Интерфейсные модули реле Электромеханические реле, Винтовые клеммы, Контакты AgNi+Au, 1 группа конт.6A, 60V AC/DC FINDER 385170605050
Условия поставки Интерфейсные модулей реле Электромеханические реле, Винтовые клеммы, Контакты AgNi+Au, 1 группа конт.6A, 60V AC/DC FINDER 385170605050
Интерфейсные модули реле Электромеханические реле, Винтовые клеммы, Контакты AgNi+Au, 1 группа конт.6A, 60V AC/DC FINDER 385170605050 поставляется под заказ, срок изготовления уточняется по запросу.
Цена Интерфейсные модулей реле Электромеханические реле, Винтовые клеммы, Контакты AgNi+Au, 1 группа конт.6A, 60V AC/DC FINDER 385170605050 1CO 6A; питание DC 34.51.7.060.5010 93.01.7.060) 6А IP20 зависит от общего объема заказа, для формирования максимально выгодного предложения, рекомендуем высылать полный перечень требуемого товара.
Agni au что это
Промышленные реле: пятьдесят лет улучшения эксплуатационных характеристик
Разработка и производство промышленных реле начались полвека назад. Первым шагом к уменьшению размеров (рис. 1) стало реле MY, представленное компанией Omron в 1966 году. С тех пор было продано более 500 миллионов его экземпляров по всему миру. Впоследствии внедрение компактных мощных реле, использующихся совместно с программируемым логическим контроллером (ПЛК), произвело революцию в области промышленной автоматизации. Результатом дальнейшего развития стало первое шестимиллиметровое съемное (plug-in) реле G2RV, разработанное согласно требованиям рынка к уменьшению размеров панелей управления, модульной структуре и децентрализованной автоматизации.

Рис. 1. Уменьшение размеров промышленных реле Omron
Ожидается, что в будущем появятся микромашинные реле – такие же механические реле с катушкой и механическими контактами, но изготовленные по MEMS-технологии. Естественно, такая продвинутая конструкция увеличит как надежность, так и функциональность реле.
Ключевые факторы для высокого качества и надежности
Для обеспечения высокого качества и надежности выпускаемых реле было разработано специальное программное обеспечение (SPC – Statistic Process Control) (рис. 2), которое автоматически производит настройку ключевых процессов в соответствии с данными измерений. Однако не только программы и точный контроль параметров производства являются факторами достижения высокого качества и надежности.

Рис. 2. Автоматическая настройка производственных процессов в процессе контроля качества
Очень важную роль играет использование высококачественного оборудования и огромный опыт инженеров, занимающихся разработкой и производством. Первопричины любой неполадки тщательно исследуются, и сделанные выводы непременно учитываются группой разработчиков. В результате таких мероприятий количество отказов среди реле Omron упало ниже 2 шт. на миллион (0,0002%).
Поднимая планку все выше
Требования к качеству и надежности становятся все более серьезными день ото дня, и бескомпромиссный подход компании Omron к данному вопросу придал новое значение этим двум словам. Обычно определяемое как способность продукта удовлетворительно работать в заданных условиях, качество теперь означает способность продукта отвечать требованиям всегда. Также, надежность обычно определяется как способность продукта работать в течение периода времени при допустимых условиях. Теперь же это означает способность работать при условиях, выходящих за рамки допустимых. Статистически надежность должна быть очень высокой, чтобы в полной мере соответствовать требуемым условиям, но теперь она расширяется далеко за эти границы.
Качество в первую очередь
Доктрина «Качество в первую очередь» может быть достигнута только при постоянном улучшении продукции и производственного процесса. Это напрямую ведет к повышению надежности и удовлетворению клиента. Такой подход в полной мере демонстрирует диаграмма на рис. 3, показывающая зависимость интенсивности отказов от количества операций.

Рис. 3. Зависимость интенсивности отказов от количества операций
Ее можно разделить на три основные части:
1. Отказы на ранней стадии
2. Отказы в течение основного срока службы
3. Отказы по причине износа
Для достижения высокого качества продукции необходимо свести к абсолютному минимуму отказы на ранней стадии.
Большинство отказов на ранней стадии вызваны не срабатыванием контактов реле, обрывом проводов или неправильной установкой катушки переменного тока, что вызывает вибрацию. Эти отказы, как правило, связаны с некорректной сборкой. Единственным способом уменьшить их число является стопроцентное обнаружение неисправностей в течение всего производственного процесса.
Коммутирующая способность
Электрическая износостойкость – еще один ключевой фактор, способствующий улучшению надежности, и этот фактор зависит от типа коммутируемой нагрузки. При больших нагрузках (более 1 А, коммутация силовых цепей, например, тормоз, лампа, нагреватель), электрическая износостойкость в основном зависит от материала контактов и мощности магнитной катушки. Материалы контактов имеют особые физические характеристики, что демонстрирует таблица 1.
