Что такое промежуточное реле

Update:10-12-2021
Промежуточные реле применяются в системах релейной защиты и автоматического управления для увеличения количества и мощности контактов. Они также используются для передачи промежуточных сигналов в цепях управления. Конструкция и принцип действия промежуточного реле в основном такие же, как и у контактора переменного тока. Основное отличие от контактора состоит в том, что главный контакт контактора может пропускать большой ток, тогда как контакт промежуточного реле может пропускать только небольшой ток, поэтому его можно использовать только в цепи управления, которая обычно не имеет основной контакт. Поскольку перегрузочная способность относительно невелика, используются только вспомогательные контакты, и их количество относительно велико. Определением нового национального стандарта для промежуточного реле является K, который обычно представляет собой источник питания постоянного тока, а некоторые используют источник питания переменного тока.
Промежуточное реле имеет тот же принцип, что и контакт переменного тока, который состоит из фиксированного железного сердечника, подвижного железного сердечника, пружины, подвижного контакта, статического контакта, катушки, клеммы и корпуса. Когда на катушку подается напряжение, подвижный железный сердечник втягивается под действием электромагнитной силы, заставляя подвижные контакты двигаться, так что нормально замкнутые контакты разъединяются, а нормально разомкнутые контакты закрываются; катушка обесточивается, а подвижный железный сердечник приводит в движение подвижные контакты под действием пружины Сброс.
Существует два основных режима задержки промежуточного реле, а именно задержка включения и задержка выключения питания. Способы установки в основном делятся на фиксированные, выступающие, встроенные и направляющие. У него обычно нет главного контакта, поскольку перегрузочная способность относительно невелика. Таким образом, все, что он использует, — это вспомогательные контакты, и их количество относительно велико.
Существует много типов промежуточных реле. По строению различают электромагнитные реле и статические реле:
1. Статическое промежуточное реле:
Промежуточное реле статического типа с интегральной схемой использует принципиальную структуру интегральной схемы и обладает хорошей антивибрационной способностью. Он подходит для различных устройств силовой релейной защиты и автоматического управления, чтобы увеличить контактную мощность и количество контактов для защиты и управления подъемником. Статическое промежуточное реле состоит из электронных компонентов, прецизионных небольших реле и т. д. и является лучшим выбором для обновления промежуточных реле силовой серии.
1) Статическое промежуточное реле более точное в использовании, влагозащищенное, пыленепроницаемое, бесперебойное и имеет высокую надежность. Оно устраняет недостатки электромагнитного промежуточного реле, заключающиеся в том, что провод слишком тонкий и его легко сломать.
2) Низкое энергопотребление, низкий рост температуры, отсутствие необходимости во внешних мощных резисторах, простота установки и подключения по желанию.
3) Большая емкость контактов реле и длительный срок службы.
4) После активации реле имеется индикатор световой трубки, удобный для наблюдения на месте.
5) Высокий уровень выдерживаемого напряжения изоляции. Контактная емкость большая, а контактное сопротивление малое.
2. Электромагнитное промежуточное реле.
Электромагнитное промежуточное реле представляет собой традиционное старомодное реле. Пока к обоим концам катушки приложено определенное напряжение, через катушку будет течь определенный ток, который будет вызывать электромагнитные эффекты. Якорь преодолеет возвратную пружину под действием электромагнитной силы. Тяговая сила притягивается к железному сердечнику, тем самым заставляя подвижный контакт и статический контакт якоря притягиваться. При обесточивании катушки электромагнитное притяжение также исчезнет, ​​и якорь под действием силы реакции пружины вернется в исходное положение, освободив подвижный контакт и первоначальный статический контакт. Это втягивает и отпускает, чтобы достичь цели проведения и отключения цепи.