Relés intermedis: finalitat, on s’apliquen i com s’escullen

Què és un relé intermedi, el seu propòsit, on s’utilitzen i segons quins paràmetres es seleccionenEl terme "relés intermedis" significa sovint relés electromagnètics, que s'utilitzen com a anomenats relés auxiliars, jugant no un paper principal, però molt important en els circuits de control de diverses instal·lacions tecnològiques, màquines, complexos.

Actualment, el mercat ofereix una gamma prou àmplia de relés intermedis. És possible seleccionar un relé intermedi tant per categoria de preu com per propietat de les tasques a resoldre. Les empreses de producció més comunes Finder, Phoenix, ABB, Schneider electric. Des del servei domèstic, indiquem el tipus de relé RPL, RPU-2M, RP, REP, per exemple. De forma simplificada, el relé intermedi és una bobina electromagnètica amb un nucli que es pot connectar a corrent directe o alternquan apareix tensió sobre la qual ...

 

Xarxes de fins a 1000 volts i superiors Quines diferències hi ha?

Xarxes de fins a 1000 volts i superiors Quines diferències hi ha?Les xarxes elèctriques es classifiquen generalment segons un gran nombre de signes diferents, però pel que fa a la seguretat elèctrica es divideixen principalment de la manera següent: xarxes amb tensió de fins a 1000 V i xarxes amb tensió superior a 1000 V.

Són aquests mil volts els que apareixen al certificat de seguretat elèctrica de tots els electricistes, fins i tot si és ahir l’enginyer elèctric de l’empresa o un electricista ordinari que es va graduar a l’escola professional.

I, sembla, tot és clar: baixa tensió, menys perill, una exigència de seguretat; l’alta tensió és molt perillosa, els requisits són més estrictes. Però, per què exactament 1000 volts? No 1500, no 660, sinó 1000? I la cosa és que les xarxes de corrent superior a 1000 V sempre són xarxes amb neutres aïllats. Al mateix temps, les xarxes amb tensions de fins a 1000 V són xarxes amb una presa a terra neutra ...

 

El dispositiu i principi de funcionament del convector elèctric

El dispositiu i principi de funcionament del convector elèctricUn convector elèctric és un dels calefactors més populars que s’utilitzen per escalfar locals domèstics, industrials i d’oficines. Malgrat la popularitat bastant àmplia d’aquest tipus de calefactor, poques persones tenen una idea de com funciona i per a què serveixen aquests o altres elements de control del transportador.

Considereu el principi de funcionament d’un escalfador de convecció. El principi de funcionament d’un convector elèctric es basa en la circulació natural (convecció) de l’aire. El convector, per regla general, té una forma rectangular, es troba un element de calefacció elèctric al seu interior.

A la superfície del convector hi ha obertures dissenyades per a la circulació de l’aire. El convector està dissenyat de tal manera que l'aire que surt de les obertures inferiors i laterals s'escalvi després de passar per l'element calefactor i després surti per les obertures ...

 

Característiques dels disjuntors

Característiques dels disjuntorsUn interruptor de circuit o, més simplement, un autòmat, és un dispositiu elèctric familiar per a gairebé tothom. Tothom sap que la màquina desconnecta de la xarxa quan hi hagi problemes. Si no és intel·ligent, aquests problemes són massa corrent elèctric. El corrent elèctric excessiu és perillós per a fallar tots els conductors i equips elèctrics domèstics, possiblement un sobreescalfament, un encès i, en conseqüència, un incendi. Per tant, la protecció contra corrents elevats és un clàssic dels circuits elèctrics, i va existir fins i tot a l'alba de l'electrificació.

Qualsevol dispositiu de protecció contra sobrecorrent té dues tasques importants: reconèixer un corrent innecessàriament alt a temps i correctament, trencar el circuit abans que aquest corrent pugui causar danys. Al mateix temps, els corrents elevats es poden dividir en dues categories: corrents grans causats per la congestió de xarxa, per exemple ...

 

Inductors i camps magnètics. Part 2. Inducció i inductància electromagnètiques

Inducció i inductància electromagnètiquesEls fenòmens elèctrics i magnètics han estat estudiats des de fa temps, però a ningú no se’ls ha semblat d’alguna manera relacionar aquests estudis entre ells. I només el 1820 es va descobrir que un conductor actual actua sobre l’agulla de la brúixola. Aquest descobriment va pertànyer al físic danès Hans Christian Oersted. Posteriorment, la unitat de mesura de la força del camp magnètic en el sistema GHS va rebre el seu nom: la designació russa E (Oersted), la designació anglesa Oe. El camp magnètic té aquesta intensitat en un buit durant la inducció d'1 Gauss.

Aquest descobriment va suggerir que es podia obtenir un camp magnètic a partir d’un corrent elèctric. Al mateix temps, van sorgir pensaments sobre la transformació inversa, és a dir, sobre com obtenir un corrent elèctric des d’un camp magnètic. De fet, molts processos a la natura són reversibles: el gel s’obté de l’aigua, que es pot fondre de nou a l’aigua ...

 

Inductors i camps magnètics

Inductors i camps magnèticsDesprés de la història sobre l’ús de condensadors, seria lògic parlar d’un altre representant d’elements de ràdio passiva: els inductors. Però la història sobre ells haurà de començar de lluny, per recordar l’existència d’un camp magnètic, perquè és el camp magnètic que envolta i penetra en les bobines, es troba en un camp magnètic, sovint alternant, que funcionen les bobines. En definitiva, aquest és el seu hàbitat.

El magnetisme és una de les propietats més importants de la matèria, així com, per exemple, la massa o el camp elèctric. Els fenòmens del magnetisme, però, com l’electricitat, són coneguts des de fa temps, només aleshores la ciència no va poder explicar l’essència d’aquests fenòmens. Un fenomen incomprensible es va anomenar "magnetisme" amb el nom de la ciutat de Magnesia, que abans es trobava a Àsia Menor. Es van obtenir imants permanents a partir de mines properes. Si es va prometre parlar sobre inductors, llavors parlarem d’electromagnetisme ...

 

Seguretat durant el treball elèctric

Seguretat durant el treball elèctricLa seguretat durant el treball elèctric sempre ha de ser molt responsable. En realitzar treballs de construcció, sovint les lesions resulten d’un ús indegut de diverses eines i xoc elèctric.

Les empreses de construcció, per regla general, ofereixen formació durant el lloc de treball sobre mètodes de treball segurs. Les dades sobre les sessions realitzades es reflecteixen al diari de seguretat que indica el número de les instruccions per a les quals s'ha realitzat la sessió informativa.

Malauradament succeeixen lesions. I quan es fa una investigació sobre una lesió que hi ha hagut, la persona ferida diu molt sovint que no li van rebre instruccions sobre problemes de seguretat: "Sí, la vaig signar en algun tipus de revista en algun lloc, però no sé per què". Per tant, no només cal instruir, sinó que tots els treballadors emetin, que emetin totes les instruccions necessàries per a un ús personal ...

 

Servei i reparació d’entrants magnètics

Servei i reparació d’entrants magnèticsEls arrencadors magnètics, tal com indica el seu nom, van ser concebuts com un dispositiu de commutació per arrencar motors elèctrics. Per tant, el nombre de pols d'alimentació d'aquests dispositius és gairebé sempre igual a tres, quant al nombre de fases de xarxa. Els arrencadors sovint estan equipats amb relés de sobrecàrrega tèrmica i una carcassa amb botons “start” i “stop”.

Però l’entrant va resultar ser una cosa molt convenient i funcional. Una àmplia gamma de corrents nominals, dimensions reduïdes i la possibilitat d’una instal·lació autònoma fora de qualsevol quadre de comandament o centraleta han propiciat que els arrencadors magnètics s’hagin utilitzat àmpliament a la vida diària per connectar diversos receptors elèctrics potents, per exemple, calderes de calefacció, a la xarxa.

Com qualsevol altre dispositiu elèctric, l’arrencador magnètic també necessita reparació i manteniment. El programa de manteniment dels arrencadors magnètics és senzill i inclou ...