Таблица 1. Характеристики материалов для контактов реле
| Малая нагрузка ф Большая нагрузка | PGS-сплав (платина, золото, серебро) | Обладает превосходной коррозионной стойкостью. Обычно используется при очень малых токах. Состав сплава Au:Ag:Pt = 69:25:6 |
|---|---|---|
| AgPd (серебро, палладий) | Обладает хорошей стойкостью к коррозии и сульфидизации. Однако при использовании в «сухих» схемах металл может становиться липким из-за полимеров, образующихся при абсорбции органических газов. | |
| Ag (серебро) | Обладает лучшей электро- и теплопроводностью из всех металлов. Сопротивление контактов очень мало, но при использовании в среде с сульфидирующими газами образуется сульфидная пленка. При низком напряжении и низких токах легко возникает дефект контакта. | |
| AgCdO (серебро, окись кадмия) | Обладает хорошей проводимостью и низким сопротивлением благодаря серебру, и в то же время отличной стойкостью к сплавлению контактов вместе. При использовании в среде с сульфидирующими газами возможно образование сульфидной пленки. | |
| AgNi (серебро, никель) | Обладает такой же электропроводностью, как и серебро, и высоким сопротивлением к дугообразованию. | |
| AgInSn (серебро, индий, олово) | Обладает высокой прочностью и температурой плавления в совокупности с превосходным сопротивлением к дугообразованию. Хорошая стойкость к сплавлению контактов и образованию пленки, но электрическое сопротивление и износ контактов высоки. |
В основном для контактов используется серебро или сплав серебра.
Иногда для защиты поверхности и улучшения надежности используются контакты с золотым покрытием или позолотой.
В случаях, когда существует вероятность приваривания контактов, катушка с улучшенными эксплуатационными характеристиками помогает этого избежать благодаря комбинации магнитных и пружинных усилий.
При малых нагрузках (ниже 10 мА, например, интерфейсы входа/выхода для ПЛК) электрическая износостойкость определяется тем, как долго сохраняется низкое сопротивление контактов реле. Главными факторами, определяющими это сопротивление, являются сжатие, площадь контактов и состояние контактной поверхности. Основополагающая идея состоит в использовании контактов с золотым покрытием. Такой подход позволяет снизить сопротивление контактов и избежать коррозии, в частности – окисления контактов. Однако исходное состояние контактов ухудшается после множества коммутаций, а также в результате загрязнения поверхности. Сохранить хорошую электропроводность в течение всего срока службы реле можно благодаря использованию контактов особой формы. Исходя из этого, предлагаются реле с разнообразными формами контактов, и клиент может выбрать вариант, наиболее подходящий для конкретного случая применения и требуемого уровня надежности. Виды контактов для коммутации цепей малой мощности приведены в таблице 2.
Таблица 2. Формы контактов реле
| Надежность | ||
|---|---|---|
| Форма и материал контакта |
Вилочный двойной крестообразный контакт. Золотое покрытие. | Высокая с |
| Вилочный двойной контакт. Позолота или золотое покрытие. | ||
| Одинарный контакт. Позолота или золотое покрытие. |
Так, например, вилочные двойные крестообразные контакты рекомендуются для аварийных и блокировочных цепей.
Пожизненная гарантия
Срок службы реле определяется гарантированным числом операций, и это означает, что реле будет безупречно работать также после срока, определенного спецификацией. Говоря другими словами, благодаря специальным процедурам улучшения электрической износостойкости Omron увеличивает число операций на 30% по сравнению со спецификацией (что было подсчитано при помощи статистического метода Вейбулла, обычно использующегося для анализа срока службы устройств). То есть реле будет работать как минимум в 1,3 раза дольше.
Самое тонкое промышленное реле
В связи с непрекращающейся тенденцией к уменьшению размеров панелей и оборудования, заказчикам требуются все более миниатюрные реле. Именно поэтому было разработано промышленное реле с тонким корпусом. Несмотря на ширину всего 6 мм, оно полностью отвечает промышленным стандартам, установленным предшественниками (MY и G2RS). Названное G2RV, оно воплотило в себе опыт, накопленный в течение десятилетий. Реле (рис. 4) выпускается с промышленными клеммами для надежного монтажа и функционирования. Съемные реле могут быть заменены без риска погнуть или сломать выводы. Кроме того, изделия обладают большой площадью контакта между цоколем и клеммами реле. Это обеспечивает более надежное соединение, особенно при работе оборудования в условиях сильной вибрации.

Рис. 4. G2RV — реле с тонким 6 мм корпусом и всеми качествами и особенностями промышленного реле
Особенности конструкции G2RV помогают пользователю быстро определить текущее положение контактов и состояние реле. Светодиодный индикатор показывает, что к катушке подведено напряжение, а механический индикатор – положение контактов. Кроме того, корпус рабочей части полностью прозрачен, что облегчает диагностику всего реле. Помогает уменьшить затраты рабочего времени то обстоятельство, что для подключения безвинтовых (Push-in) клемм использование инструментов не требуется. Благодаря особенностям конструкции, G2RV имеет в два раза большую электрическую износостойкость по сравнению с обычными шестимиллиметровыми реле.
Основные особенности функционирования и применения реле
В статье рассматривается особенности электромеханических и полупроводниковых реле.
Общие сведения
Электромеханические реле применяются в качестве интерфейсных модулей, устанавливаемых между периферийными устройствами технологических процессов и устройствами управления, регулирования и сигнализации, для согласования по уровню сигнала и мощности. Электромеханические реле подразделяются на две основные группы: моностабильные и бистабильные реле. Контакты моностабильных реле постоянного и переменного тока после снятия управляющего напряжения автоматически возвращаются в исходное положение. Контакты бистабильных реле продолжают оставаться в том положении, в котором они находились в момент отключения питания.
Активная часть
Входные цепи и типы напряжений
В зависимости от типа реле и управляющего напряжения применяются различные входные цепи. При использовании реле, предназначенных только для переменного тока (со входом переменного тока), входная цепь чаще всего ограничивается визуальным индикатором состояния. Частота управляющего напряжения, если не указано иное, составляет 50/ 60 Гц.
Принципиальная схема реле со входом переменного тока
Для входов только постоянного тока важным коммутационным элементом является безынерционный диод. Диод ограничивает возникающее на катушке индуктивное напряжение отключения на уровне приблизительно 0,7 В, который является безопасным для подключенных управляющих электронных устройств. Безынерционный диод выполняет свои функции только при соблюдении правильной полярности при подключении напряжения, поэтому дополнительно устанавливают диод для защиты от неправильной полярности.
Принципиальная схема реле со входом постоянного тока
Для работы с постоянными или переменными напряжениями во входной цепи используются мостовые выпрямители. Диоды выполняют функции выпрямления, а также защиты от режима работы без нагрузки и защиты от неправильной полярности. Напряжение отключения катушки ограничено значением прибл. 1,4 В. Для защиты входной цепи от импульсных перенапряжений перед мостовым выпрямителем дополнительно подключают варистор.
Принципиальная схема реле со входом переменного/ постоянного тока
Бистабильные реле с остаточным намагничиванием, в состав которых входят двойные обмотки, предназначаются только для цепей постоянного тока. Со стороны подачи управляющего воздействия реле данного типа имеют три контакта для подключения катушки. Наряду с общим контактом предусмотрены также один контакт для „срабатывания» и один контакт для „возврата», управляемые импульсами малой длительности. При нагревании реле теряет работоспособность. Одновременная подача обоих управляющих сигналов не допускается. Различают реле по типу полярности («+» или «-«) в зависимости от подключения безынерционного диода и диода защиты от неправильной полярности.
Принципиальная схема бистабильного реле с отрицательной полярностью
Принципиальная схема бистабильного реле с положительной полярностью
Диапазон рабочих напряжений
Окружающая температура на месте эксплуатации оказывает значительное влияние на некоторые рабочие параметры реле. При повышении температуры окружающей среды происходит нагревание обмоток катушки и вследствие этого возрастание напряжения срабатывания и возврата в исходное состояние. Одновременно с этим уменьшается максимально допустимое напряжение на катушке, и,таким образом, ограничивается размер полезной рабочей области. На нижеследующей диаграмме показана характеристическая кривая зависимости рабочего напряжения от температуры окружающей среды.
Принципиальная кривая рабочего напряжения реле
I: Максимально допустимое напряжение при 100%-ной продолжительности включения (ED) и соблюдении допустимой температуры катушки
II: Минимальное напряжение срабатывания
Паразитные напряжения и токи на стороне обмотки
Работоспособность реле может быть нарушена вследствие наведения паразитных напряжений индуктивного или емкостного характера в длинных входных проводах релейной катушки. Если наводимое напряжение превышает указанное в стандарте МЭК 61810-1 требуемое напряжение возврата, то это может привести к тому, что реле не сможет вернуться в исходное состояние. Напряжение возврата для реле постоянного тока составляет 0,05 х UN а для реле, предназначена только для цепей переменного тока, 0,15 xUN.
Подобные нарушения работы мог также происходить в том случае, если управление реле с малой входной мощностью производится с помощью электронного модуля с выходом переменного тока (RC-схемы). Типичные токи утечки таких RC-звеньев, составляющие всего несколько миллиампер, обладают достаточной мощностью, чтобы не допустить возврата реле в исходное состояние даже привести к его срабатыванию.
Уровень помехи, образованный паразитными напряжениями, можно снизить путем параллельного подключения RC-звеньев к катушке реле. Такие меры позволяют обеспечить дополнительную емкостную нагрузки подавить напряжения помехи.
Внешнее противопомеховое RC-цепочка для защиты от паразитных напряжений
Рекомендуются следующие параметры RC-звена:
Сторона контактов, материалы контактов
Реле находят широкий спектр применений в различных областях промышленности. В каждом конкретном случае требуется тщательный подбор материала контактов. Пригодность материала контактов определяется такими параметрами, как напряжение, ток и мощность. Другие критерии, влияющие на выбор:
— стойкость к выгоранию контактов.
— текучесть материала, вероятность приварки контактов,
Материалы, из которых изготавливаются контакты (в основном, это сплавы благородных металлов), одразделяются в зависимости от области применения. В таблице приведены некоторые из основных материалов.
Тип. области применении
Ориентировочные данные для областей применения
значительная стойкость к воздействию промышленных условий; при легировании никелем (AuNi) или серебром (AuAg) незначительное постоянное переходное сопротивление в области малых мощностей коммутации.
гальванически развязанные измерительные и коммутационные цепи, входы сигналов управления
высокая электропроводность; стойкость к воздействию серы, с этой целью для защиты при хранении очень часто наносится золотое покрытие (прибл. 0,2 мкм); легирование никелем (AgNi) или медью (AgCu) повышает механическую прочность и стойкость к обгоранию и снижается вероятность приварки контактов.
универсальное применение; для средних нагрузок; при легировании никелем (AgNi 0,15) возможно использование в цепях постоянного тока для нагрузок от средней до высокой
Серебро с покрытием золотом Ag+Au
Свойства аналогичны позолоченным контактам, при коммутации нагрузки > 30 В / 0,2 А слой твердого золотого покрытия (5-10 мкм) разрушается и приобретаются свойства и особенности серебряных контактов, при этом следует учитывать соответствующее сокращение срока службы.
предназначается для входов сигналов управления и других сигналов небольшой мощности.
серебро-оксид кадмии (AgCdO)
низкая вероятность приварки контактов; высокая стойкость к обгоранию при коммутации больших нагрузок
Специально для коммутации больших нагрузок (переменного тока), а также для индуктивных и емкостных нагрузок.
серебро-оксид кадмия + твердое золотое покрытие AgCdO +Au
Свойства аналогичны позолоченным контактам, при коммутации нагрузки > 30 В / 0,2 А слой твердого золотого покрытия (5-10 мкм) разрушается и приобретаются свойства и особенности контактов из AgCdO, при этом следует учитывать соответствующее сокращение срока службы.
предназначается для входов сигналов управления и других сигналов небольшой мощности.
самая высокая точка плавления; очень высокая стойкость к обгоранию; высокое переходное сопротивление; очень низкая вероятность припарки контактов; подверженность коррозии; часто применяется в качестве вспомогательного контакта.
Нагрузки с очень большим пусковым током, например . лампы накаливании, люминесцентные лампы.
высокая стойкость к обгоранию; низкая вероятность приварки контактов; высокое контактное сопротивление, как у контактов из чистого серебра.
универсальное применение; для нагрузок от средних до высоких; для цепей постоянного тока и индуктивных нагрузок.
Серебро-никель AgNi +Au
Свойства аналогичны позолоченным контактам, при коммутации нагрузки > 30 В / 0,2 А слой твердого золотого покрытия (5-10 мкм) разрушается и приобретаются свойства и особенности контактов из AgNi, при этом следует учитывать соответствующее сокращение срока службы.
предназначается для входов сигналов управления и других сигналов небольшой мощности.
низкая вероятность приварки контактов; очень высокая стойкость к обгоранию при коммутации больших нагрузок; низкая текучесть материала
Возможности применения очень сильно зависят от типа реле, величины нагрузки при включении и отключении (например, для ламп накаливания и люминесцентных), вида цепи; постоянного или переменного тока. Благодаря применению различных легирующих добавок и использованию различных процессов изготовления ограниченно также подходят и для небольших нагрузок.
Серебро-окись олова с твердым золотым
Свойства аналогичны позолоченным контактам, при коммутации нагрузки > 30 В / 0,2 А слой твердого золотого покрытия (5-10 мкм) разрушается и приобретаются свойства и особенности контактов из AgSnO. при этом следует учитывать соответствующее сокращение срока службы.
предназначается для входов сигналов управления и других сигналов небольшой мощности.
Цепь защиты контактов
Каждый потребитель электроэнергии представляет собой смешанную нагрузку с активной, емкостной и индуктивной составляющей. При коммутации этих нагрузок коммутирующий контакт подвергается различным перегрузкам. Для снижения перегрузки могут применяться соответствующие цепи защиты контактов. Поскольку на практике преобладают потребители с большой индуктивной составляющей, такие как контакторы, электромагнитные клапаны, электродвигатели и т.п., то такие случаи применения должны рассматриваться подробнее.
При отключении запасенная в катушках электроэнергия приводит к образованию пиковых напряжений в несколько тысяч вольт. В переключающих контактах такое высокое напряжение приводит к образованию электрической дуги и повреждению контактов из-за испарения и расплавления материала. Главное следствие этого — значительно сокращение срока службы электрических компонентов. В самом худшем случае при приложенном постоянном напряжении и образовании электрической дуги реле может выйти из строя уже при первом срабатывании.
Для подавления электрической дуги организуют защитные схемы. При правильном подборе параметров этой цепи количество коммутационных циклов может быть достигнуто практически такого же количества, как и при активной нагрузке.
Имеются различные возможности реализации эффективного соединения:
1. Соединение контактов по специальной схеме,
2. Соединение потребителей по специальной схеме,
3. Комбинирование этих двух способов.
Схема соединения контактов
Схема соединения индуктивных потребителей
Защитные мероприятия должны организовываться, как правило, в месте расположения источника помехи. Схема соединения потребителей предпочтительнее схемы соединения контактов. Схема соединения потребителей имеет следующие преимущества (в таблице)
Схема соединения нагрузок
Дополнительная задержка отпускания
Определенное ограничение наведенного напряжения
Биполярное эффективное ослабление
Преимущества и недостатки
Преимущества:
• увеличение срока службы контактов
• некритичность при расчете параметров
• малые наведенные напряжения Недостатки:
• ослабление только с помощью нагрузочного сопротивления
• значительная задержка отпускания
от средней до малой
Преимущества:
• некритичность при расчете параметров
Недостатки:
• ослабление только свыше UZD
• незначительное влияние на срок службы контактов
от средней до малой
Преимуществ:
• некритичность при расчете параметров
• ограничение положительных пиковых значений
• предназначается для сетей переменного тока
Недостатки:
• ослабление только свыше UZD
• незначительное влияние на срок службы контактов
от средней до малой
Преимущества:
• высокое поглощение энергии
• некритичность при расчете параметров
• предназначается для сетей переменного тока
Недостатки:
• ослабление только свыше Uvdr
• незначительное влияние на срок службы контактов
от средней до малой
Преимущества:
• гашение высокочастотных колебаний благодаря аккумулированию энергии
• предназначается для сетей переменного тока
• ослабление вне зависимости от уровня
Недостатки:
• требуется точный расчет параметров
• высокий пиковый ток при включении
незначительное влияние на срок службы контактов
1. При отключении в схеме возникает только импульс противо-ЭДС. В цепи контакта таким образом образуется напряжение, равное сумме рабочего напряжения и противо-ЭДС.
2. При разомкнутом контакте нагрузка гальванически развязана с цепью рабочего напряжения.
3. При наличии нежелательных токов наводок, ложного срабатывания и залипания контактов не происходит благодаря RC-цепочке.
4. Пиковые токи, возникающие при отключении нагрузки, не приводят к наводкам в параллельно проложенных кабелях цепи управления.
