Реле контроля фаз

Реле контроля фаз

Реле контроля фаз предназначены для мониторинга параметров трехфазной сети и обеспечения защиты оборудования от отклонений электроснабжения. Устройство представляет собой электронный модуль, который анализирует параметры питающей сети и через переключающие контакты управляет исполнительными механизмами. Приборы защищают электродвигатели, нагревательные элементы и системы автоматики от перенапряжения, пониженного напряжения, обрыва фазы, асимметрии фаз и нарушения порядка чередования фаз. Реле применяются в распределительных щитах, шкафах автоматики, серверных помещениях и системах управления наружным освещением. В отличие от простых предохранителей, данные устройства реагируют на динамические изменения параметров сети, предотвращая повреждение изоляции и обмоток. В каталоге представлены изделия брендов КЭАЗ, Меандр, ONI (Группа IEK) и EKF. Доступны различные исполнения по габаритам: ширина от 17.5 до 152 мм, высота от 70 до 181 мм и глубина от 15 до 150 мм. Конфигурации включают количество нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов от 1 до 3, а также различные варианты питания цепи управления переменным током в диапазоне от 12 до 400 В. Регулировка параметров включает минимальную задержку от 0.1 до 10 с и максимально допустимую задержку от 2 до 600 с.

Товаров: 157
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Реле контроля фаз RKF-34 EKF PROxima rkf-34
2784 ₽
+27 ₽ баллами
EKF Реле контроля фаз RKF-34 EKF PROxima rkf-34
SKU: rkf-34
Реле контроля фаз RKF-37 EKF PROxima rkf-37
2833 ₽
+28 ₽ баллами
EKF Реле контроля фаз RKF-37 EKF PROxima rkf-37
SKU: rkf-37
Реле контроля фаз РК-101 380В тип 01 DEKraft 23300DEK
3942 ₽
+39 ₽ баллами
DEKraft Реле контроля фаз РК-101 380В тип 01 DEKraft 23300DEK
SKU: 23300DEK
Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK
3607 ₽
+36 ₽ баллами
DEKraft Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK
SKU: 23301DEK
Цена по запросу
EKF Реле контроля фаз РКФ-11 EKF PROxima
SKU: rkf-11
Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 УХЛ4 400В AC Меандр A8302-16934683
3210 ₽
+32 ₽ баллами
Меандр Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 УХЛ4 400В AC Меандр A8302-16934683
SKU: A8302-16934683
Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 УХЛ4 400В AC Меандр A8302-16931828
2535 ₽
+25 ₽ баллами
Меандр Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 УХЛ4 400В AC Меандр A8302-16931828
SKU: A8302-16931828
Реле контроля фаз многофункциональное RKF-8 EKF PROxima rkf-8
2712 ₽
+27 ₽ баллами
EKF Реле контроля фаз многофункциональное RKF-8 EKF PROxima rkf-8
SKU: rkf-8
Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В (1нр+1нз контакты) TDM SQ1504-0014
3623 ₽
+36 ₽ баллами
TDM ELECTRIC Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В (1нр+1нз контакты) TDM SQ1504-0014
SKU: SQ1504-0014
Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В (1п-контакт) TDM SQ1504-0005
3678 ₽
+36 ₽ баллами
TDM ELECTRIC Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В (1п-контакт) TDM SQ1504-0005
SKU: SQ1504-0005
Реле контроля фаз цокольное серии РКФ 3х380В-8Ц TDM SQ1504-0006
1974 ₽
+19 ₽ баллами
TDM ELECTRIC Реле контроля фаз цокольное серии РКФ 3х380В-8Ц TDM SQ1504-0006
SKU: SQ1504-0006
Как выбрать
Функции мониторинга параметров сети
Необходимо определить требуемый набор защитных функций: обнаружение пониженного напряжения, перенапряжения, обрыва фазы, асимметрии фаз или контроль порядка чередования фаз. Отсутствие нужной функции, например, контроля порядка фаз, приведет к неправильному направлению вращения трехфазных двигателей. Выбор полного набора функций обеспечивает комплексную защиту оборудования от критических отклонений параметров электросети.
Номинальное напряжение цепи управления Us
Выбор напряжения питания цепи управления осуществляется исходя из параметров существующей сети, где доступны значения 220 В, 380 В, 400 В или диапазон от 12 до 400 В. Использование реле с напряжением 220 В в сети 380 В приведет к выходу устройства из строя или отсутствию срабатывания. Для систем с переменным напряжением подбирается соответствующий тип питания, например, 127...265 В или 220...460 В.
Диапазоны измеряемого напряжения
Параметр определяет границы контроля напряжения по фазам: диапазон по фазе составляет от 60 до 650 В, а диапазон по нулевому проводу — от 15 до 380 В. Несоответствие выбранного диапазона реальным значениям в сети приведет к тому, что реле не зафиксирует опасное перенапряжение или пониженное напряжение. При проектировании учитываются конкретные значения, такие как 101...318 В или 176...552 В, в зависимости от типа нагрузки.
Время задержки срабатывания
Для исключения ложных срабатываний при кратковременных скачках выбирается минимальное регулируемое время задержки от 0.1 до 10 с и максимально допустимое время до 600 с. Если установить слишком малое время задержки, реле будет отключать нагрузку при каждом импульсном помехе в сети. Длительная задержка до 600 с применяется для стабилизации работы систем, требующих подтверждения устойчивости параметров сети.
Количество переключающих контактов
Для управления нагрузкой необходимо выбрать количество контактов: 1, 2 или 3 контакта, а также количество нормально разомкнутых (НО) или нормально замкнутых (НЗ) контактов. Недостаточное количество контактов не позволит реализовать схему с дополнительной сигнализацией или раздельной коммутацией разных групп потребителей. Диапазон доступных вариантов составляет от 1 до 3 контактов для реализации различных логических схем управления.
Габаритные размеры устройства
При проектировании щита учитываются ширина (диапазон от 17.5 до 152 мм), высота (от 70 до 181 мм) и глубина (от 15 до 150 мм). Неверный расчет ширины, например, выбор модуля 35 мм вместо 18 мм, сделает невозможным монтаж реле на DIN-рейку в ограниченном пространстве щита. Глубина устройства должна соответствовать свободному пространству внутри корпуса для обеспечения правильного монтажа и охлаждения.
Род тока включения
Выбор типа тока — переменный (AC) или постоянный (DC) — критичен для корректной работы электромеханических и электронных компонентов реле. Использование реле, предназначенного только для переменного тока (AC), в цепях постоянного тока (DC) приведет к невозможности фиксации состояния или повреждению контактов. В некоторых моделях доступен комбинированный вариант: переменный ток (AC)/постоянный ток (DC).
Минимальная задержка без выдержки
Этот параметр определяет скорость реакции устройства на изменение параметров, где значения варьируются от 0.02 с до 2 с. Если для защиты чувствительной электроники требуется мгновенное отключение, необходимо выбирать минимальные значения, такие как 0.1 с или 0.02 с. Слишком большая задержка в этом режиме может привести к повреждению оборудования, которое не успеет отключиться при резком скачке напряжения.
Частые ошибки
Несоответствие номинального напряжения питания Us
При подключении реле с номиналом питания 220 В к сети 380 В происходит пробой изоляции управляющей части устройства. Избыточное напряжение вызывает перегрев компонентов и мгновенное выгорание электронных цепей. Это приводит к невозможности контроля параметров сети и выходу оборудования из строя.
Игнорирование диапазона измерения напряжения
Использование реле, чей диапазон измерения напряжения по фазе ограничен 318 В, в сетях с пиками до 460 В не обеспечивает защиту. Устройство не зафиксирует перенапряжение, что приведет к повреждению подключенного трехфазного двигателя или другой нагрузки. Контроль параметров фаз в таких условиях становится невозможным.
Ошибка выбора типа тока включения
Подключение реле, рассчитанного только на переменный ток (AC), к источнику постоянного тока (DC) вызывает некорректную работу встроенных измерительных цепей. Электромагнитные процессы в катушке или электронных компонентах протекают иначе, что ведет к ложным срабатываниям или отказу функции обнаружения обрыва фазы. Это лишает систему защиты.
Неправильная настройка времени задержки срабатывания
Установка минимального регулируемого времени задержки 0.1 с при наличии пусковых токов в сети приводит к постоянному разрыву цепи. Реле будет срабатывать на кратковременные просадки, которые не являются критическими, вызывая циклическое отключение нагрузки. Это создает избыточную нагрузку на контакты и снижает стабильность работы оборудования.
Отсутствие контроля функции обнаружения асимметрии
Выбор модели без функции обнаружения асимметрии фаз при наличии перекоса фаз в сети не позволяет защитить двигатель. Несбалансированные токи вызывают перегрев обмоток из-за возникновения паразитных токов в нейтрали. В итоге изоляция обмоток разрушается, что приводит к межвитковому замыканию и выходу мотора из строя.
Ошибочный выбор количества контактов
При проектировании цепи управления с использованием реле, имеющего только 1 нормально разомкнутый (НО) контакт, вместо требуемых 2 или 3 контактов, невозможно реализовать разрыв нескольких цепей одновременно. Это приводит к тому, что часть оборудования остается под напряжением даже при срабатывании защиты. В результате поврежденная нагрузка продолжает работать.
Несоответствие габаритов для монтажа в щит
Попытка установки реле с шириной 70 мм или 152 мм в узкие модульные шкафы, рассчитанные на устройства шириной 18 мм, делает невозможным монтаж соседних компонентов. Физическое ограничение пространства мешает правильному распределению тепла и плотному прилеганию к DIN-рейке. Это приводит к механическим повреждениям корпуса при сборке.
Игнорирование функции контроля порядка фаз
Использование реле без функции контроля порядка чередования фаз при переподключении силовых кабелей приводит к реверсу вращения двигателей. При неправильной последовательности фаз трехфазная нагрузка начинает вращаться в обратную сторону, что критично для насосов и компрессоров. Это вызывает механические поломки и повреждение механизмов.

Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.