Relés de retardo
¿Qué son los relés de retardo de tiempo?
Algunos relés están construidos con una especie de mecanismo de "amortiguador" adjunto a la armadura que evita el movimiento completo e inmediato cuando la bobina está energizada o desenergizada. Esta adición le da al relé la propiedad de retardo de tiempo actuación.
Los relés de retardo de tiempo se pueden construir para retardar el movimiento del inducido en la activación de la bobina, desenergización o ambos.Los contactos de relé de retardo de tiempo deben especificarse no solo como normalmente abiertos o normalmente cerrados, sino también si el retardo opera en la dirección de cerrando o en la dirección de apertura.
La siguiente es una descripción de los cuatro tipos básicos de contactos de relé de retardo de tiempo.
Contacto normalmente abierto, temporizado cerrado
Primero, tenemos el contacto normalmente abierto, temporizado cerrado (NOTC). Este tipo de contacto normalmente está abierto cuando la bobina está apagada (desenergizada). El contacto se cierra mediante la aplicación de energía a la bobina del relé, pero solo después de que la bobina se haya alimentado continuamente durante el tiempo especificado.
En otras palabras, la dirección del movimiento del contacto (ya sea para cerrar o para abrir) es idéntico a un contacto NA normal, pero hay una demora en el cierre dirección. Debido a que el retardo ocurre en la dirección de la activación de la bobina, este tipo de contacto se conoce alternativamente como normalmente abierto, encendido -retardo:
Diagrama de tiempos de NOTC
El siguiente es un diagrama de tiempo de la operación de este contacto de relé:
Contacto normalmente abierto y temporizado
A continuación, tenemos el contacto normalmente abierto y temporizado (NOTO). Al igual que el contacto NOTC, este tipo de contacto normalmente está abierto cuando la bobina no está alimentada (desenergizada) y se cierra mediante la aplicación de energía a la bobina del relé.
Sin embargo, a diferencia del contacto NOTC, la acción de sincronización se produce al desenergizar de la bobina en lugar de al activarse. Debido a que el retardo ocurre en la dirección de la desenergización de la bobina, este tipo de contacto se conoce alternativamente como normalmente abierto, apagado -retardo:
Diagrama de tiempos de NOTO
El siguiente es un diagrama de tiempo de la operación de este contacto de relé:
Contacto normalmente cerrado, abierto temporizado
A continuación, tenemos el contacto normalmente cerrado y temporizado abierto (NCTO). Este tipo de contacto normalmente está cerrado cuando la bobina está apagada (desenergizada).
El contacto se abre con la aplicación de energía a la bobina del relé, pero solo después de que la bobina se haya alimentado continuamente durante el tiempo especificado. En otras palabras, la dirección del movimiento del contacto (ya sea para cerrar o para abrir) es idéntico a un contacto NC normal, pero hay un retraso en la apertura dirección.
Debido a que el retardo ocurre en la dirección de la activación de la bobina, este tipo de contacto se conoce alternativamente como normalmente cerrado, encendido -retardo:
Diagrama de tiempo de NCTO
El siguiente es un diagrama de tiempo de la operación de este contacto de relé:
Contacto normalmente cerrado y temporizado
Finalmente, tenemos el contacto normalmente cerrado, temporizado cerrado (NCTC). Al igual que el contacto NCTO, este tipo de contacto normalmente se cierra cuando la bobina está apagada (desenergizada) y se abre mediante la aplicación de energía a la bobina del relé.
Sin embargo, a diferencia del contacto NCTO, la acción de sincronización se produce al desenergización de la bobina en lugar de al activarse. Debido a que el retardo ocurre en la dirección de la desenergización de la bobina, este tipo de contacto se conoce alternativamente como normalmente cerrado, apagado -retardo:
Diagrama de tiempo de NCTC
El siguiente es un diagrama de tiempo de la operación de este contacto de relé:
Usos de relés de retardo de tiempo en circuitos lógicos de control industrial
Los relés de retardo son muy importantes para su uso en circuitos lógicos de control industrial. Algunos ejemplos de su uso incluyen:
- Control de luz intermitente (tiempo encendido, tiempo apagado):
- Se utilizan dos relés de retardo de tiempo en conjunto para proporcionar una pulsación de encendido / apagado de frecuencia constante de los contactos para enviar energía intermitente a una lámpara.
- Control de arranque automático del motor:
- Los motores que se utilizan para alimentar generadores de emergencia a menudo están equipados con controles de "arranque automático" que permiten el arranque automático si falla la energía eléctrica principal.
- Para arrancar correctamente un motor grande, ciertos dispositivos auxiliares deben arrancarse primero y dejar que se estabilicen durante un tiempo breve (bombas de combustible, bombas de aceite de prelubricación) antes de que se energice el motor de arranque del motor.
- Los relés de retardo ayudan a secuenciar estos eventos para un arranque adecuado del motor.
- Control de purga de seguridad del horno:
- Antes de que un horno de combustión pueda encenderse de forma segura, el ventilador de aire debe funcionar durante un período de tiempo específico para "purgar" la cámara del horno de vapores potencialmente inflamables o explosivos.
- Un relé de retardo de tiempo proporciona a la lógica de control del horno este elemento de tiempo necesario.
- Control de retardo de arranque suave del motor:
- En lugar de arrancar motores eléctricos grandes cambiando la potencia total desde una condición de parada total, se puede cambiar la tensión reducida para un arranque más "suave" y menos corriente de irrupción. Después de un tiempo de retardo prescrito (proporcionado por un relé de retardo de tiempo), se aplica la máxima potencia.
- Retraso en la secuencia de la cinta transportadora:
- cuando se disponen varias cintas transportadoras para transportar material, las cintas transportadoras deben ponerse en marcha en secuencia inversa (la última primero y la primera al final) para que el material no se acumule en un transportador detenido o de movimiento lento . Para que las correas grandes alcancen la velocidad máxima, es posible que se necesite algo de tiempo (especialmente si se utilizan controles de motor de arranque suave). Por esta razón, generalmente hay un circuito de retardo de tiempo dispuesto en cada transportador para darle el tiempo adecuado para alcanzar la velocidad máxima de la cinta antes de que se inicie la siguiente alimentación de la cinta transportadora.
Funciones avanzadas del temporizador
Los relés de retardo de tiempo mecánicos más antiguos usaban dashpots neumáticos o arreglos de pistón / cilindro llenos de líquido para proporcionar la "amortiguación" necesaria para retrasar el movimiento del inducido.
Los diseños más nuevos de relés de retardo de tiempo utilizan circuitos electrónicos con redes de resistor-condensador (RC) para generar un retardo de tiempo, luego energizan una bobina de relé electromecánica normal (instantánea) con la salida del circuito electrónico.
Los relés de temporizador electrónico son más versátiles que los modelos mecánicos más antiguos y menos propensos a fallar.
Muchos modelos ofrecen funciones de temporizador avanzadas como:
- "one-shot" (un pulso de salida medido para cada transición de la entrada de desenergizada a energizada)
- "reciclar" (ciclos de salida de encendido / apagado repetidos mientras la conexión de entrada esté energizada)
- "perro guardián" (cambia de estado si la señal de entrada no se enciende y apaga repetidamente).
Relés de temporizador "Watchdog"
El temporizador "perro guardián" es especialmente útil para monitorear sistemas informáticos. Si se utiliza una computadora para controlar un proceso crítico, generalmente se recomienda tener una alarma automática para detectar el "bloqueo" de la computadora (una detención anormal de la ejecución del programa debido a cualquier número de causas).
Una manera fácil de configurar un sistema de monitoreo de este tipo es hacer que la computadora energice y desenergice regularmente la bobina de un relé temporizador de vigilancia (similar a la salida del temporizador de “reciclaje”). Si la ejecución de la computadora se detiene por cualquier motivo, la señal que envía a la bobina del relé de vigilancia dejará de ciclar y se congelará en uno u otro estado.
Poco tiempo después, el relé de vigilancia dejará de funcionar y señalará un problema.
REVISAR:
- Los relés de retardo de tiempo están integrados en estos cuatro modos básicos de operación de contacto:
- 1:Normalmente abierto, temporizado cerrado. Abreviado "NOTC", estos relés se abren inmediatamente después de que la bobina se desenergiza y se cierran solo si la bobina está continuamente energizada durante el período de tiempo. También se llama normalmente abierto, con retraso relés.
- 2:Normalmente abierto, temporizado abierto. Abreviado "NOTO", estos relés se cierran inmediatamente después de la activación de la bobina y se abren después de que la bobina se haya desactivado durante el período de tiempo. También se llama retardo de apagado normalmente abierto relés.
- 3:Normalmente cerrado, temporizado abierto. Abreviado “NCTO”, estos relés se cierran inmediatamente después de que la bobina se desenergiza y se abren solo si la bobina está continuamente energizada durante el período de tiempo. También se llama normalmente cerrado, retardo de encendido relés.
- 4:Normalmente cerrado, temporizado cerrado. Abreviado "NCTC", estos relés se abren inmediatamente después de la activación de la bobina y se cierran después de que la bobina se ha desactivado durante el período de tiempo de duración. También se llama retardo de apagado normalmente cerrado relés.
- One-shot Los temporizadores proporcionan un pulso de contacto único de duración especificada para cada activación de la bobina (transición desde la bobina apagado para enrollar en ).
- Reciclar Los temporizadores proporcionan una secuencia repetida de pulsos de contacto de encendido y apagado siempre que la bobina se mantenga en un estado energizado.
- Perro guardián Los temporizadores activan sus contactos solo si la bobina no se enciende y apaga continuamente en secuencia (energizada y desenergizada) a una frecuencia mínima.
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