Электромагнитные клапаны в настоящее время в большинстве случаев подключаются с помощью специальных разъемов, оснащаемых светодиодами и модулями для ограничения наведенного напряжения. Разъем с RC-звеном, варистором или диодом Зенера не всегда способен подавить коммутационную дугу и служит только для защиты от ЭМВ. Только разъемы со встроенными безынерционными диодами (1N4007) обеспечивают быстрое и надежное гашение коммутационной дуги и позволяют увеличить срок службы реле в 5-10.
Коммутация цепей малой мощности
Малые мощности в основном характерны для слаботочных сигнальных цепей (например, подключаемых ко входам контроллера). При этой нагрузке в области малых мощностей между контактами электрическая дуга образовываться не будет. Наряду с уже имеющимся эффектом чистки, проявляющимся при трении контактов, возникающая между контактами электрическая дуга обеспечивает пробой образующегося на поверхности контактов непроводящего загрязняющего слоя.
Пример использования: Входной сигнал ПЛК
Наружная пленка в основном состоит из продуктов окисления или сульфидирования материала контактов, например, серебра (Ag) или его сплавов, таких как сплавы серебро-никель (AgNi) или серебро- оксид олова (AgSnO). Образование этой пленки уже через небольшой промежуток времени приводит к значительному повышению контактного сопротивления, что в свою очередь не гарантирует надежной коммутации малых нагрузок. По этой причине силовые контакты из вышеупомянутых материалов не применяются при коммутации цепей малой мощности. Прежде всего благодаря низкому постоянному контактному сопротивлению в том числе и при очень малых нагрузках, а также нечувствительности к воздействию содержащей серу окружающей среды в данных областях в качестве материала контактов применяется золото (Au). Для коммутации малых нагрузок и поддержания высокой надежности контакта применяются реле со сдвоенными позолоченными контактами. Контактные пружины (каждая со шлицом) образуют две параллельные контактные площадки, обеспечивающие довольно малое контактное сопротивление и высокую надежность контакта.
Коммутация цепей большой мощности
При организации коммутации цепей большой мощности особое внимание должно уделяться выбору материала силовых контактов, которые могут быть изготовлены из серебра (Ag) или серебро-оксид олова (AgSnO).Принципиально коммутируемые цепи подразделяются на цепи переменного и постоянного тока.
Коммутация больших нагрузок переменного тока
При коммутации больших нагрузок переменного тока реле, как правило, может работать при нескольких максимальных значениях коммутационного напряжения, тока и мощности. Образующаяся при отключении электрическая дуга зависит от тока, напряжения и последовательности фаз. Электрическая дуга при разрыве контактов, как правило, гасится автоматически при похождении током нагрузки нулевой точки. В случае индуктивной нагрузки должна быть предусмотрена .эффективная защитная схема, что позволит избежать значительного сокращения сока службы.
Коммутация больших нагрузок постоянного тока
По сравнению с довольно большими значениями максимально допустимого переменного тока обычные реле способны коммутировать только очень небольшие по величине постоянные токи, что связано с отсутствием автоматического гашения при прохождении нулевой точки. Кроме того, это максимальное значение постоянного тока сильно зависит от величины коммутационного напряжения, а также от конструктивных особенностей, таких как расстояние между контактами и быстродействие реле.
Соответствующие значения тока и напряжения указываются производителями реле на кривых образования (гашения) электрической дуги или кривых срабатывания. Наличие неподавленного постоянного тока индуктивной нагрузки приводит к уменьшению указанных значений для коммутационных токов. Запасенная в индуктивности энергия может приводить к образованию электрической дуги, то есть к появлению тока между разомкнутыми контактами. При организации эффективной цепи защиты контактов (для этой цели рекомендуется применение безынерционных диодов типа 1N4007) цепей индуктивной нагрузки достигается увеличение сока службы в 5 -10 раз (см. также раздел «Цепь защиты контактов»). Если необходимо коммутировать цепи более высоких нагрузок постоянного тока или повысить срок службы электрических компонентов, то несколько контактов реле допускается подключить последовательно. В качестве альтернативы можно использовать полупроводниковые реле с выходом постоянного напряжения.
Коммутация нелинейных (лампы) и емкостных нагрузок
Вне зависимости от рода тока различные типы ламп и нагрузок с емкостной составляющей предъявляют повышенные требования к коммутирующему контакту. В начальный пусковой момент, а также непосредственно на фазе динамического дребезга контактов реле, проявляются очень высокие пиковые токи, величины которых очень часто достигают нескольких десятков ампер, а иногда превышают и 100 А, что приводит к приварке контактов. В таких случая применяют специальные „ламповые реле», которые выдерживают пусковые нагрузки такой величины.
Коммутационная способность согласно категории использования АС15 и DC13 (МЭК 60947)
На практике и максимальная мощность отключения для нагрузок переменного тока и параметры отключения для цепей постоянного тока, взятые из кривых срабатывания, предоставляют лишь ориентировочные значения при выборе реле. А этого не достаточно, так как фактические нагрузки, применяющиеся в промышленности, имеют как индуктивную, так и емкостную составляющую, а кроме того нагрузки могут быть подключены по различным схемам. Как было указано ранее, все это оказывает большое влияние на сроки службы различных компонентов.
В стандарте МЭК 60947 были сделаны попытки устранить имеющиеся недостатки, и нагрузки были разделены на категории использования (DC13, АО 5. ). Частично данный стандарт может быть также применен и к реле. Тем не менее, должно быть ясно, что даже и эти значения находят ограниченное практическое применение, так как испытательные нагрузки DC13 и АС15 имеют ярко выраженную индуктивную составляющую и используются без подключения к схеме защиты (см. раздел «Цепь защиты контактов»). При проверке коммутационной способности согласно МЭК 60947 минимальное требование -проведение суммарно 6060 коммутационных циклов.
Наилучшую оценку для коммутационной способности и ожидаемого срока службы в каждом случае можно получить, только зная конкретные рабочие параметры. Путем сбора как можно большего количества данных в большинстве случаев применения достигается наиболее точная оценка срока службы и оптимизация к существующим требованиям. В особо критичных областях применения потребителям рекомендуется самостоятельно опытным путем рассчитывать предполагаемый срок службы устройств.
Основные особенности полупроводниковых реле
Цепь управления
Полупроводниковые реле, применяются в качестве интерфейсных модулей, устанавливаемых между периферийными устройствами технологических процессов и устройствами управления, регулирования и сигнализации и служащих для согласования по уровню сигнала и мощности. Встроенное в модуль полупроводниковое реле настраивается на определенный ограниченный диапазон напряжений. Потребляемый со стороны входной цепи ток зависит от конкретной схемы и уровня напряжения. Подача необходимых для промышленного оборудования напряжений (от 5 до 230 В) реализуется с помощью соответствующей входной схемы. Принципиально входы разделяют на входы постоянного и переменного напряжения.
Вход постоянного напряжения
Согласование с различными уровнями напряжения производится путем установки соответствующим образом настроенных электронных устройств. Для предотвращения повреждения модулей вследствие подачи неправильного управляющего напряжения применяются диоды, обеспечивающие защиту от неправильной полярности. Специально настроенные фильтры служат для надежного подавления высокочастотных импульсных помех.
Рисунок 1: способ коммутации, вход постоянного напряжения
Вход переменного тока
Для нормального функционирования полупроводникового реле требуется поддержание стабильного управляющего напряжения, что в случае входа переменного тока достигается подключением выпрямителя и сглаживающего конденсатора. Входная цепь постоянного тока как правило организуется за цепью выпрямления. Частота коммутации составляет менее половины частоты сети. Из-за сглаживающего конденсатора более высокая частота коммутации не может быть достигнута. В противном случае происходило бы непрерывное переключение контактов.
Рисунок 2: способ коммутации, вход переменного тока
Цепь нагрузки
К выходу полупроводникового реле предъявляются различные требования в зависимости от конкретных условий применения и типа нагрузки. Внимание должно уделяться следующему:
— согласование коммутационного напряжения и тока (переменный/ постоянный) и
— защита от короткого замыкания.
В различных областях применения выходные параметры полупроводниковых реле также должны быть согласованы с другими электронными устройствами.
Выход постоянного тока
Чтобы обеспечить требуемую выходную мощность, полупроводниковое реле дополняется одним или несколькими каскадами на базе полупроводниковых элементов.
С точки зрения пользователя выходные клеммы представляют собой только обычные компоненты для подключения реле. Необходимо следить только за соблюдением полярности.
Как показывает практика, при выборе модулей с полупроводниковым реле необходимо принимать во внимание следующие критерии:
1. Диапазон рабочих напряжений, например 12 . 60 В постоян. тока) Минимальное и максимальное напряжение в коммутируемой цепи. Поддержание напряжения на уровне выше нижнего предельного значения обеспечивает нормальный режим работы. Для защиты выходного транзистора не следует превышать верхнюю границу напряжения.
2. Максимальный длительный ток (например, 1 А)
Этот параметр означает максимальный длительный ток. Частое превышение этого значения приводит к повреждению выходного полупроводникового устройства. Также необходимо обращать внимание на зависимость выходного тока полупроводникового реле от температуры окружающей среды. Для силовых полупроводниковых реле приводятся соответствующие графики изменения характеристик от температуры. На графиках показывается зависимость максимального тока нагрузки от температуры окружающей среды.
3. Выходная цепь
Выходная двухпроводная цепь оснащена одним механическим контактом. Необходимо обращать внимание только на полярность подключения.
Рисунок 3: Для 2-проподного выхода
Трехпроводная выходная цепь не является гальванически развязанной и для безопасной работы требуется подключение обоих потенциалов источника напряжения выходной цепи. В отключенном состоянии к общему проводу постоянно приложен отрицательный потенциал. Еще одно преимущество выходной цепи — практически постоянное внутреннее сопротивление.
Выход переменного тока
Для управления коммутационными и управляющими устройствами переменного тока за полупроводниковым реле в цепи переменного тока дополнительно устанавливается полупроводниковый компонент (триак или тиристор).
Как и в случае выходной цепи постоянного тока, здесь также необходимо учитывать зависимость максимального рабочего диапазона напряжений и максимального длительного тока нагрузки от температуры окружающей среды.
Дополнительно для выходов переменного тока необходимо также учитывать максимальное пиковое запирающее напряжение триака например, 600 В). Данный компонент также обеспечивает защиту от повреждения при колебании напряжений и всплесках напряжения помех. Выходы переменного тока всех полупроводниковых реле производства PhoenixContact защищены от пиковых напряжений помех внутренней защитной схемой (RC-цепочка).
Рисунок 5: Принципиальная схема, выход перемен, тока
Защитные схемы
При коммутации индуктивных нагрузок (контакторы, электромагнитные клапаны, электродвигатели) амплитуды импульсов перенапряжений могут достигать очень больших значений. Электронные компоненты очень чувствительны к перенапряжениям. Поэтому для предотвращения их повреждения следует предусматривать соответствующие защитные цепи.
