В справочные таблицы включены слаботочные малогабаритные реле, серийно выпускаемые промышленностью. Приводимые в таблицах параметры реле соответствуют технической документации.
Все реле сведены в следующие группы: реле постоянного тока; поляризованные реле, включая реле-переключатели; реле с герметическими контактами (герконовое реле).
На каждую группу реле отведены три таблицы: основные электрические параметры, основные коммутационные параметры и основные эксплуатационные и конструктивные параметры.
В качестве основных электрических параметров в таблицах приводятся: рабочее напряжение, электрическое сопротивление обмотки (обмоток), токи (напряжения) срабатывания и отпускания, время срабатывания и отпускания, а также сопротивление электрических контактов.
Для рабочего напряжения Uраб указывается номинальное значение и допуск. Номинальная величина Uраб соответствует нормальным условиям эксплуатации реле при температуре окружающей среды +20 "С и атмосферном давлении 10s Па (760 мм рт. ст.).
Изменения температуры окружающей среды и атмосферного давления приводят к изменениям электрических параметров реле. При этом изменяются такие величины, как сопротивление обмотки и изоляции, диэлектрические потери, сопротивление электрических контактов. Возможны появление обледенения контактов при очень низких температурах конденсация влаги. При очень низких давлениях возможна ионизация воздушного промежутка и его пробой.
Для обеспечения надежной работы реле на крайних значениях диапазонов температур и давления необходима корректировка величины рабочего напряжения. Наиболее неблагоприятными условиями работы реле являются низкие температуры и атмосферное давление. Рабочее напряжение для таких условий должно быть наибольшим.
При выборе реле исходят из того, чтобы рабочее напряжение для данных климатических условий соответствовало напряжению источника питания. Если для заданной величины напряжения источника питания Е, не удается подобрать реле, у которого бы Uраб = Еп, то выбирают реле с несколько меньшим значением Uраб, а излишнее напряжение Еп — Uраб «гасят» на дополнительном резисторе R, включенном последовательно с обмоткой реле. Сопротивление гасящего резистора выбирается из выражения: R = (Еп — Uраб)/Iраб = (Еп — Uраб)Rобм/Uраб.
Электрическое сопротивление обмотки (обмоток) измерено на постоянном токе при нормальной температуре окружающей среды. Технологический разброс сопротивления обмотки (обмоток) для различных реле различный и составляет от ±10 до ±20 %.
Знание электрического сопротивления обмотки (обмоток) позволяет выбрать величину сопротивления гасящего резистора при Еп > Uраб.
Рабочее напряжение и электрическое сопротивление обмотки позволяют также определить мощность, выделяемую в обмотке: Робм= U2раб /Rобм. Для приведенных в справочнике реле мощность в обмотке лежит в пределах от долей до нескольких Вт. У реле с одинаковой мощностью в обмотке рабочее напряжение пропорционально корню квадратному из сопротивления обмотки.
Сопротивление обмотки для приведенных в справочнике реле колеблется в широких пределах: от нескольких Ом до нескольких десятков кОм. Минимальное рабочее напряжение составляет 3 В, набор реле для справочника ограничен максимальным рабочим напряжением, равным 60 В.
Ток (напряжение) срабатывания определяет чувствительность реле — способность срабатывать при определенном значении мощности, подаваемой в обмотку. При этом токе (напряжении) реле должно переключать все контакты. Однако для удержания контактов в этом положении нужно подавать в обмотку рабочий ток (напряжение).
Для реле постоянного тока ток (напряжение) срабатывания меньше рабочего тока (напряжения) на 30...50 %, для поляризованных реле — в десятки раз.
По току (напряжению) отпускания судят о способности реле к возвращению в исходное состояние. Для реле постоянного тока ток (напряжение) отпускания в несколько раз меньше тока (напряжения) срабатывания. У поляризованных реле для возвращения их в исходное состояние используется аналогичная обмотка, как и для включения («отбойная» обмотка), поэтому такой параметр, как ток (напряжение) отпускания, для поляризованных реле не имеет того смысла, что для реле постоянного тока. Для поляризованных реле с одинаковыми сопротивлениями прямой и отбойной обмоток напряжения прямого и обратного срабатывания одинаковы.
Время срабатывания и отпускания являются одними из важнейших параметров реле. Эти два параметра характеризуют быстродействие реле, т. е. способность в короткое время включать (выключать) электрические цепи. По быстродействию реле значительно уступают электронным переключателям, однако в тех случаях, когда быстродействие не имеет существенного значения, применение реле дает существенные преимущества. Сюда нужно отнести такие достоинства, как одновременное переключение нескольких цепей, переключение цепей переменного тока, дистанционное управление цепями и др.
С увеличением числа витков, а значит и сопротивления обмотки, магнитодвижущая сила срабатывания увеличивается, чувствительность реле повышается и,, как следствие, уменьшается время срабатывания.
Время срабатывания приводимых в справочнике реле колеблется в пределах 3...20 мс.
Для поляризованных реле указывается только время срабатывания. У этих реле, как уже указывалось, перевод в исходное состояние осуществляется с помощью аналогичной обмотки, через которую пропускается ток в противоположном направлении.
Сопротивление электрических контактов как параметр имеет то практическое значение, что при значительных токах, протекающих через них, происходит их нагрев и снижение механической прочности материала контактов. Для уменьшения сопротивления контактов, их меньшего износа контактирующие поверхности покрываются специальными материалами. Для коммутации токов свыше 100 мА применяются реле с контактами из материалов: ПЛИ-10, Ср999, СрМгН-99, СМгНСрКд86-14, СрМгНЦр-99, ПДЦРХР-1 (буквы кода материалов указывают наличие в нем определенных химических элементов: ПЛ — палладий, Ср — серебро, Mг — марганец, Н — никель, Кд — кадмий, Хр — хром и т. д.). Наименьшее сопротивление и износ имеют контакты из золота и сплавов из него.
Различные экземпляры одного и того же типа реле могут иметь контакты из различных материалов, а следовательно, иметь и различное электрическое сопротивление.
При выборе реле стремятся найти такое, у которого сопротивление контактов наименьшее, особенно это важно при значительных коммутирующих токах (малых нагрузках) в коммутируемой цепи.
В качестве основных коммутационных параметров в таблицах приводятся такие параметры, как допускаемый коммутируемый постоянный и переменный ток, допускаемое коммутируемое постоянное и переменное напряжение и соответствующее этим величинам максимальное число коммутаций. Указанные три параметра характеризуют коммутационные способности реле.
При одном и том же максимальном числе коммутаций, что определяется коммутируемой мощностью, с ростом допускаемых коммутируемых токов допускаемое коммутируемое напряжение меньше. С ростом же коммутируемой мощности максимальное число коммутаций уменьшается, что обусловлено усилением эрозия контактов.
При одинаковом значении тока максимальное число коммутаций контактов, работающих в цепи переменного тока, выше, чем у контактов, работающих в цепи постоянного тока. Это объясняется тем, что переменный ток меняет полярность с определенной частотой, и поэтому дуга, возникающая в процессе коммутации с такой же частотой, гаснет и снова возникает, и тем самым создаются более благоприятные условия для коммутации.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.