reale pot fi NO (normal deschis), NC (normal închis) sau COM (comandă). Astfel, un releu controlează circuitul de sarcină prin semnale de control de joasă tensiune, izolând în același timp circuitele principale de tubul de înaltă tensiune. În exemple, microcontrolerele pot controla becuri sau motoare prin relee, fără a expune circuitele de joasă tensiune la tensiuni periculoase.

Tipuri și configurații principale

Releele pot fi electromagnetice, în stare solidă, cu întârziere sau Reed. Structuri comune: relee cu 4 pini sau 5 pini. Releele pot realiza comutări între circuite SPST sau SPDT, în funcție de necesități. Releele autoblocante își păstrează starea după oprirea alimentării, spre deosebire de releele standard care revin la starea inițială când alimentarea încetează. În aplicații industriale, releele gestionează echipamente mecanice, pompe, sisteme de siguranță și inter blocări. În domeniul auto, releele controlează faruri, pompa de ulei, geamuri electrice etc. De asemenea, releele permit controlul la distanță sau prin temporizatoare. În rețelele electrice și sistemele de stocare a energiei, releele de separare (separator de sarcină) pot bloca alimentarea pentru siguranță și întreținere.

Separatoare de sarcină: utilitate și tipuri

Separatoarele de sarcină (1P, 2P, 3P, 4P) sunt dispozitive de protecție care izolează și protejează circuitele împotriva suprasarcinilor sau scurtcircuitelor, facilitând mentenanța în siguranță. Un separator de sarcină 1P întrerupe un singur conductor; 2P întrerupe faza și nulul; 3P întrerupe cele trei faze într-un sistem trifazat; 4P întrerupe toate cele patru conductoare (trei faze + nul). Aceste dispozitive contribuie la siguranța instalațiilor, la protecția echipamentelor și la posibilitatea de a lucra în siguranță pe circuite întrerupte. Pe site-ul nostru Dinamic Electric poți găsi o gamă completă de separatoare de sarcină 1P, 2P, 3P, 4P.

Diagrama conectării de bază a releelor: intrări de control vs sarcină principală

Releele

Prin utilizarea corectă a releelor și separatoarelor de sarcină, este posibilă izolarea, protecția și controlul în siguranță al circuitelor de joasă tensiune față de sarcini de înaltă tensiune, precum și asigurarea operațiunilor automate în sisteme de automatizare industrială, automotive sau în consumatori casnici.

  • Releu extern: decuplare sarcină, control prin semnale de joasă tensiune, izolare electrică.
  • Conectare în paralel și conectare trifazică pentru managementul sarcinilor multiple.
  • Algoritm de încărcare pentru baterii: bulk, absorbție, float, stocare, cu compensare a temperaturii.
  • Separatorul de sarcină asigură întreruperea rapidă în caz de defecțiune, protejând echipamentele.

Utilizări practice și exemple de aplicații

În mediile industriale, releele sunt utilizate pentru controlul echipamentelor mecanice, pompelor, motoarelor și interblocărilor de siguranță. În rețelele de energie solară și în sistemele de stocare a energiei, releele asigură comutarea sarcinii, izolarea defecțiunilor și controlul puterii de rezervă. În aparatele electrocasnice și în echipamentele automate de casă, releele permit pornirea/opriția automată a dispozitivelor pe bază de senzori sau temporizatoare, asigurând un comportament fiabil și sigur.

tags: #releu #extern #pentru #decuplare #la #sarcina

Postări populare: