Род тока:
Переменный/Постоянный (AC/DC)
Род тока указывает на тип электрического тока, с которым совместимо реле. Это свойство определяет, какой вид тока может проходить через реле для его корректной работы и надежности. Выбор правильного рода тока важен для обеспечения совместимости с другими компонентами электрической схемы и предотвращения возможных повреждений или неправильной работы.
Постоянный ток (DC) характеризуется постоянным направлением и величиной тока. Реле, предназначенные для работы с постоянным током, часто имеют конструктивные особенности, такие как более мощные контакты, чтобы справляться с дуговыми разрядами при размыкании цепи. Эти реле подходят для использования в схемах с аккумуляторами, солнечными панелями и других источниках постоянного тока. Рекомендуется выбирать реле с постоянным током для систем, где стабильность и надежность работы при постоянном напряжении критичны.
Переменный ток (AC) характеризуется периодическим изменением направления и величины тока. Реле для переменного тока обычно рассчитаны на работу с синусоидальными сигналами и могут включать в себя дополнительные компоненты для подавления дуговых разрядов. Эти реле часто используются в бытовых и промышленных электрических сетях, где стандартное напряжение переменного тока составляет 110/220 В. При выборе реле для переменного тока важно учитывать частоту сети (например, 50 или 60 Гц) и номинальное напряжение.
Реле, способные работать как с переменным, так и с постоянным током (AC/DC), обеспечивают универсальность и гибкость в применении. Эти реле могут использоваться в различных системах и облегчают проектирование схем, которые могут работать с обоими типами тока. Они часто имеют специальные конструкции контактов и дополнительные элементы для обеспечения надежной работы в обоих режимах. Рекомендуется выбирать такие реле для систем, где возможна работа как с переменным, так и с постоянным током, или если требуется универсальное решение для различных приложений.
Переменный ток (AC) характеризуется периодическим изменением направления и величины тока. Реле для переменного тока обычно рассчитаны на работу с синусоидальными сигналами и могут включать в себя дополнительные компоненты для подавления дуговых разрядов. Эти реле часто используются в бытовых и промышленных электрических сетях, где стандартное напряжение переменного тока составляет 110/220 В. При выборе реле для переменного тока важно учитывать частоту сети (например, 50 или 60 Гц) и номинальное напряжение.
Номинальный ток (Номин. ток) — это максимальный ток, который реле может проводить без повреждений и ухудшения характеристик. Он является критическим параметром, определяющим надежность и долговечность реле при эксплуатации в электрических цепях. Номинальный ток измеряется в амперах (А) или миллиамперах (мА) и должен соответствовать требованиям конкретной электрической цепи.
Номинальный ток 10 А: Реле, рассчитанное на 10 ампер, подходит для использования в цепях с умеренной нагрузкой. Оно обеспечивает надежную работу при токах до 10 ампер, что делает его подходящим для бытовых приборов и некоторых промышленных применений. Важно не превышать этот предел, чтобы избежать перегрева и выхода из строя реле.
Номинальный ток 16 А: Реле с номинальным током 16 ампер предназначено для цепей с более высокой нагрузкой. Оно может использоваться в промышленных установках и мощных бытовых устройствах. Превышение этого значения может привести к перегреву и повреждению реле, поэтому важно соблюдать указанный предел.
Номинальный ток 8 А: Реле на 8 ампер подходит для средних нагрузок, таких как бытовая техника и осветительные системы. Это значение обеспечивает надежную работу в соответствующих условиях и предотвращает перегрузку реле.
Номинальный ток 12 А: Реле с номинальным током 12 ампер используется в цепях с умеренно высокой нагрузкой. Оно подходит для различных промышленных и бытовых применений, обеспечивая стабильную работу при токах до 12 ампер.
Номинальный ток 6 А: Реле на 6 ампер предназначено для цепей с относительно низкой нагрузкой. Оно подходит для использования в маломощных устройствах и системах управления, где токи не превышают 6 ампер.
Номинальный ток 7 А: Реле, рассчитанное на 7 ампер, подходит для цепей с небольшой нагрузкой, таких как маломощные бытовые приборы и системы автоматизации. Превышение этого значения может привести к нестабильной работе и повреждению реле.
Номинальный ток 30 А: Реле с номинальным током 30 ампер предназначено для тяжелых нагрузок и мощных промышленных применений. Оно обеспечивает надежную работу при высоких токах, но требует соответствующего охлаждения и соблюдения условий эксплуатации.
Номинальный ток 5 А: Реле на 5 ампер подходит для маломощных цепей и устройств, где токи не превышают 5 ампер. Это значение обеспечивает стабильную работу в соответствующих условиях.
Номинальный ток 4 А: Реле с номинальным током 4 ампера используется в цепях с низкой нагрузкой, таких как маломощные бытовые приборы и системы управления. Превышение этого значения может привести к перегрузке и повреждению реле.
Номинальный ток 3 А: Реле на 3 ампера предназначено для использования в цепях с минимальной нагрузкой. Оно подходит для маломощных устройств и систем, где токи не превышают 3 ампера.
Напряжение — это электрический потенциал, при котором реле функционирует. Правильный выбор напряжения обеспечивает надежную работу устройства и предотвращает его повреждение. Значения напряжения указываются в вольтах (В) и должны соответствовать требованиям вашей системы.
220 В — стандартное напряжение для большинства бытовых и промышленных приложений. Реле на 220 В широко используются в системах автоматизации, освещения и управления электроприборами. При выборе реле на 220 В убедитесь, что ваша сеть поддерживает это напряжение.
24 В — часто используется в системах с низким напряжением, таких как телекоммуникации, системы безопасности и управления. Реле на 24 В подходят для применения в условиях, где требуется повышенная безопасность и надежность.
110 В — применяется в некоторых промышленных и коммерческих системах, особенно в странах с соответствующими стандартами электроснабжения. Реле на 110 В обеспечивают безопасную и стабильную работу в таких условиях.
380 В — высокое напряжение, используемое в промышленности для управления мощными электродвигателями и другими крупными нагрузками. Реле на 380 В должны быть выбраны с учетом требований безопасности и соответствующих стандартов.
12 В — низковольтное напряжение, часто используемое в автомобильной электронике и системах с батарейным питанием. Реле на 12 В обеспечивают надежную работу в таких условиях и минимизируют риск электрических повреждений.
48 В — применяется в телекоммуникационных системах и некоторых промышленных приложениях. Реле на 48 В обеспечивают стабильную работу в условиях, требующих средней мощности и надежности.
6 В — используется в специализированных низковольтных приложениях. Реле на 6 В подходят для управления маломощными устройствами и обеспечивают безопасную эксплуатацию в таких условиях.
60 В — напряжение, которое может встречаться в некоторых промышленных и специализированных приложениях. Реле на 60 В должны быть выбраны с учетом специфических требований и стандартов безопасности.
690 В — очень высокое напряжение, применяемое в тяжелой промышленности для управления мощными установками и оборудованием. Реле на 690 В требуют тщательного соблюдения мер безопасности и соответствия строгим стандартам.
5 В — используется в электронных схемах и системах с низким энергопотреблением. Реле на 5 В идеально подходят для управления маломощными электронными компонентами и обеспечивают безопасную эксплуатацию.
Тип изделия:
Реле промежуточное
Тип изделия для реле указывает на его конструктивные и функциональные особенности, такие как назначение (силовое, промежуточное, защитное), тип контактов (нормально разомкнутые, нормально замкнутые, переключающие), и способ монтажа (DIN-рейка, печатная плата, панельное). Это свойство критически важно для правильного выбора реле в зависимости от требований конкретного применения. При замене реле необходимо учитывать тип изделия, чтобы обеспечить совместимость с существующей системой и корректную работу устройства.
Количество фаз у реле указывает на количество электрических фаз, которые реле способно коммутировать. Это свойство важно при выборе реле для различных электрических систем, так как оно влияет на совместимость и правильность работы устройства в конкретной электрической сети.
Однофазное реле предназначено для работы в однофазных электрических сетях. Оно используется в бытовых и некоторых промышленных приложениях, где требуется управление одной фазой. При выборе однофазного реле важно учитывать номинальное напряжение и ток.
Трехфазное реле используется в трехфазных электрических сетях, которые распространены в промышленности и коммерческих зданиях. Такое реле обеспечивает равномерное распределение нагрузки между фазами и подходит для управления мощными электродвигателями и другими трехфазными устройствами.
Реле с переключением между однофазным и трехфазным режимами позволяет использовать его как в однофазных, так и в трехфазных сетях. Это универсальное решение для систем, где может потребоваться гибкость в управлении разными типами нагрузок.
Двухфазное реле используется в системах, где требуется управление двумя фазами. Такие реле могут быть полезны в специфических промышленных приложениях, где необходимо контролировать две отдельные фазы.
Четырехфазное реле предназначено для специализированных систем, которые требуют управления четырьмя фазами. Эти реле находят применение в сложных промышленных установках и могут быть частью многофазных систем управления.
Пятифазное реле используется в высокоспециализированных приложениях, где необходимо управление пятью фазами. Такие реле редко встречаются в стандартных электрических системах и применяются в уникальных промышленных процессах.
Шестифазное реле предназначено для управления шестью фазами и используется в специфических промышленных и научных приложениях. Выбор такого реле должен быть обоснован требованиями конкретной системы.
Семифазное реле применяется в уникальных системах, где требуется управление семью фазами. Это редкий тип реле, используемый в специализированных промышленных установках.
Восьмифазное реле предназначено для управления восемью фазами и используется в высокоспециализированных промышленных и научных приложениях. Такие реле очень редки и применяются в уникальных системах управления.
Способ монтажа реле определяет метод установки устройства в электрическую схему. Основные способы монтажа включают в себя: монтаж на DIN-рейку, монтаж на печатную плату (PCB), панельный монтаж и монтаж на разъем. Выбор способа монтажа влияет на удобство установки, замену, а также на надежность соединений. Для быстрого и легкого монтажа в распределительных шкафах рекомендуется использовать реле с креплением на DIN-рейку. Для компактных и интегрированных решений в электронных устройствах предпочтителен монтаж на печатную плату. Панельный монтаж подходит для установки реле на лицевые панели оборудования, где требуется доступ к элементам управления. Монтаж на разъем обеспечивает легкость замены и обслуживания реле. При выборе способа монтажа следует учитывать условия эксплуатации, необходимую частоту замен и удобство обслуживания.
Номинальный ток — это максимальный ток, который реле может безопасно пропускать через свои контакты в течение длительного времени без перегрева или повреждения. Величина номинального тока указывается в амперах (А) и может быть различной для переменного (AC) и постоянного (DC) тока, например, AC/3 DC А. Выбор реле с подходящим номинальным током критически важен для обеспечения надежной работы устройства и предотвращения аварийных ситуаций. При замене реле следует выбирать модель с номинальным током, равным или превышающим ток нагрузки, чтобы обеспечить долговечность и безопасность системы.
Напряжение питания:
220 ... 230 В
Напряжение питания реле указывает на допустимый диапазон напряжений, при котором реле может корректно функционировать. Оно измеряется в вольтах постоянного тока (В DC) и может иметь допустимое отклонение, например, ± 10 % или ± 20 %. Важно выбирать реле с напряжением питания, соответствующим характеристикам вашей системы, чтобы обеспечить надежную работу устройства и избежать повреждений. При замене реле необходимо убедиться, что новое устройство имеет аналогичное или совместимое напряжение питания.
Количество модулей DIN указывает на ширину реле в стандартных единицах DIN-модулей, что определяет его совместимость с монтажными рейками и распределительными щитами. Это свойство важно при выборе реле для установки в электрические шкафы и распределительные устройства, обеспечивая правильное размещение и подключение оборудования.
Реле шириной в один модуль DIN занимает минимальное пространство на монтажной рейке. Подходит для использования в системах, где важна компактность и экономия места.
Реле шириной в два модуля DIN требует больше места, но может предложить дополнительные функции или повышенную мощность. Рекомендуется для систем, где необходимо большее количество контактов или дополнительная защита.
Реле шириной в три модуля DIN предоставляет больше возможностей для подключения и управления, что делает его подходящим для более сложных систем автоматизации и управления.
Реле шириной в четыре модуля DIN обеспечивает ещё большее количество функциональных возможностей и контактов, что делает его идеальным для крупных систем с высокой нагрузкой.
Реле шириной в шесть модулей DIN используется в крупных системах, требующих значительного количества подключений и функций. Подходит для промышленных приложений с высокими требованиями к управлению и защите.
Реле шириной в девять модулей DIN занимает значительное пространство и обеспечивает максимальные возможности подключения и управления. Рекомендуется для самых крупных и сложных систем автоматизации.
Реле шириной в 1.5 модуля DIN предлагает компромисс между компактностью и функциональностью, подходя для систем, где требуется немного больше возможностей, чем у стандартного одного модуля.
Реле шириной в 2.5 модуля DIN предоставляет дополнительное пространство для подключения и функций, оставаясь при этом достаточно компактным для умеренных систем автоматизации.
Реле шириной в пять модулей DIN балансирует между компактностью и функциональностью, предлагая значительное количество возможностей для подключения и управления.
Реле шириной в 4.5 модуля DIN обеспечивает промежуточный вариант между четырьмя и пятью модулями, предлагая дополнительные возможности при сохранении относительной компактности.
Тип питающего напряжения:
AC (перемен.)
Тип питающего напряжения определяет вид электрической энергии, необходимой для работы реле. Это свойство критически важно для правильного выбора реле, так как несоответствие типа питающего напряжения может привести к неправильной работе устройства или его повреждению. В зависимости от источника питания, реле могут быть рассчитаны на переменное напряжение (AC), постоянное напряжение (DC) или универсальные реле, способные работать как с переменным, так и с постоянным напряжением (AC/DC).
Реле, рассчитанные на переменное напряжение (AC), предназначены для работы в сетях, где напряжение изменяется по синусоидальному закону. Такие реле часто используются в бытовых и промышленных электрических системах. Важно учитывать частоту питающей сети (обычно 50 или 60 Гц) при выборе реле. Замена AC-реле на DC-реле недопустима, так как это может привести к его повреждению.
Реле на постоянное напряжение (DC) предназначены для работы в цепях, где напряжение имеет постоянное значение. Эти реле часто используются в автомобильной технике, системах бесперебойного питания и других приложениях, где используется аккумуляторное питание. При выборе DC-реле важно учитывать номинальное напряжение и полярность. Замена DC-реле на AC-реле также недопустима.
Универсальные реле, способные работать как с переменным, так и с постоянным напряжением (AC/DC), обеспечивают большую гибкость в применении. Такие реле могут использоваться в различных системах, где возможны как переменное, так и постоянное напряжение. Это делает их универсальным решением, но при выборе важно учитывать номинальные значения напряжения и тока для обоих типов питания.
Тип напряжения управления:
Переменный (AC)
Тип напряжения управления указывает на вид электрического напряжения, который используется для управления реле. Это свойство важно для правильного выбора реле в зависимости от условий эксплуатации и требований системы, в которой оно будет использоваться.
Переменный (AC) — Реле, управляемые переменным током, используются в системах, где напряжение меняет свою полярность с определенной частотой (обычно 50 или 60 Гц). Они часто применяются в бытовых и промышленных сетях электроснабжения. При выборе реле с таким типом напряжения управления необходимо учитывать частоту и амплитуду переменного напряжения.
Переменный/Постоянный (AC/DC) — Эти реле могут работать как с переменным, так и с постоянным током. Это универсальные устройства, которые подходят для различных применений, обеспечивая гибкость в проектировании систем. Рекомендуется использовать такие реле в системах, где возможны изменения типа питания или требуется универсальность.
Постоянный (DC) — Реле, управляемые постоянным током, предназначены для систем, где напряжение имеет постоянную полярность. Они широко используются в автомобильной электронике, телекоммуникациях и других областях, где стабильность и предсказуемость напряжения критичны. При выборе такого реле важно учитывать номинальное напряжение и ток управления.
Макс. мощность ламп накаливания:
1800 Вт
Максимальная мощность ламп накаливания, которую может выдержать реле, измеряется в ваттах (Вт). Это ключевой параметр, влияющий на выбор реле для управления осветительными приборами. Он определяет, какую суммарную мощность всех подключенных ламп накаливания реле способно безопасно коммутировать без риска перегрева или выхода из строя. Правильный выбор максимальной мощности обеспечивает надежную и долговечную работу системы освещения.
Максимальная мощность 2000 Вт. Подходит для средних осветительных систем. Рекомендуется для использования в бытовых условиях, где общая мощность ламп не превышает 2000 Вт.
Максимальная мощность 800 Вт. Идеально для небольших осветительных систем или отдельных светильников. Рекомендуется для использования в малых помещениях или для управления одной-двумя лампами.
Максимальная мощность 3000 Вт. Подходит для крупных осветительных систем. Рекомендуется для коммерческих помещений или больших жилых зон, где требуется управление несколькими мощными лампами.
Максимальная мощность 4000 Вт. Используется в очень крупных осветительных системах. Рекомендуется для промышленных объектов или больших общественных зданий с высокой потребностью в освещении.
Максимальная мощность 1000 Вт. Подходит для небольших осветительных систем. Рекомендуется для использования в жилых помещениях средней площади или для управления несколькими лампами средней мощности.
Максимальная мощность 1800 Вт. Подходит для средних осветительных систем. Рекомендуется для использования в бытовых условиях, где общая мощность ламп не превышает 1800 Вт.
Максимальная мощность 1500 Вт. Подходит для средних осветительных систем. Рекомендуется для использования в жилых и небольших коммерческих помещениях.
Максимальная мощность 3600 Вт. Подходит для крупных осветительных систем. Рекомендуется для использования в больших коммерческих помещениях или крупных жилых зонах.
Максимальная мощность 2300 Вт. Подходит для крупных осветительных систем. Рекомендуется для использования в коммерческих и больших жилых помещениях.
Максимальная мощность 3500 Вт. Подходит для крупных осветительных систем. Рекомендуется для использования в промышленных и больших коммерческих объектах.
Номинальное напряжение управления:
230 В
Номинальное напряжение управления — это электрическое напряжение, при котором реле предназначено работать оптимально и надежно. Оно измеряется в вольтах (В) и указывает на уровень напряжения, необходимый для активации реле. Номинальное напряжение управления влияет на корректность работы реле: при недостаточном напряжении реле может не сработать, а при избыточном — выйдет из строя. При выборе реле важно учитывать номинальное напряжение управления, чтобы оно соответствовало параметрам вашей системы. Замена реле на устройство с другим номинальным напряжением управления может привести к неправильной работе или повреждению оборудования.
Количество переключающих контактов:
3
Количество переключающих контактов указывает на число независимых электрических цепей, которые могут быть замкнуты или разомкнуты реле. Это важный параметр, определяющий функциональные возможности реле и его способность управлять различными нагрузками.
Реле без переключающих контактов. Такое реле используется только для коммутации, не изменяя состояния цепи. Рекомендуется для простых задач, где не требуется переключение между состояниями.
Одноконтактное реле. Имеет один переключающий контакт, позволяющий управлять одной цепью. Подходит для простых схем, где требуется управление одной нагрузкой.
Двухконтактное реле. Имеет два независимых переключающих контакта, что позволяет управлять двумя отдельными цепями. Рекомендуется для более сложных схем, требующих управления несколькими нагрузками.
Трехконтактное реле. Предоставляет три переключающих контакта, обеспечивая возможность управления тремя независимыми цепями. Идеально для систем, где требуется высокая степень контроля над несколькими нагрузками.
Четырехконтактное реле. Имеет четыре переключающих контакта, что позволяет управлять четырьмя независимыми цепями. Используется в сложных схемах с множеством управляемых нагрузок.
Пятиконтактное реле. Обеспечивает пять переключающих контактов, позволяя управлять пятью независимыми цепями. Подходит для многофункциональных систем с высоким уровнем контроля.
Шестиконтактное реле. Имеет шесть переключающих контактов, что дает возможность управления шестью независимыми цепями. Рекомендуется для очень сложных схем, требующих множественного управления.
Семиконтактное реле. Обеспечивает семь переключающих контактов, позволяя управлять семью независимыми цепями. Используется в высоко интегрированных системах с множеством управляемых нагрузок.
Восьмиконтактное реле. Имеет восемь переключающих контактов, что позволяет управлять восемью независимыми цепями. Подходит для самых сложных и многозадачных систем.
Реле с половинным контактом. Особый тип реле, который может переключать одну цепь с двумя состояниями. Используется в специфических приложениях, где требуется гибкость в управлении одной нагрузкой с двумя различными состояниями.
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):
2
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) указывает на ширину реле в стандартных модульных единицах, обычно измеряемых в модулях (1 модуль = 18 мм). Это свойство определяет, сколько места реле займет на монтажной рейке, что важно для планирования и оптимизации пространства в электрических шкафах и распределительных щитах.
Реле с модульной шириной 1 занимает один модуль (18 мм) на монтажной рейке. Подходит для компактных установок с ограниченным пространством.
Реле с модульной шириной 2 занимает два модуля (36 мм) на монтажной рейке. Обеспечивает больше места для подключения и может быть удобнее для обслуживания.
Реле с модульной шириной 3 занимает три модуля (54 мм) на монтажной рейке. Подходит для более сложных реле с дополнительными функциями или контактами.
Реле с модульной шириной 4 занимает четыре модуля (72 мм) на монтажной рейке. Используется для реле с большим количеством контактов или встроенными защитными устройствами.
Реле с модульной шириной 4.5 занимает четыре с половиной модуля (81 мм) на монтажной рейке. Предназначено для специфических применений, где требуется немного больше места, чем стандартные 4 модуля.
Реле с модульной шириной 1.5 занимает полтора модуля (27 мм) на монтажной рейке. Оптимально для ситуаций, где требуется чуть больше места, чем один модуль, но меньше, чем два.
Реле с модульной шириной 0.5 занимает полмодуля (9 мм) на монтажной рейке. Применяется в очень компактных установках, где пространство критически ограничено.
Реле с модульной шириной 6 занимает шесть модулей (108 мм) на монтажной рейке. Используется для крупных реле с многочисленными функциями и контактами, требующих значительного пространства для подключения и обслуживания.