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 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.
Способ монтажа:
Монтажная плата
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.
Степень защиты реле обозначает уровень защиты устройства от проникновения твердых частиц и воды, что определяется международным стандартом IEC 60529. Значения степени защиты позволяют выбрать реле, подходящее для конкретных условий эксплуатации, обеспечивая надежность и долговечность устройства.
IP20: Уровень защиты от твердых объектов диаметром более 12,5 мм и отсутствие защиты от воды. Рекомендуется для использования в сухих, пыленепроницаемых помещениях, где нет риска попадания воды.
IP40: Защита от твердых объектов диаметром более 1 мм и отсутствие защиты от воды. Подходит для использования в помещениях с минимальным уровнем пыли и отсутствием влаги.
IP66: Полная защита от пыли и сильных струй воды. Идеально подходит для использования в условиях с высокой запыленностью и возможным попаданием воды под давлением, например, на открытых площадках или в промышленных зонах.
IP00: Отсутствие защиты от твердых объектов и воды. Используется только в строго контролируемых условиях, где исключен контакт с пылью и жидкостями, например, внутри закрытых корпусов или шкафов.
IP67: Полная защита от пыли и временное погружение в воду на глубину до 1 метра. Рекомендуется для использования в условиях, где возможны кратковременные погружения в воду, например, в наружных установках или на производствах с влажной средой.
IP65: Полная защита от пыли и защита от водяных струй низкого давления. Подходит для использования в условиях с умеренной запыленностью и возможным воздействием воды, например, в наружных установках или на производственных площадках.
IP54: Ограниченная защита от пыли и защита от брызг воды с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях, где присутствует умеренное количество пыли и вероятность попадания брызг воды, например, в производственных помещениях.
IP30: Защита от твердых объектов диаметром более 2,5 мм и отсутствие защиты от воды. Подходит для использования в сухих, пыленепроницаемых помещениях с минимальным уровнем пыли.
RT II: Специфическая степень защиты, обозначающая защиту от проникновения пыли и капель воды, равнозначная IP54. Рекомендуется для использования в условиях с умеренной запыленностью и возможным воздействием воды.
IP50: Полная защита от пыли и отсутствие защиты от воды. Подходит для использования в сухих, пыленепроницаемых помещениях с высоким уровнем пыли.
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.
Количество полюсов у реле определяет количество независимых цепей, которые могут быть замкнуты или разомкнуты при срабатывании реле. Это важный параметр, который влияет на функциональность и применение реле в различных схемах управления и автоматизации. Выбор количества полюсов зависит от требований конкретной системы и задач, которые необходимо решить с помощью реле.
Однополюсное реле (SPST) используется для простых задач, где требуется замыкание или размыкание одной цепи. Это наиболее базовый тип реле, часто применяемый в простых схемах включения и выключения.
Двухполюсное реле (DPST) позволяет управлять двумя независимыми цепями одновременно. Оно подходит для схем, где необходимо одновременно замыкать или размыкать две цепи, например, в системах управления освещением.
Трехполюсное реле (3PST) используется для управления тремя независимыми цепями. Это полезно в более сложных системах, таких как промышленные автоматизированные системы, где требуется одновременное управление несколькими процессами.
Четырехполюсное реле (4PST) позволяет управлять четырьмя независимыми цепями. Это часто используется в сложных схемах автоматизации и управления, где необходимо координированное управление несколькими устройствами или процессами.
Пятиполюсное реле (5PST) предоставляет возможность управления пятью независимыми цепями. Это специализированный тип реле, применяемый в сложных промышленных системах, где требуется высокая степень контроля и координации.
Шестиполюсное реле (6PST) используется для управления шестью независимыми цепями. Это редко встречающийся тип реле, применяемый в особо сложных и многофункциональных системах управления.
Семиполюсное реле (7PST) позволяет управлять семью независимыми цепями. Оно используется в специализированных приложениях, требующих большого количества управляемых цепей.
Восьмиполюсное реле (8PST) предназначено для управления восемью независимыми цепями. Это реле применяется в самых сложных системах автоматизации и управления, где требуется максимальная гибкость и контроль.
Четырнадцатиполюсное реле (14PST) используется для управления четырнадцатью независимыми цепями. Это крайне редкий и специализированный тип реле, применяемый в уникальных и сложных системах управления.
Шестнадцатиполюсное реле (16PST) предназначено для управления шестнадцатью независимыми цепями. Это реле используется в самых сложных и многофункциональных системах автоматизации, требующих максимального количества управляемых цепей.
Номинальное напряжение:
400...660 В
Номинальное напряжение реле — это значение электрического напряжения, при котором реле предназначено для работы. Оно измеряется в вольтах (В) или киловольтах (кВ). Номинальное напряжение определяет диапазон рабочих условий, при которых реле будет функционировать корректно и стабильно. Выбор реле с неправильным номинальным напряжением может привести к его некорректной работе, перегреву или повреждению. При замене реле необходимо подбирать устройство с таким же номинальным напряжением, как и у оригинала, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу электрической цепи.
Количество НЗ контактов:
0
Количество НЗ контактов (нормально замкнутых контактов) в реле указывает на количество контактов, которые находятся в замкнутом состоянии, когда реле неактивно. Это свойство важно для определения схемы подключения и функциональности реле в различных электрических цепях. Нормально замкнутые контакты используются для поддержания цепи замкнутой до тех пор, пока реле не активируется, что размыкает контакт и разрывает цепь.
Реле с нулевым количеством НЗ контактов не имеет нормально замкнутых контактов, что означает, что оно не может поддерживать цепь замкнутой в неактивном состоянии. Это подходит для схем, где требуется только нормально разомкнутые контакты.
Реле с одним НЗ контактом имеет один нормально замкнутый контакт, который размыкается при активации реле. Это полезно для простых схем, где требуется размыкание одной цепи при срабатывании реле.
Реле с двумя НЗ контактами имеет два нормально замкнутых контакта. Это позволяет управлять двумя независимыми цепями, размыкая их при активации реле. Такое реле подходит для более сложных схем управления.
Реле с тремя НЗ контактами имеет три нормально замкнутых контакта, что позволяет размыкать три независимые цепи при активации реле. Это полезно в более сложных системах, требующих многоканального управления.
Реле с четырьмя НЗ контактами имеет четыре нормально замкнутых контакта, что позволяет размыкать четыре независимые цепи при активации реле. Это подходит для сложных систем с множеством управляющих цепей.
Реле с пятью НЗ контактами имеет пять нормально замкнутых контактов, что позволяет размыкать пять независимых цепей при активации реле. Это используется в системах с высокими требованиями к управлению множеством цепей.
Реле с шестью НЗ контактами имеет шесть нормально замкнутых контактов, что позволяет размыкать шесть независимых цепей при активации реле. Это подходит для очень сложных систем управления.
Реле с восемью НЗ контактами имеет восемь нормально замкнутых контактов, что позволяет размыкать восемь независимых цепей при активации реле. Это используется в самых сложных системах с множеством управляющих цепей.
Количество НО контактов:
0
Количество НО (нормально открытых) контактов у реле указывает, сколько независимых электрических цепей может быть замкнуто при срабатывании реле. НО контакты остаются разомкнутыми в нормальном состоянии и замыкаются при активации реле, что позволяет управлять подключением нагрузки к источнику питания.
Реле без НО контактов не может замыкать цепи при активации и используется в специфических приложениях, где нужны только нормально замкнутые (НЗ) контакты или другие функции.
Реле с одним НО контактом подходит для простых задач, где требуется управление одной цепью, например, включение или выключение одного устройства.
Реле с двумя НО контактами позволяет управлять двумя независимыми цепями, что полезно для более сложных задач автоматизации с несколькими нагрузками.
Реле с тремя НО контактами обеспечивает возможность управления тремя независимыми цепями, что увеличивает его гибкость в сложных схемах.
Реле с четырьмя НО контактами подходит для управления множественными цепями в системах автоматизации, где требуется высокая степень контроля.
Реле с пятью НО контактами используется в сложных системах, требующих управления несколькими независимыми цепями одновременно, обеспечивая большую функциональность.
Реле с шестью НО контактами предназначено для высокоинтегрированных систем, где необходимо управлять большим количеством цепей.
Реле с семью НО контактами используется в специализированных приложениях, где требуется управление семью независимыми цепями, часто в промышленных автоматизированных системах.
Реле с восемью НО контактами идеально подходит для сложных систем управления и автоматизации, где требуется высокий уровень контроля над множественными цепями.
Реле с пятнадцатью НО контактами предназначено для высокоинтегрированных и сложных систем, где необходимо управление большим количеством независимых цепей, обеспечивая максимальную гибкость и контроль.
Количество силовых полюсов:
3
Количество силовых полюсов обозначает число независимых электрических цепей, которые могут быть замкнуты или разомкнуты реле. Это свойство критически важно при выборе реле для конкретных приложений, так как оно определяет, сколько цепей может быть одновременно управляемо одним устройством. В зависимости от количества полюсов, реле могут использоваться в различных схемах и для управления разным количеством нагрузок.
Полюсов нет. Такое реле не предназначено для управления силовыми цепями, и обычно используется для сигнализации или в качестве логического элемента в сложных схемах.
Один полюс. Реле с одним полюсом может управлять одной независимой цепью. Подходит для простых задач, таких как включение/выключение одной нагрузки.
Два полюса. Реле с двумя полюсами могут управлять двумя независимыми цепями одновременно, что полезно для более сложных схем, где требуется управление двумя нагрузками.
Три полюса. Реле с тремя полюсами часто используются в трехфазных системах для управления тремя фазами одновременно. Это стандартное решение для промышленных применений.
Четыре полюса. Реле с четырьмя полюсами могут управлять четырьмя независимыми цепями, обеспечивая большую гибкость в сложных схемах и системах.
Пять полюсов. Реле с пятью полюсами используются для управления пятью независимыми цепями, что может быть необходимо в специализированных или высоконагруженных системах.
Три полюса для фаз, один для нейтрали и один для заземления. Такое реле используется в трёхфазных системах с нейтральным проводом и заземлением, обеспечивая полное управление всеми компонентами цепи.
Три полюса для фаз и один для заземления. Используется в трёхфазных системах, где важно управление фазами и заземлением, но нейтральная цепь не требует отдельного управления.
Три полюса для фаз и один для нейтрали. Применяется в трёхфазных системах с нейтральным проводом, где заземление не управляется реле.
Два полюса для фаз и один для заземления. Подходит для двухфазных систем, где важно управление заземлением.
Номин. продолжительный ток Iu:
2500 А
Номинальный продолжительный ток Iu — это максимальный ток, который реле может непрерывно пропускать через свои контакты без перегрева и повреждения. Этот параметр важен для определения совместимости реле с нагрузкой и обеспечения надежной работы устройства в течение длительного времени.
Номинальный продолжительный ток 250 А — подходит для высокомощных промышленных применений, где требуется надежное управление большими токами. Рекомендуется использовать в системах, где требуется высокая производительность и долговечность.
Номинальный продолжительный ток 40 А — подходит для средних нагрузок, таких как бытовые и коммерческие применения. Обеспечивает надежную работу при умеренных токах.
Номинальный продолжительный ток 100 А — идеален для использования в промышленных и коммерческих системах с высокими требованиями к надежности и долговечности. Подходит для управления мощными электродвигателями и другими крупными нагрузками.
Номинальный продолжительный ток 400 А — предназначен для очень высоких нагрузок, таких как крупные промышленные установки. Обеспечивает надежную работу в условиях экстремальных токов.
Номинальный продолжительный ток 10 А — подходит для маломощных приложений, таких как управление небольшими электродвигателями и бытовыми приборами. Обеспечивает надежную работу при низких токах.
Номинальный продолжительный ток 630 А — используется в очень мощных промышленных системах, где требуется управление экстремально высокими токами. Обеспечивает высочайшую надежность и долговечность.
Номинальный продолжительный ток 63 А — подходит для средне-мощных промышленных и коммерческих приложений. Обеспечивает надежную работу при умеренных токах.
Номинальный продолжительный ток 25 А — предназначен для маломощных и средне-мощных приложений, таких как управление небольшими электродвигателями и бытовыми приборами. Обеспечивает надежную работу при низких и средних токах.
Номинальный продолжительный ток 160 А — идеален для использования в промышленных и коммерческих системах с высокими требованиями к надежности и долговечности. Подходит для управления мощными электродвигателями и другими крупными нагрузками.
Номинальный продолжительный ток 80 А — подходит для средне-мощных промышленных и коммерческих приложений. Обеспечивает надежную работу при умеренных токах.
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw:
50 кА
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw) — это максимальное значение тока, которое реле способно выдержать в течение короткого промежутка времени (обычно 1 секунда) без повреждений и ухудшения характеристик. Этот параметр важен для оценки надежности реле в условиях аварийных режимов, таких как короткие замыкания. Правильный выбор Icw обеспечивает защиту оборудования и предотвращает его выход из строя при экстремальных нагрузках.
Значение 10 кА: Реле с таким значением Icw подходит для систем с умеренными требованиями к выдержке коротких замыканий. Рекомендуется для применения в бытовых и легких промышленных условиях, где вероятность высоких токов короткого замыкания относительно невелика.
Значение 16 кА: Реле с этим значением Icw используется в более требовательных системах, таких как коммерческие здания и небольшие промышленные установки. Оно обеспечивает надежную защиту в условиях умеренных аварийных нагрузок.
Значение 50 кА: Высокое значение Icw, подходящее для крупных промышленных объектов и критических инфраструктур, где возможны значительные токи короткого замыкания. Обеспечивает максимальную защиту и надежность в условиях экстремальных нагрузок.
Значение 4.5 кА: Реле с таким значением Icw предназначено для систем с низкими требованиями к выдержке коротких замыканий. Подходит для использования в мелких бытовых и несложных промышленных приложениях, где вероятность высоких токов короткого замыкания минимальна.