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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:

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:

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.

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