Фильтр по тематике

Защиты твердотельных реле

В статье рассмотрены виды защит в реле, а именно: от перенапряжения, от превышения тока на нагрузке, от короткого замыкания.

10.10.2015 1126 0
Защиты твердотельных реле

Бурное развитие полупроводниковых приборов потребовало новой элементной базы исполнительной аппаратуры. Большие по размерам и энергозатратные контакторы и электромагнитные реле перестали удовлетворять требованиям разработчиков промышленной и бытовой электроники. Поэтому на рынке появились новые устройства – твердотельные реле (ТТР), которые являются аналогами электромагнитных пускателей и реле. Сегодня они часто применяются в самых различных сферах деятельности: в железнодорожной технике, автомобильной электронике, промышленной автоматике и бытовой электронике.

ТТР представляют собой новый класс модульных полупроводниковых устройств, которые включают цепи управления нагрузочными токами большой величины на транзисторах, симисторах или тиристорах. Принцип работы твердотельных реле заключается в том, что подаётся управляющий сигнал на светодиод или обмотку трансформатора, который обеспечивает гальваническую развязку между коммутирующей и управляющей цепями, создавая необходимое напряжение для управления силовым ключом.

У современных твердотельных реле есть масса преимуществ перед электромагнитными, и основные из них – отсутствие механических узлов и деталей, подверженных износу, электрических помех при работе, а также дугового разряда. Их отличает быстродействие, высокий уровень изоляции между цепями управления и нагрузкой, огромная механическая прочность, тишина при коммутации нагрузки. Что касается защиты, то обычное реле и контактор без особых усилий способны выдерживать кратковременные перегрузки в полтора, а то и два раза больше номинала. Электромагнитные реле могут выдержать и кратковременный ток КЗ, если сработает защита с правильной установкой тока. Чтобы реле стало работоспособным, нужно только очистить контакты.

От перегрузок твердотельные реле страдают сильнее: полностью выходят из строя за полпериода, и очистка контактов здесь не поможет, так как контактов просто нет. Поэтому в ТТР присутствуют всевозможные защиты, которые реализованы схемотехнически:

  • защита от короткого замыкания;
  • защита от превышения тока на на-грузке;
  • защита от перенапряжения.

Для защиты от перенапряжения используют варисторы. Варисторы подсоединяют параллельно нагрузке, и при броске входного напряжения основной ток помехи протекает через них, а не через ТТР.

Таким образом, варисторы рассеивают энергию помехи в виде тепла. Так же варистор является элементом многократного действия, быстро восстанавливает своё высокое сопротивление после снятия напряжения.

Защиту от короткого замыкания и превышения тока на нагрузке можно реализовать несколькими способами, но алгоритмы их схожи.

Рассмотрим перечисленные защиты на примере реле 5П20.10ПТА-2,5-4-Б5 выпускаемом компанией ЗАО «Протон-Импульс» (г. Орёл). На рисунке 1 изображена рекомендуемая схема подключения, а на рисунке 2 – габаритный чертёж.

В таблице приведены основные параметры реле.

Алгоритм защиты от превышения тока на нагрузке, согласно диаграмме (см. рис. 3) работы реле: после превышения тока в нагрузке выходной ключ закрывается, и при наличии сигнала на входе реле выдаёт короткие импульсы на выходе. Если ток в нагрузке упадёт ниже порога срабатывания защиты, то реле перейдёт в нормальное состояние и выходной ключ откроется. При срабатывании защиты загорается светодиодный индикатор.

В данном реле есть особенность: при снижении напряжения питания ниже 8–10 В выходной ключ реле закрывается. При восстановлении напряжения питания необходимо перезапустить реле (снять и заново подать входной сигнал). Делается это для того, чтобы выходной транзистор не работал в активном режиме, поскольку в таком случае будет выделяться большая мощность.

При правильном подборе твердотельного реле по параметрам, современные средства защиты, встроенные в него, помогут сохранить работоспособность реле в течение долгого периода времени.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

10.10.2015 1126 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 4. История возникновения  концепции поляритонов

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 4. История возникновения концепции поляритонов

В прошлом году в журнале «Современная электроника» были опубликованы три статьи, посвящённые юбилею выдающегося российского физика-теоретика Игоря Евгеньевича Тамма (СОЭЛ № 7–9, 2025). В частности, были описаны современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны и фотонные кристаллы. В этих статьях умышленно не затрагивались темы поляритонов, оптических состояний Тамма (ОСТ) и плазмон-поляритонов Тамма (ППТ). Поскольку ключевой вклад в раннюю разработку этих явлений в основном принадлежит российским учёным, целесообразно посвятить их открытию более подробные отдельные статьи. Ниже рассмотрены два основных типа гибридных фотонных частиц: экситон-поляритоны и фонон-поляритоны.  
24.04.2026 СЭ №4/2026 227 0
Телевизор с электронно-лучевой трубкой: разработки С.И. Катаева и их значение

Телевизор с электронно-лучевой трубкой: разработки С.И. Катаева и их значение

«…Наступит время… когда миллионы таких приборов, таких "электрических глаз" будут всесторонне обслуживать общественную и частную жизнь, науку, технику и промышленность…» Б. Розинг Семён Исидорович Катаев (1904–1991 гг.), советский учёный и изобретатель в области телевидения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники – незаслуженно обделён вниманием популяризаторами истории электроники и телевидения в нашей стране. Тем не менее И.С. Катаев внёс значительный вклад в развитие инженерной мысли в СССР при разработке и усовершенствовании электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), ставших на многие годы ключевой технологией, лежащей в основе экранов телевизоров и оборудования различного назначения. Катаев дополнил изобретение Зворыкина и по праву может считаться ещё одним «отцом» отечественного телевидения. В найденных документах роль Катаева прослеживается чётко, и в статье мы хотим это показать.
23.04.2026 СЭ №4/2026 226 0
Электронные системы диагностики, стимуляции и воздействия на человека на примере BAMH и управления –  на примере AE-Skin

Электронные системы диагностики, стимуляции и воздействия на человека на примере BAMH и управления – на примере AE-Skin

Путь будущих разработок в области современной электроники пролегает от визуального отображения окружающего пространства до тактильного. В этой связи представляют интерес система Bioinspired Adaptable Multiplanar mechano-vibrotactile Haptic (BAMH) – пневматически активируемый роботизированный электронный комплекс с интерфейсом из мягкого материала и система AE-Skin, обеспечивающая интерфейс между кожей человека и физическими поверхностями. Принцип её действия достаточно известен и заложен в управлении интерактивными экранами. В первой части статьи рассматриваются особенности новых разработок в области медицинской электроники и перспективы тактильного воздействия на кожу человека для лечения и изменения настроения. Во второй части представлен подробный разбор AE-Skin и примеры её совершенствования во всех сферах жизни человека: от управления посредством электронных тактильных датчиков миниатюрной формы до устройств на основе новых технологий, воспринимающих движения руками без прикосновения и без применения пироэлектрических детекторов, как управляющие сигналы для РЭА.
17.04.2026 СЭ №4/2026 253 0

ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnjdWbKyt
ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnje2F5cn
  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться