Modelo de relé Schneider

Modelo de relé Schneider

Un relé es un dispositivo de control eléctrico, y es un dispositivo eléctrico que causa un cambio de paso controlado en una cantidad controlada en un circuito de salida eléctrica cuando el cambio en la cantidad de entrada (cantidad de excitación) cumple los requisitos especificados. Tiene una relación interactiva entre el sistema de control (también conocido como el bucle de entrada) y el sistema controlado (también conocido como el bucle de salida). Usualmente utilizado en circuitos de control automatizado, en realidad es un "interruptor automático" que utiliza pequeñas corrientes para controlar las operaciones de alta corriente. Por lo tanto, desempeña el papel de ajuste automático, protección de seguridad y circuito de conversión en el circuito.

Un contactor es un tipo especial de relé utilizado para encender o apagar un circuito eléctrico. Los contactores y relés funcionan de manera muy similar, con la diferencia principal de las cargas que están diseñados para manejar. Los contactores se usan en aplicaciones con mayor capacidad de carga de corriente, típicamente construidos y utilizados en aplicaciones trifásicas. Los contactores se usan más comúnmente con motores eléctricos y aplicaciones de iluminación. Los relés se utilizan para conmutación de baja corriente o baja tensión, más comúnmente utilizada en aplicaciones monofásicas. Un contactor une 3 polos, sin un circuito común entre ellos. Un relé tiene un contacto común que se conecta a una posición neutral. Como la línea de contactores más vendida en el mundo, nuestra línea de productos TeSys brinda alta confiabilidad con una larga vida mecánica y eléctrica. Seleccione de una línea completa de accesorios para motor y control de carga. Los contactores y relés TeSys están disponibles para aplicaciones NEMA e IEC, y están certificados por las principales normas de todo el mundo.

El relé es un elemento de conmutación automática con función de aislamiento. Es ampliamente utilizado en control remoto, telemetría, comunicación, control automático, mecatrónica y equipos electrónicos de potencia. Es uno de los elementos de control más importantes.

Modelo de relé Schneider

El siguiente es el modelo del producto y su introducción:

RXM2AB1B7, RXM2AB1BD, RXM2AB1E, RXM2AB1JD, RXM2AB2B7, RXM2AB1JD, RXM2AB2JD, RXM2LB2P7, RXM2AB2P7, RXM2LB2B7, RXM2CB2BD, RXM2AB2F7, RXM2AB2F7, RXM2AB1E7, RXM2AB1ED, RXM2AB1F7, RXM2AB1FD, RXM2AB1JD, RXM2LB2BD, RXM2AB2BD, RXM3AB1B7, RXM3AB2BD, RXM3AB1BD, RXM3AB1E7, RXM3AB1ED, RXM3AB1F7, RXM3AB1FD, RXM3AB1JD, RXM3AB1P7, RXM3AB2B7, RXM4B2BD, RXM4AB2BD, RXM4LBABD, RXM4LB2P7, RXM4CB2BD......

RXM es un modelo de relé en miniatura de Schneider; los primeros 2 indican el número de contactos, y el contacto normalmente abierto es 2; LB indica que el producto tiene una lámpara LED, el segundo 2 indica el número de contactos y el contacto normalmente cerrado es 2; La tensión de alimentación utilizada es de 24 V CC. RXM2LB2BD se entiende como: los dos relés normalmente abiertos de Schneider, dos normalmente cerrados con voltaje de alimentación de lámpara LED de 24V.

Relé de sobrecarga térmica, rango 9-13A LRD16C Relé, desagüe Contacto dorado RXM2LB2P7 AC230 Relé Schneider rxm2lb2bd DC24V RXM2LB2P7
Relé de sobrecarga térmica, rango 1.0A-1.6A LRE07-1.6A
Relé de sobrecarga térmica, rango 1.6A-2.5A LRE07
Relé de sobrecarga térmica, PN: LRE10, Rango 4-6A LRE10
Relé de fuga a tierra, vigirex RX99M
Relé de protección, 59704 + 07 + 17022505 + C31, serie 80 con HMI / 24-250V, PN: SEP383- serie 59704 SEP383- 59704 SERIE
Unidad base del relé de protección y accesorios, serie Sepam, 59704 + 07 + 17020032 + C31 con HMI 24-250v ac SEP383

Se utiliza para pasar señales intermedias en el circuito de control. La estructura y el principio del relé intermedio son básicamente los mismos que los del contactor de CA. La principal diferencia con el contactor es que el contacto principal del contactor puede pasar corriente grande, mientras que el contacto del relé intermedio solo puede pasar corriente pequeña. Solo se puede utilizar en circuitos de control. Generalmente no hay contacto principal, porque la capacidad de sobrecarga es relativamente pequeña. Entonces, todo lo que usa son contactos auxiliares, y el número es relativamente grande.

El relé intermedio se divide en tipo estático y tipo electromagnético.
I. Tipo estático: el relé intermedio estático se utiliza en varios circuitos de protección y control automático. Este tipo de relé está compuesto por componentes electrónicos y pequeños relés de precisión, y es el producto preferido para el reemplazo de los relés intermedios de la serie de potencia.
2. Tipo electromagnético: cuando la cantidad de excitación aplicada por la bobina del relé es igual o mayor que su valor de acción, la armadura es atraída hacia el imán y, al mismo tiempo, la armadura presiona el resorte de contacto para hacer que el contacto gire encender, apagar o cambiar el circuito controlado. Cuando la bobina del relé se desactiva o la cantidad de excitación se reduce por debajo de su valor de retorno, la armadura y la pieza de contacto vuelven a sus posiciones originales.

Modelo de relé Schneider

Estructura del relé intermedio: la bobina está montada en un imán en forma de "U". Hay una armadura móvil en el imán, y se instalan dos filas de resortes de contacto a ambos lados del imán. En el estado no activo, los resortes de contacto mantendrán la armadura hacia arriba para mantener un cierto espacio entre la armadura y el imán. Cuando el momento electromagnético entre los espacios de aire excede el par de reacción, la armadura es atraída hacia el imán, y al mismo tiempo, la armadura presiona el resorte de contacto para abrir el contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto cerrado, completando el relé trabajo. Cuando el par electromagnético se reduce a un cierto valor, el contacto y la armadura vuelven a la posición inicial debido al par de reacción del resorte de contacto, y están listos para el próximo trabajo.

Relé intermedio: utilizado en sistemas de protección de relés y control automático para aumentar el número y la capacidad de los contactos. Se utiliza para pasar señales intermedias en el circuito de control. La estructura y el principio del relé intermedio son básicamente los mismos que los del contactor de CA. La principal diferencia con el contactor es que el contacto principal del contactor puede pasar una corriente grande, mientras que el contacto del relé intermedio solo puede pasar una corriente pequeña. Por lo tanto, solo se puede utilizar en circuitos de control. Generalmente no tiene un contacto principal porque la capacidad de sobrecarga es relativamente pequeña. Entonces, todo lo que usa son contactos auxiliares, y el número es relativamente grande. El nuevo estándar nacional define K como el relé intermedio, y el antiguo estándar nacional es KA. La fuente de alimentación de CC generalmente se usa. Algunos usan corriente alterna.

Introducción del modelo de relé intermedio pequeño Schneider RXM A: los contactos son 2C / O (12A), 3C / O (10A), 4C / O (6A) y 4C / O chapados en oro (3A). Los enchufes de los modelos son de tipo optimizado, híbrido y separado, que pueden equiparse con módulos de protección (diodos, circuitos RC o resistencias variables). Todos estos módulos se pueden usar con los otros dos tipos de sockets, excepto el tipo optimizado. Al mismo tiempo, el relé intermedio se puede usar para los estantes de protección de metal y plástico de todos los enchufes (excepto el tipo optimizado), y la pieza transversal de 2 polos se puede usar para enchufes separados, lo que puede simplificar el cruce de común puntos.

Modelo de relé Schneider

Descripción del relé intermedio Schneider RXM A: el botón de prueba se puede cambiar manualmente de forma instantánea. El estado del contacto se puede dividir en verde y rojo. Al mismo tiempo, el estado del relé tiene una ventana de indicador mecánico. La puerta de la cerradura desmontable puede mantener por la fuerza el contacto que se va a probar o mantener. Esta puerta bloqueada debe estar en la posición cerrada durante la operación. El indicador LED de estado del relé RXM A depende del modelo. Se puede quitar de la etiqueta (montada en el cuerpo del relé), la ranura de montaje del accesorio de montaje en riel o el accesorio de montaje en panel. La superficie dentada del pasador del relé facilita la inserción y extracción.

Introducción del modelo RUM de relé intermedio universal Schneider: pasador redondo o pasador plano 2C / O (10A), 3C / O (10A) y contactos dorados de pasador redondo 3C / O (3A), el modelo de zócalo se puede dividir en mezclado y separado tipo, puede elegir instalar el módulo de protección (diodo, circuito RC y resistencia variable) o un módulo de temporización, todos los módulos se pueden usar universalmente en todos los enchufes, y el relé intermedio RUM se puede usar para todos los clips de protección de metal de los enchufes. La pieza transversal de dos polos en los zócalos separados simplifica el cruce de puntos comunes.

Descripción del relé intermedio Schneider RUM: el botón de prueba puede cambiarse manualmente para cambiar instantáneamente el estado del contacto y mostrarse en verde y rojo. El estado del relé se ve a través de la ventana de instrucciones mecánicas. La puerta de la cerradura se puede quitar para forzar la realización de la prueba. O un contacto a mantener, pero si esta puerta de bloqueo está en funcionamiento, su posición debe estar cerrada. Del mismo modo, el indicador LED de estado del relé depende del modelo, y la etiqueta se puede quitar (instalar en el cuerpo del relé). Los pasadores tienen una superficie dentada para facilitar la inserción y extracción.

