ما هو التتابع الكهرومغناطيسي وأنواعه ومبدأ التشغيل

تعتبر عمليات التحويل أساسية في جميع أنظمة التحكم المؤتمتة. عناصر التحويل الأكثر شيوعًا في هذه الحالة هي المرحلات الكهرومغناطيسية الوسيطة.

ظهور مرحل كهرومغناطيسي بثلاث مجموعات من جهات الاتصال.

على الرغم من العدد الكبير لأجهزة أشباه الموصلات المختلفة ، لا تزال المرحلات الكهرومغناطيسية تستخدم في جميع أنواع المعدات الصناعية والأجهزة المنزلية. ترجع شعبية المرحلات إلى موثوقيتها وأدائها العالي ، والتي تعتمد بشكل مباشر على خصائص الملامسات المعدنية.

ما هو التتابع وأين يتم استخدامها؟

المرحل الكهرومغناطيسي هو جهاز تحويل عالي الدقة وموثوق ، يعتمد مبدأه على تأثير المجال الكهرومغناطيسي. له هيكل بسيط يتمثل بالعناصر التالية:

  • لفه؛
  • مذيع الأخبار؛
  • اتصالات ثابتة.

يتم تثبيت الملف الكهرومغناطيسي بلا حراك على القاعدة ، بداخله نواة مغناطيسية حديدية ، يتم توصيل المحرك النابض بالنير للعودة إلى موضعه الطبيعي عندما يتم فصل طاقة التتابع.

ببساطة ، يوفر التتابع فتح وإغلاق الدائرة الكهربائية وفقًا للأوامر الواردة.

جهاز الترحيل الكهرومغناطيسي.

تعتبر المرحلات الكهرومغناطيسية موثوقة في التشغيل ، وهذا هو سبب استخدامها في العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية الصناعية والمنزلية.

الأنواع الرئيسية والخصائص التقنية للمرحلات الكهرومغناطيسية

هناك الأنواع التالية:

  1. التتابع الحالي - من خلال مبدأ عملها عمليا لا يختلف عن تتابع الجهد. يكمن الاختلاف الأساسي فقط في تصميم الملف الكهرومغناطيسي. بالنسبة لمرحل التيار ، يتم لف الملف بسلك مقطع عرضي كبير ، ويحتوي على عدد قليل من المنعطفات ، وهذا هو سبب احتوائه على حد أدنى من المقاومة. يمكن توصيل المرحل الحالي من خلال محول أو مباشرة بشبكة الاتصال. في أي حال ، فإنه يتحكم بشكل صحيح في القوة الحالية في الشبكة الخاضعة للرقابة ، والتي على أساسها يتم تنفيذ جميع عمليات التحويل.
  2. تتابع الوقت (توقيت) - يوفر تأخيرًا زمنيًا في شبكات التحكم ، وهو أمر ضروري في بعض الحالات لتشغيل الأجهزة وفقًا لخوارزمية معينة. تحتوي هذه المرحلات على نطاق موسع من الإعدادات اللازمة لضمان الدقة العالية في تشغيلها. كل جهاز توقيت له متطلبات منفصلة.على سبيل المثال ، الاستهلاك المنخفض للطاقة الكهربائية ، والأبعاد الصغيرة ، والدقة العالية للعمل ، ووجود جهات اتصال قوية ، وما إلى ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لـ تتابع الوقت، والتي تم تضمينها في تصميم محرك كهربائي ، لا يتم فرض متطلبات إضافية إضافية. الشيء الرئيسي هو أن لديهم تصميمًا قويًا وموثوقية متزايدة ، حيث يتعين عليهم العمل باستمرار في ظروف الأحمال المتزايدة.

أي نوع من أنواع المرحلات الكهرومغناطيسية له معلماته الخاصة. أثناء اختيار العناصر الضرورية ، يجدر الانتباه إلى تكوين وخصائص أزواج الاتصال لتحديد الميزات الغذائية. فيما يلي بعض ميزاتها الرئيسية:

  • جهد الرحلة أو التيار - القيمة الدنيا للتيار أو الجهد الذي يتم عنده تبديل أزواج التلامس للترحيل الكهرومغناطيسي.
  • جهد التحرير أو التيار هو القيمة القصوى التي تتحكم في شوط المحرك.
  • الحساسية - الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة لتشغيل المرحل.
  • مقاومة اللف.
  • جهد التشغيل وقوة التيار هما قيم هذه المعلمات اللازمة للتشغيل الأمثل لمرحل كهرومغناطيسي.
  • وقت التشغيل - الفترة الزمنية من بداية إمداد الطاقة إلى جهات اتصال الترحيل حتى يتم تشغيله.
  • وقت التحرير - الفترة التي سيأخذ فيها المحرك الخاص بالمرحل الكهرومغناطيسي موضعه الأصلي.
  • تردد التبديل - عدد المرات التي يتم فيها تشغيل التتابع الكهرومغناطيسي في الفترة الزمنية المخصصة.

مرحل كهرومغناطيسي للتركيب على سكة DIN.

الاتصال وعدم الاتصال

وفقًا لخصائص تصميم المشغلات ، يتم تقسيم جميع المرحلات الكهرومغناطيسية إلى نوعين:

  1. اتصال - لديها مجموعة من الوصلات الكهربائية التي تضمن عمل العنصر في الشبكة الكهربائية. يتم التبديل بسبب إغلاقها أو فتحها. إنها مرحلات عالمية ، تستخدم في جميع أنواع الشبكات الكهربائية الآلية تقريبًا.
  2. تلامس - السمة الرئيسية لها هي عدم وجود عناصر الاتصال المشغلة. تتم عملية التبديل عن طريق ضبط معلمات الجهد والمقاومة والسعة والتحريض.

حسب النطاق

تصنيف المرحلات الكهرومغناطيسية حسب مجال استخدامها:

  • دوائر التحكم
  • إرسال الإشارات؛
  • أنظمة الحماية التلقائية للطوارئ (PAZ ، ESD).

حسب قوة إشارة التحكم

جميع أنواع المرحلات الكهرومغناطيسية لها عتبة معينة من الحساسية ؛ لذلك فهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات:

  1. طاقة منخفضة (أقل من 1 وات);
  2. قوة متوسطة (ما يصل إلى 9 واط);
  3. قوة عالية (أكثر من 10 وات).

مرحل وسيط كهرومغناطيسي (LY3) مع إشارة 10A 24V AC IEK.

من خلال التحكم في السرعة

يتميز أي مرحل كهرومغناطيسي بسرعة إشارة التحكم ، وبالتالي فهي مقسمة إلى:

  • قابل للتعديل.
  • بطيء؛
  • السرعه العاليه؛
  • القصور الذاتي.

حسب نوع جهد التحكم

تنقسم المرحلات إلى الفئات التالية:

  1. التيار المباشر (العاصمة);
  2. التيار المتناوب (تيار متردد).

ملحوظة! يمكن تصميم ملف الترحيل لجهد تشغيل 24 فولت ، ولكن قد تعمل ملامسات الترحيل بشكل جيد بجهد يصل إلى 220 فولت. يشار إلى هذه المعلومات على السكن التتابع.

توضح الصورة أدناه أن الملف يشير إلى جهد التشغيل 24 VDC ، أي 24 V DC.

مرحل كهرومغناطيسي مع ملف 24 فولت تيار مستمر.

حسب درجة الحماية من العوامل الخارجية

تحتوي جميع المرحلات الكهرومغناطيسية على الأنواع التالية من البناء:

  • افتح؛
  • مغمد.
  • مختوم.

