Поляризованные электромагнитные реле
Разновидностью электромагнитных реле являются поляризованные электромагнитные реле. Их принципиальное отличие от нейтральных реле состоит в способности реагировать на полярность управляющего сигнала, заключающееся в том, что при изменении полярности приложенного напряжения меняется направление притяжения якоря.
Поляризованные реле работают на электромагнитном принципе. Отличительной особенностью их является то, что на якорь реле действуют два независимых магнитных потока: поляризующий ФП, создаваемый постоянным магнитом, и рабочий ФP, создаваемый током, проходящим по обмоткам реле. Различают две системы поляризованных реле: дифференциальную и мостовую.
На рис. 60 показан принцип действия поляризованного реле дифференциальной системы. Реле состоит из постоянного магнита 1, создающего поляризующий магнитный поток ФП, электромагнита 2 с обмоткой 3, создающей рабочий магнитный поток ФР, якоря 4 с укрепленными на нем подвижными контактами 5 и неподвижных контактов 6.
При отсутствии тока в обмотке реле (рис. 60, а) в воздушном зазоре замыкается только поляризующий магнитный поток ФП. Если якорь реле установить в строго нейтральное положение, то поляризующий магнитный поток будет разветвляться на две равные части, левую и правую, т. е.
Фп.прав. = Фп. лев. = 0,5 Фа
В этом случае на якорь действуют равные по величине, но противоположно направленные силы притяжения к левому и правому полюсам электромагнита. Поскольку результирующая сила, |
Рис. 60. Принципиальная схема поляризованного электромагнитного реле |
действующая на якорь, будет при этом равна нулю, то якорь будет в равновесии и должен оставаться в нейтральном положении. |
Такое положение является неустойчивым и практически недостижимым. Достаточно небольшой асимметрии в воздушных зазорах или внешнего толчка, смещающего якорь с нейтрального положения, как равенство магнитных потоков в правом и левом зазорах, а следовательно, и сил, воздействующих на якорь, нарушится. В результате якорь притянется к тому полюсу электромагнита, сила притяжения к которому стала больше (например, к левому на рис. 60, б).
При положении якоря у левого полюса левый зазор меньше правого и, следовательно, Фп.лев. > Фп.прав.. Если теперь подать на обмотку реле напряжение постоянного тока Uраб указанной на рис. 60, б полярности (минус на зажим «+» и плюс на зажим «—»), то под влиянием тока Iр в воздушном зазоре появится магнитный поток Фр, направленный от правого полюса электромагнита к левому. При этом суммарные магнитные потоки в правом и левом воздушном зазорах будут равны:
Фсумм.лев. = Фп.лев + Фр
Фсумм.прав. = Фп.прав – Фр
В результате того, что магнитный поток в левом зазоре увеличился, а в правом — уменьшился, якорь будет еще сильнее притягиваться к левому полюсу, замыкая левый контакт.
Если изменить полярность напряжения Uраб, как показано на рис. 60, в (плюс на зажим «+» и минус на зажим «—»), то направление тока Iр и магнитного потока Фр изменится на противоположное. В этом случае суммарные магнитные потоки в правом и левом воздушных зазорах будут равны:
Фсумм.лев. = Фп.лев – Фр
Фсумм.прав. = Фп.прав + Фр
В результате того, что магнитный поток в левом зазоре уменьшился, а в правом — увеличился, якорь притянется к правому полюсу электромагнита. При этом разомкнётся левый и замкнется правый контакт реле.
При снятии рабочего напряжения якорь реле останется у правого полюса электромагнита, продолжая замыкать правый контакт. Для того, чтобы реле переключилось и замкнуло левый контакт, необходимо подать на его рабочую обмотку напряжение обратной полярности (как в случае, показанном на рис. 60, б). После снятия этого напряжения якорь реле останется у левого полюса, замыкая левый контакт.
Из рассмотренного принципа действия следует, что поляризованное реле срабатывает при определенной полярности рабочего напряжения.
Поляризованные реле могут применяться для работы только на постоянном токе. При подаче переменного тока якорь реле будет попеременно притягиваться то к правому, то к левому полюсу электромагнита, т. е. вибрировать с частотой приложенного напряжения.
У рассмотренного выше поляризованного реле неподвижные контакты были расположены по обе стороны нейтральной линии и на равном расстоянии от нее. Такая настройка контактов называется нейтральной. Особенностью нейтральной настройки контактов является то, что при снятии рабочего напряжения якорь реле остается в том же положении, в которое переместился при подаче этого напряжения, и что для переключения контактов реле необходимо подать на его обмотку напряжение обратной полярности.
Применяется также другая настройка контактов «на преобладание». Для этого один из контактов, например правый, выдвигается за нейтральную линию. При такой настройке левый зазор между якорем и полюсом электромагнита всегда меньше правого и, следовательно, Фп.лев. > >Фп.прав. |
Рис. 61. Виды настройки контактов поляризованного реле |
Поэтому при снятии рабочего напряжения якорь реле будет всегда возвращаться к левому полюсу. |
На рис. 61, в показана еще трехпозиционная настройка контактов: при подаче напряжения одной полярности замыкается один контакт, другой полярности — другой контакт, а при снятии напряжения якорь возвращается пружиной в нейтральное положение.
Широкое применение поляризованные реле получили благодаря их высокой чувствительности и быстродействию.
Реле времени создает выдержку времени в системе автоматического регулирования. Многодиапазонное реле времени предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени. Применяется в системах управления объектами народного хозяйства. Выдержка времени – это интервал времени от момента подачи напряжения на обмотку реле до момента изменения положения его контактов. |
Рис. 62. Реле времени |
Классификация усилителей по виду используемой энергии:
- гидравлические;
- пневматические;
- электрические.
Совокупность объекта регулирования и управляющих им автоматических регуляторов называется системой автоматического регулирования (САР).
Система автоматического регулирования (САР) позволяет поддерживать нормальное протекание рабочего процесса в автоматическом режиме, без участия людей, обеспечивает более полно безопасность, а также экономию топливно-энергетических ресурсов.
Надежность САР характеризуется безотказной работой системы.
САР включает в себя следующие элементы:
- датчик;
- усилитель или управляющий орган, воспринимающий сигнал, усиливающий и преобразующий его;
- исполнительный механизм, воспринимающий сигнал и воздействующий на регулирующий орган;
-регулирующий орган, преобразующий сигнал, полученный от исполнительного механизма.
САР – это замкнутая цепь, в которой процесс регулирования осуществляется передачей воздействия от одного звена к другому по замкнутому контуру.
Выход из строя одного из звеньев делает САР неработоспособной.
Объект регулирования – это объект, в котором протекает автоматически регулируемый технологический процесс.
Параметр, характеризующий условия протекания процесса и поддерживаемый регулятором, называется регулируемым параметром.
Емкость объекта – это способность объекта аккумулировать среду.
Возмущение – это действие нагрузки.
Самовыравнивание – это способность объекта регулирования последействия возмущения приходить к новому установившемуся значению без вмешательства регулятора.
Время разгона – это промежуток времени, необходимый для изменения величины регулируемого параметра в объекте от нуля до заданного его значения.
Запаздывание – это отставание во времени отклонения регулируемого параметра при воздействии возмущения.
Сигнал – это воздействие одного звена на другое.
Входной сигнал – это сигнал, получаемый звеном.
Выходной сигнал – это сигнал, передаваемый звеном.
Командный сигнал – это сигнал, поступающий от усилителя.
Среда называется регулируемой, если на нее влияет положение регулирующего органа.
Объект находится в равновесном состоянии, если приток среды равен расходу.
Статический объект – это объект с самовыравниванием, т. к. каждому значению нагрузки соответствует установившееся значение выходного параметра.
Астатический объект (без самовыравнивания) – это когда нарушение выходного параметра пропорционально возмущению.
Система стабилизации поддерживает регулируемый параметр с заданной точностью постоянным во времени.
Система программного регулирования изменяет значение регулируемого параметра во времени по заданной программе.
- Введение
- Содержание
- Модуль 1 введение. Основы метрологии
- Тема 1.1 Основные метрологические понятия
- Тема 1.2 Средства и методы измерений
- Модуль 2 контрольно-измерительные приборы
- Тема 2.1 Измерение температуры
- Контактное измерение температуры
- Электронный лабораторный термометр
- Электроконтактные термометры
- Биметаллический термометр
- Дилатометрический термометр
- Манометрический термометр
- Термометр сопротивления
- Термоэлектрический термометр
- Термопара
- Автоматический показывающий потенциометр
- Автоматический одноканальный регистрирующий потенциометр
- Термоманометры
- Бесконтактное измерение температуры Пирометр
- Измерение температуры с помощью пирометров излучения
- Радиационные пирометры
- Тема 2.1 Измерение давления и разрежения
- Классификация приборов для измерения давления
- Грузопоршневой манометр
- Пружинные манометры
- Манометры с трубчатой пружиной
- Манометры с пластинчатой пружиной
- Манометры с коробчатой пружиной
- Баровакуумметры
- Дифференциальные манометры
- Тема 2. 3. Измерение уровня жидкости
- Визуальные уровнемеры
- Поплавковые уровнемеры
- Буйковый метод измерения уровня в промышленности
- Пьезометрический уровнемер
- Дифманометрические уровнемеры
- Уровнемеры ультразвуковые
- Радиоизотопные уровнемеры
- Электрические уровнемеры
- Уровнемеры для сыпучих материалов
- Модуль 3 автоматическое регулирование
- Тема 3.1. Основные понятия и определения
- Индуктивный датчик
- Реле Прерывистое воздействие на процесс посредством реле называется релейным.