Los relés térmicos se utilizan principalmente para la protección contra sobrecargas de equipos eléctricos (principalmente motores). El relé térmico es un aparato eléctrico que funciona según el principio del efecto térmico actual. Tiene una acción inversa de lapso de tiempo similar a la característica de sobrecarga permitida de un motor. Se utiliza principalmente junto con un contactor para proteger los motores asíncronos trifásicos contra sobrecargas y fallas de fase. En la operación real, los motores asíncronos a menudo encuentran sobrecorriente (sobrecarga y falla de fase) causada por razones eléctricas o mecánicas. Si la sobrecorriente no es grave, la duración es corta y el devanado no excede el aumento de temperatura permitido, se permite esta sobrecorriente; Si la situación de sobrecorriente es grave y la duración es larga, acelerará el envejecimiento del aislamiento del motor e incluso quemará el motor. Se debe proporcionar un dispositivo de protección del motor en el circuito del motor. Existen muchos tipos de dispositivos de protección del motor de uso común. El más utilizado es el relé térmico bimetálico. Los relés térmicos bimetálicos son trifásicos, con dos tipos de protección de fase abierta y sin protección de fase abierta.

Modelo de relé Schneider

 Modelo y estructura del relé electromagnético:

El papel principal de la serie de relés electromagnéticos de relé de Schneider es duplicar el número de contactos de entrada y salida, o para el control de procesamiento lógico. El número de contactos de conmutación que puede proporcionar es entre uno y cuatro, y se puede decir que es un tipo de interfaz, pequeño, universal y relé electromagnético de tipo de potencia con un máximo de 30A. Dichos relés pueden ayudar a reducir el tamaño de los gabinetes eléctricos y mejorar la confiabilidad y estabilidad de maquinaria y equipo. Los relés electromagnéticos de Schneider se pueden combinar en pequeños módulos. Son diferentes de otros relés en que están formados en un tipo de lámina delgada.

Entre ellos, el modelo RSL de relé electromagnético Schneider diseñado para miniaturización puede proporcionar conjuntos de modelos premontados, y la selección del rango de ancho de voltaje del zócalo: 12 ~ 230VCA, selección de contacto estándar y de baja capacidad. Al mismo tiempo, el zócalo tiene una función integrada de circuito de protección de polaridad inversa. Para los relés necesarios para aplicaciones de alta capacidad de corte o baja corriente, los indicadores LED muestran el estado de la alimentación y el relé. En términos de instalación o extracción, el relé electromagnético puede reemplazar la palanca de bloqueo / desbloqueo del relé en la ranura, instalación simple de riel DIN y accesorios de conexión comunes, y el enchufe se puede conectar con terminales de tornillo o terminales de resorte.

Diseñados para brindar confiabilidad, los modelos de relé electromagnético RXG de Schneider pueden proporcionar voltajes de bobina que van de 6 a 110 VCC y de 24 a 230 VCA. Este relé tiene la selectividad de diferentes requisitos, como el botón de prueba, el indicador LED y la cubierta transparente, y adopta un relé de interfaz de botón de prueba de un botón cuando se instala y usa. El pin Faston se puede instalar de forma rápida y segura. El ancho del relé electromagnético es de 16 mm, lo que ahorra mucho espacio en el gabinete. Al mismo tiempo, el relé también puede elegir usar un diodo, un diodo con LED, una resistencia variable con LED y un circuito RC. El módulo de protección está extendido.

El último es el modelo de relé electromagnético RXM de Schneider diseñado para control automático. El rango de selección de contactos incluye 2CO, 3CO, 4CO, el rango de voltaje del circuito de control es amplio y hay diferentes tipos de enchufes. Cuando está en uso, tiene un botón de prueba bloqueable de un solo paso, una ventana de indicador mecánico para el estado del contacto y un indicador LED de encendido. El modelo RXM de relé electromagnético utiliza una toma de conexión de resorte (no se necesita un destornillador y el cable puede soportar una fuerza de tracción de 20 kg), lo que puede ahorrar el 65% del tiempo de cableado. El enchufe es adecuado para instalación en riel DIN y panel, instalación directa en riel DIN o adaptador de brida para instalación.

Modelo de relé Schneider

Como elemento de control, en resumen, el relé tiene las siguientes funciones:
1) Ampliación del rango de control: por ejemplo, cuando la señal de control del relé multicontacto alcanza un cierto valor, el multicircuito puede conmutarse, desconectarse y conectarse al mismo tiempo según las diferentes formas del grupo de contactos.
2) Amplificación: por ejemplo, los relés sensibles, los relés intermedios, etc., con una cantidad muy pequeña de control, pueden controlar circuitos de alimentación muy grandes.
3) Señal completa: por ejemplo, cuando se ingresan múltiples señales de control a un relé de bobinado múltiple en una forma prescrita, después de la comparación y síntesis, se logra un efecto de control predeterminado.
4) Automático, control remoto y monitoreo: por ejemplo, los relés en el dispositivo automático junto con otros aparatos eléctricos pueden formar un circuito de control de programa para lograr la operación automática.

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