Эффективное снижение коммутационных перенапряжений до безопасного уровня достигается путем параллельного подключения к нагрузке. В зависимости от выхода полупроводникового реле и типа нагрузки
— безынерционный / ограничительный диод (только постоянный ток),
— варистор (переменный и постоянный ток) или
— RC-звено (только переменный ток) обеспечивают необходимую защиту.
Рисунок 6: защитная цепь для выхода постоянного напряжения
Рисунок 7: защитная цепь для выхода переменного напряжения
Тема: Выбираем качественное реле
Выбираем качественное реле
Побегавши по инету в поиске кандидата на пост реле в защите от постоянки усилителя, узнал о множестве материалов, из которых делают контакты:
Ag,
AgSnIn,
AgSnO,
AgCdO,
AgNi,
AgPd,
AgCe,
иногда с золотым покрытием.
Теперь, собственно, суть вопроса: расположите эти материалы в порядке предпочтения применения в означеной выше области.
Еще очень интересным будет Ваше мнение по выбору реле по мощности. Немного поясню: как я понимаю, с увеличением допустимого коммутируемого тока сужается динамический диапазон в области малых токов и для изготовления контактов применяют все более говенные материалы. Так вот как найти золотую середину?
ЗЫ Мнение Дмитрия об контактах на основе оксидов знаю.
ЗЗЫ Если кому надо, имеются даташиты на многие реле schrack, hongfa, tai-shing.
Реле на дин-рейку, 24V DC, 2 п.к., позолоч.конт., AgNi + Au
- Производитель:

- Вх. напряжение, V: 24
- Вых. напряжение., V: 36 DC
- Ток питания: DC
- Серия: 788
- Вес: 47,57 г
- Заводская фасовка: 1, 20
- Код товара: 51178569
- EAN (GTIN): 4045454352165
- Индикатор (реле): Есть
- Число контактов: 2 п.к.
- Макс. ток, A: 0,05
- Число контактов: 2 п.к.
- Особенность: позолоч.конт.
- Мат. контактов: AgNi + Au
- Монтаж: DIN TS 35
- Страница PDF
- Условия доставки
- Как оплатить
Добавить в сравнение Убрать из сравнения
Рекомендуем
Входит в группы товаров
Характеристики
- Производитель:

- Вх. напряжение, V: 24
- Вых. напряжение., V: 36 DC
- Ток питания: DC
- Серия: 788
- Вес: 47,57 г
- Заводская фасовка: 1, 20
- Код товара: 51178569
- EAN (GTIN): 4045454352165
- Индикатор (реле): Есть
- Число контактов: 2 п.к.
- Макс. ток, A: 0,05
- Число контактов: 2 п.к.
- Особенность: позолоч.конт.
- Мат. контактов: AgNi + Au
- Монтаж: DIN TS 35
Agni au что это
Побегавши по инету в поиске кандидата на пост реле в защите от постоянки усилителя, узнал о множестве материалов, из которых делают контакты:
Ag,
AgSnIn,
AgSnO,
AgCdO,
AgNi,
AgPd,
AgCe,
иногда с золотым покрытием.
Теперь, собственно, суть вопроса: расположите эти материалы в порядке предпочтения применения в означеной выше области.
Еще очень интересным будет Ваше мнение по выбору реле по мощности. Немного поясню: как я понимаю, с увеличением допустимого коммутируемого тока сужается динамический диапазон в области малых токов и для изготовления контактов применяют все более говенные материалы. Так вот как найти золотую середину?
ЗЫ Мнение Дмитрия об контактах на основе оксидов знаю.
ЗЗЫ Если кому надо, имеются даташиты на многие реле schrack, hongfa, tai-shing.
Агни – пламенный бог Индии, проклявший рыб
О сущности бога Агни, который известен в индуизме, можно догадаться по одному только имени. Что напоминает вам это слово? Удивительным образом вариация слова на санскрите и русского произношения совпадает. Агни – покровитель огня.
С древнейших времён пламя костра помогало человеку согреться и приготовить пищу, становилось защитой от хищников и верным помощником в религиозных обрядах. В благодарность за это человек обожествлял огонь, воспевая его в молитвах и песнях. В текстах Ригвед можно найти более двух сотен гимнов что посвящены могущественному Агни. Каким Агни показывают индийские мифы? Поклоняются ли этому богу в наши дни?

Агни – огненный бог Индии
Бог Агни и его воплощения
Уже во второй половине II тысячелетия до нашей эры в Индии почитали Агни. Он принадлежит к самым древним божествам, но не менее интересен и тот факт, что его функции на протяжении многих столетий практически не менялись.
Огненный бог сохранил свои особенности и черты, в то время, как многие другие божества прошли процесс изменения и даже перевоплощения. Почему же так?
Мне кажется, в данном случае следует обратить внимание на отношение человека к огню. Наше взаимодействие с ним практически не изменилось – он остаётся необходимой, хотя и опасной стихией.
В характеристиках бога Агни мне хотелось бы выделить его сложную суть. Мифы рассказывают о целых трёх ипостасях божества. Первая из них – Небесный Агни. Он – покровитель солнечной энергии, тепла, сияния.
Вторая – воздушное воплощение. Такая вариация Агни связана с природой молний, которые представлялись людям как огонь, срывающийся с неба.
Третья сущность бога – земное воплощение. Оно наиболее привычно нам. В последней интерпретации Агни предстаёт как пламя костра, бог-защитник семейного очага, покровитель тепла в жилище.
В далёкой древности индийцы приписывали Агни невероятные качества. Например, считалось, что колонной дыма от костра бог способен удержать небеса, благодаря чему они не падают на землю.
Во время жертвоприношений он поглощал дары и выполнял просьбы людей. Агни был тесно связан с “огнём” внутри человека, то есть энергией. Нередко воздействию Агни приписывали процессы организма, связанные с приёмом пищи, активной деятельностью, физическими нагрузками. Как мне кажется, частичка этого бога находилась в каждом человеке – так верили в древние времена.
Как выглядит Агни?
В Индии и сегодня распространены изображения этого бога. Его внешность часто может быть самой разной. Агни предстаёт и в образе мудрого старца, и приняв вид юноши с волосами огненного цвета.
Почти на всех изображениях (и древних, и современных) лицо бога окружено пламенным ореолом. Порой у Агни можно заметить большой круглый живот (куда должны вместиться все дары) или несколько голов. Интересно, что у головы Агни может быть три или семь языков.
Эти числа – священны для индийцев. Тройка символизирует единство трёх воплощений божества, семёрка говорит о сочетании различных аспектов и стихий сущности Агни.
У многих индийских богов есть ездовые животные, и Агни – не исключение. Он чаще всего перемещается на баране, что издавна был основным жертвенным животным.

Агни – покровитель домашнего очага
Предание о рождении Агни
Как же появился Агни? О его рождении в Индии известно множество легенд. Рассказывают, что его появление связано с трением двух священных палочек 9а ведь именно так можно извлечь огонь), созидающей силой воды или утреннего солнца. Отцом бога в преданиях также называют Брахму, одного из верховных божеств индуизма. Агни появился из его пупка.
Далеко не все знают, что современная триада индийских божеств является сравнительно молодой. Изначально высшими богами являлись Агни, повелитель огненной стихии, Индра, властитель грома, и Сурья, солнечный бог.
Со временем их вытеснили культы Брахмы, Вишну и Шивы, и в некоторой степени Агни утратил прежние позиции. Несмотря на это, он остался проводником между божествами и людьми, повелителем жертвоприношений и, конечно, воплощением домашнего огня.
Агни – покровитель жертвоприношений
Одно из самых известных преданий рассказывает о том, как Агни стал покровителем пламени в ритуалах поднесения жертв богам. В далёкие времена все светлые боги решили дать возможность обращаться к ним. Для этого человек должен был принести жертву с помощью ритуального костра.
Агни такая идея не слишком понравилась. Он опасался, что после обряда огонь договорит, и он погибнет. Желая избежать смерти, Агни спрятался в глубине речных вод. После этого мир погрузился во тьму. Боги долго искали его, и помогла им рыба. Её испугал жар, что исходил от огненного бога.
В гневе Агни проклял всех рыб, что после этого потерли свои голоса. Боги отнеслись к страхам своего соратника с пониманием. Агни был наделён бессмертием, и с той поры стал верным помощником людей, просьбы которых передаёт божествам вместе с дарами.
Впрочем, далеко не всегда Агни предстаёт добрым и светлым богом. Индийцы рассказывают, что одно из воплощений огня находится на огромных глубинах в океане. В определённый момент, когда жизнь этой Вселенной подойдёт к финалу, страшный Агни поднимется из вод и поглотит мир. Но тем самым он даст возможность родиться новой Вселенной и новой жизни.

В преданиях Индии Агни часто сравнивается с силой света, что разгоняет мрак, противиться тьме и злу. Это действительно так – пламя нередко защищает человека, верно служит ему, однако требует уважения к себе. Но самая интересная вариация бога Агни – его единство с каждым человеком. Индийцы и сегодня верят, что частица божественного пламени живёт в любом из нас, что заставляет нас жить, творить и любить.
Реле с 1 перекидным контактом на DIN-рейку Finder серий 34/38

Интерфейсное реле 38.51 — интерфейсные модули электромеханического реле с 1 контактом – 6 A ширина 6,2 мм.
Идеальный интерфейс для ПЛК и электронных систем.
Особенности реле Finder серий 34/38
Реле с 1-м перекидным контактом 34.51
- 1 перекидной контакт или 1 перекидной нормально открытый контакт, номинальный ток 6 А.
- Ультратонкие, ширина 5 мм.
- Катушка постоянного тока высокой чувствительности – 170 мВт (двойная обмотка для AC/DC допускает использование розеток 93-й серии).
- По классификации UL (определенные комбинации реле/розеток).
- Уровень защиты: RT II.
- Бескадмиевый материал контактов.
- Расстояние / путь утечки: 8 / 8 мм.
- Изоляция 6 кВт (1,2/50 мкс), между обмоткой и контактами.
Реле с 1 перекидным контактом на DIN-рейку 38.51
- Исполнение с чувствительной обмоткой постоянного тока или обмоткой переменного/постоянного тока.
- Встроенная схема индикации и защиты обмотки.
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима.
- Сертифицировано UL.
- Установка на 35-мм рейку (EN 50022).
- Резьбовая клемма.
- 1-полюсное электромеханическое реле.
Технические характеристики реле Finder серий 34/38
| Артикулы | 34.51 | 38.51 |
|---|---|---|
| Контактные характеристики | ||
| Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт (SPDT) | |
| Номинальный ток / максимальный пиковый ток, A | 6 / 10 | |
| Номинальное напряжение / максимальное напряжение, В | ||

Габаритные размеры твердотельного реле Finder 34.51, мм
Фронтальный вид контактов твердотельного реле Finder 34.51, мм
Фронтальный вид контактов ТТР Finder 34.81, мм
Схема подключения твердотельного реле Finder 34.51 Схема подключения интерфейсного модуля Finder 38.51
Схема подключения ТТР Finder 34.81