- Принцип действия и устройство электромагнитных реле
- Поляризованные электромагнитные реле
- Тема 3.2 Регуляторы давления газа прямого действия
- Термины, используемые для характеристики работы регуляторов давления газа
- Регулятор давления газа рд - 32м
- Технические характеристики регулятора давления газа рд – 32м
- Пропускная способность регулятора давления газа рд-32м в зависимости от входного давления
- Регулятор давления газа комбинированный рднк-400
- Технические характеристики регулятора давления газа рднк - 400
- Регулятор давления газа домовый рдгд-20
- 5, 17, 19, 29 — Шток; 6 — рычажной механизм; 7, 16 — мембрана;
- 10, 14, 41, 42 — Регулировочные гайки; 11 — крышка мембранного узла;
- Регулятор давления газа рдск-50
- Технические характеристики рдск-50
- Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
- Устройство и принцип работы рдск-50
- Регуляторы давления газа рдг-25, рдг-50, рдг-80, рдг-150
- Технические характеристики регуляторов давления газа типа рдг
- Тема 3.3 Регуляторы давления газа непрямого действия Регулятор давления газа универсальный конструкции Казанцева рдук - 2
- Технические характеристики регулятора давления газа непрямого действия типа рдук
- Регулятор давления газа блочный конструкции Казанцева рдбк. Устройство и принцип работы регулятора давления газа рдбк1-100-70
- Технические характеристики регулятора давления газа рдбк1-100-70
- Регулятор давления для сжиженного газа рдсг 1-1,2
- Тема 3.4 Исполнительные механизмы и регулирующие органы
- Поворотные пневматические приводы
- Задвижка клиновая фланцевая с пневматическим поршневым исполнительным механизмом
- Регулирующие органы
- Конструкция проходного запорно-регулирующего клапана
- Клапаны предохранительно-запорные (пзк)
- Клапаны пкн-50, пкн-100, пкн-200, пкв-50, пкв-100, пкв-200, пквэ
- Технические характеристики запорных клапанов типа пкн и пкв
- Пределы настройки контролируемого давления пкн (э), пкв (э)
- Модуль 4 автоматизация газового хозяйства
- Тема 4.1. Автоматизация бытовых газовых установок
- Принцип работы водонагревательного аппарата
- Емкостный водонагреватель
- Тема 4.2 Правила выполнения функциональных схем автоматики Язык схем
- Молекулы, атомы и электроны Атом – это положительно заряженное ядро с вращающимися вокруг него электронами, несущими отрицательные заряды (рис.117).
- Полупроводники. Диоды и транзисторы
- Транзистор
- Емкостные датчики
- Фотодатчики
- Подключение датчиков
- Классификация типов схем автоматического управления
- Тема 4.3 Автоматика котельных установок Понятие о котельной установке
- Автоматическое регулирование котельных установок
- Функциональное назначение щита управления тягодутьевыми механизмами (щу – тдм).
- Для управления тягодутьевыми механизмами котла предусмотрены следующие режимы работы:
- Задание установок для каждого режима:
- Автоматизация водогрейного котла
- Цели автоматизации газоиспользующего оборудования
- Модуль 5 централизация контроля управления в газовом хозяйстве
- Тема 5.1 Система телемеханизации в газовом хозяйстве
- Тема 5.2 Автоматизированные системы управления
- Структура, функции и технические средства телемеханизации и автоматизированных систем управления технологическими процессами
- Справочная информация
- Магнитоэлектрический гальванометр
- Термистор
- Резистор
- Пьезоэлектрический эффект
- Паровые котлы Котлы предназначены для производственных и отопительных нужд, пищевой промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
- Список спользуемых источников