أنواع مجموعات الاتصال

المرحلات الكهرومغناطيسية لها تكوينات مختلفة وميزات تصميم لمجموعات الاتصال. ندرج الأنواع الشائعة من العناصر:

  1. عادة مفتوحة (عادة مفتوحة - لا أو مفتوحة عادة - لا) - ميزتها الرئيسية هي أن أزواج التلامس تكون في حالة مفتوحة باستمرار ، ولا تعمل إلا بعد تطبيق الجهد على الملف الكهرومغناطيسي. نتيجة لذلك ، يتم إغلاق الدائرة الكهربائية ، وتبدأ الموصلات في العمل وفقًا للخوارزميات المحددة.
  2. عادة مغلقة (مغلق عادة - NC أو مغلق عادة - NC) - جهات الاتصال في حالة مغلقة بشكل دائم وعندما يتم تنشيط المرحل الكهرومغناطيسي (يتم تطبيق الجهد على الملف) ، يتم فتحها.
  3. التغيير - هذا هو مزيج من جهات الاتصال المفتوحة والمغلقة عادة. هناك ثلاث جهات اتصال ، مشتركة ، عادةً ما يتم تحديدها COM ، مغلقة للمشتركين ومفتوحة للمشترك. عندما يتم تطبيق الجهد على الملف ، يتم فتح جهة اتصال NC وإغلاق جهة الاتصال NO.

صورة أنواع جهات الاتصال ولف المرحل على الرسم البياني الكهربائي.

توفر نماذج المرحلات الكهرومغناطيسية ، التي يوجد في تصميمها عدة مجموعات اتصال ، عمليات تبديل في العديد من الشبكات الآلية.

ملحوظة! تحتوي بعض أنواع المرحلات على مفتاح اتصال يدوي. يمكن أن يكون مفيدًا عند إعداد الدائرة. بالإضافة إلى إشارة إلى مصدر الطاقة لملف الترحيل.

مرحل مع مفتاح اتصال برتقالي يدوي.

مخطط الأسلاك التتابع

على غلاف أي جهاز ، تطبق الشركة المصنعة مخططًا تخطيطيًا لتوصيل مرحل كهرومغناطيسي بالشبكة. على ال الاسلاك الرسم البياني يتم تمثيل ملف الترحيل بمستطيل ويُشار إليه بالحرف "إلى" مع فهرس رقمي ، على سبيل المثال ، K3. في هذه الحالة ، يتم تمييز أزواج جهات الاتصال التي ليست تحت الحمل بالحرف "إلى" برقمين تفصل بينهما نقطة. على سبيل المثال ، K3.2 - رقم الاتصال 2 ، مرحل K3. يتم فك شفرة التعيين على النحو التالي: الرقم الأول هو الرقم التسلسلي للترحيل الكهرومغناطيسي في الرسم التخطيطي ، والثاني يشير إلى فهرس أزواج الاتصال لهذا الترحيل.

يوجد أدناه مثال لدائرة كهربائية يتم فيها التحكم في الملف اللولبي للصمام الهوائي باستخدام ملامس NO لمرحل K1. بعد إغلاق S1 ، يتم تنشيط التتابع ويتم إغلاق جهة الاتصال NO 13 ، 14 ، بينما يظهر الجهد على الملف اللولبي Y1.

مثال على دائرة كهربائية تتحكم في ملف لولبي للصمام الهوائي باستخدام مرحل.

أزواج الاتصال ، والتي تقع بالقرب من الملف الكهرومغناطيسي ، تم وضع علامة بخط متقطع. في مخطط الدائرة لتوصيل المرحل ، يتم بالضرورة عرض جميع معلمات أزواج التلامس ، ويشار إلى القيمة القصوى المسموح بها لتيار التبديل لجهات الاتصال. على ملف الترحيل ، تشير الشركة المصنعة إلى نوع الجهد الحالي والتشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مخطط توصيل الترحيل الكهرومغناطيسي يتم رسمه لكل نوع من العناصر بشكل فردي تمامًا وفقًا لميزات تشغيله في شبكة مؤتمتة. في الوقت نفسه ، من أجل التشغيل الصحيح لبعض أنواع المرحلات ، يلزم الإعداد ، يتم خلاله تعيين المعلمات المثلى لتشغيل المرحل: تأخير التنشيط ، تيار التشغيل ، إعادة التشغيل ، إلخ.

مقالات مماثلة: