Системные Решения

Реле контроля

Реле контроля предназначены для мониторинга параметров электрических или физических величин и автоматического срабатывания управляющих цепей при отклонении показателей от заданных значений. Устройство состоит из измерительного элемента, цепей сравнения и выходных контактов, которые управляют исполнительными механизмами или сигнализируют о неисправности. Приборы защищают оборудование от перекосов фаз, скачков напряжения или изменения физических свойств среды, обеспечивая стабильную работу систем в распределительных щитах, шкафах автоматики и серверных помещениях. В отличие от простых предохранителей, реле контроля позволяют осуществлять прецизионное регулирование и имеют возможность установки порога срабатывания. В каталоге представлено 5 товаров брендов EKF, NoName и КЭАЗ. Доступны исполнения с различной конфигурацией: количество нормально разомкнутых контактов составляет 0 или 2, количество переключающих контактов варьируется в диапазоне от 1 до 2, а количество входов для электродов составляет от 1 до 2. Габариты изделий включают ширину в диапазоне от 18 до 125 мм, глубину от 64 до 115 мм и высоту от 71 до 74 мм. Параметры управления включают номинальное напряжение питания Us переменного тока 50 Гц в диапазоне от 24 до 220 В или от 220 до 460 В, а также регулируемое время задержки в диапазоне от 2.66 до 10 с.

Как выбрать
Номинальное напряжение питания Us
Для цепей управления переменным током 50 Гц доступны варианты 24 В, 110 В и 220 В. Выбор напряжения должно строго соответствовать параметрам источника питания в щите управления, иначе возможен выход из строя электроники или отсутствие срабатывания реле. При несоответствии номинала 24 В к сети 220 В устройство сгорит.
Время задержки срабатывания
Параметр включает минимальное регулируемое время от 0.08 с до 10 с и максимально допустимую задержку до 10 с. Выбор задержки зависит от необходимости защиты оборудования от кратковременных скачков или необходимости стабилизации параметров сети. Слишком малая задержка приведет к ложным срабатываниям при переходных процессах.
Количество контактов
В наличии модели с 0 или 2 нормально разомкнутыми (НО) контактами, а также устройства с 1 или 2 переключающими контактами. Количество контактов определяет возможность управления одной или несколькими цепями нагрузки одновременно. Недостаточное число контактов сделает невозможным коммутацию дополнительного сигнального оборудования или резервного контура.
Физический принцип измерения
Доступны устройства с проводящим принципом измерения или использующие ультразвуковой сигнал. Выбор метода зависит от среды и типа контролируемого параметра в системе. Использование проводящего метода в средах, требующих бесконтактного контроля, приведет к невозможности эксплуатации оборудования.
Количество входов для электродов
Конструкция предусматривает 1 или 2 входа для подключения электродов в диапазоне от 1 до 2. Число входов определяет количество зон или точек контроля, которые реле может отслеживать в одной системе. Неправильный выбор количества входов не позволит организовать полноценный контроль уровня или состава среды в резервуаре.
Устанавливаемый порог срабатывания
Существуют модели с возможностью установки порога срабатывания и без такой функции. Наличие регулировки позволяет адаптировать реле под конкретные технологические условия и специфику измеряемого параметра. Отсутствие функции установки порога ограничит использование устройства в системах с переменными рабочими значениями.
Габаритные размеры корпуса
Доступны устройства с шириной от 18 до 125 мм, глубиной от 64 до 115 мм и высотой от 71 до 74 мм. Выбор габаритов критичен для монтажа в ограниченном пространстве распределительного щита или шкафа управления. Если выбранное реле будет шире или глубже выделенного места, монтаж в существующую панель станет невозможным.
Напряжение питания по фазам
Для работы предусмотрены варианты питания 220 В или 460 В в диапазоне от 220 до 460 В. Параметр должен соответствовать фазному или линейному напряжению в сети, к которой подключается оборудование. Ошибка в выборе напряжения между 220 В и 460 В приведет к немедленному повреждению компонентов устройства.
Частые ошибки
Несоответствие номинального напряжения питания Us
При подключении реле с номиналом 24 В к сети 220 В происходит мгновенный пробой изоляции управляющих компонентов. Избыточное напряжение вызывает перегрев обмотки и разрушение полупроводниковых элементов внутри устройства. Это приводит к выходу оборудования из строя и риску короткого замыкания в цепи управления.
Игнорирование количества входов для электродов
Использование реле с 1 входом вместо требуемого 2 входов делает невозможным корректное измерение параметров системы. Физически прибор не сможет зафиксировать разность потенциалов между электродами, что приведет к отсутствию срабатывания защиты. В результате критическое состояние среды останется незамеченным контроллером.
Ошибка выбора типа физического принципа измерения
Применение проводящего метода там, где требуется ультразвуковой сигнал, приводит к ложным срабатываниям из-за электропроводности среды. Реле с проводящим принципом реагирует на изменение сопротивления, тогда как ультразвуковые модели работают с акустической плотностью. Неверный выбор типа измерения делает контроль параметров среды невозможным.
Неправильная установка времени задержки срабатывания
Установка минимального регулируемого времени задержки 0.08 с вместо требуемого диапазона до 10 с вызывает ложные срабатывания при переходных процессах. Реле реагирует на кратковременные помехи в сети или скачки напряжения, отключая нагрузку без реальной причины. Это приводит к необоснованным простоям технологического оборудования.
Выбор реле без возможности установки порога
Использование моделей с параметром 'Нет' в графе устанавливаемый порог срабатывания исключает возможность подстройки под конкретные условия среды. Физически это означает, что реле срабатывает при фиксированном значении, которое может не соответствовать текущей рабочей точке. В итоге защита либо срабатывает слишком рано, либо не срабатывает вовсе.
Несоответствие количества контактов схеме управления
Попытка заменить реле с 2 переключающими контактами на модель с 1 контактом приводит к невозможности реализации логики управления. Физически цепь не сможет переключить два независимых пути тока, предусмотренных проектом. Это делает невозможным одновременное выполнение сигналов тревоги и команды на отключение нагрузки.
Ошибка в выборе количества контактов НО
Применение реле с 0 нормально разомкнутых контактов в схемах, где требуется замыкание цепи при срабатывании, делает систему неработоспособной. Физически отсутствие контактов НО означает, что при достижении порогового значения реле не сможет подать сигнал на исполнительное устройство. Это полностью блокирует защитную функцию автоматики.
Неправильный учет задержки без выдержки
Использование реле с максимальной задержкой 1.33 с вместо моделей с 0.5 с замедляет реакцию системы на аварийные параметры. Физически задержка в несколько десятых долей секунды при высоких скоростях процессов приводит к пропуску критического момента. Это заканчивается повреждением оборудования из-за несвоевременного разрыва цепи.
Товаров: 3060
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G150 (м) LAPP 3120000929
14333 ₽
+143 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G150 (м) LAPP 3120000929
SKU: 3120000929
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G16 (м) LAPP 3120000922
1845 ₽
+18 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G16 (м) LAPP 3120000922
SKU: 3120000922
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G185 (м) LAPP 3120000930
17569 ₽
+175 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G185 (м) LAPP 3120000930
SKU: 3120000930
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G2.5 (м) LAPP 3120001309
317 ₽
+3 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G2.5 (м) LAPP 3120001309
SKU: 3120001309
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G240 (м) LAPP 3120000931
22964 ₽
+229 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G240 (м) LAPP 3120000931
SKU: 3120000931
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G25 (м) LAPP 3120000923
2832 ₽
+28 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G25 (м) LAPP 3120000923
SKU: 3120000923
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G35 (м) LAPP 3120000924
3708 ₽
+37 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G35 (м) LAPP 3120000924
SKU: 3120000924
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G4 (м) LAPP 3120001314
495 ₽
+4 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G4 (м) LAPP 3120001314
SKU: 3120001314
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G50 (м) LAPP 3120000925
4889 ₽
+48 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G50 (м) LAPP 3120000925
SKU: 3120000925
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G6 (м) LAPP 3120001317
698 ₽
+6 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G6 (м) LAPP 3120001317
SKU: 3120001317
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G70 (м) LAPP 3120000926
6876 ₽
+68 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G70 (м) LAPP 3120000926
SKU: 3120000926
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G95 (м) LAPP 3120000927
9104 ₽
+91 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 3G95 (м) LAPP 3120000927
SKU: 3120000927
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G0.75 (м) LAPP 3120001295
144 ₽
+1 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G0.75 (м) LAPP 3120001295
SKU: 3120001295
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G1.0 (м) LAPP 3120001300
183 ₽
+1 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G1.0 (м) LAPP 3120001300
SKU: 3120001300
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G1.5 (м) LAPP 3120001305
250 ₽
+2 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G1.5 (м) LAPP 3120001305
SKU: 3120001305
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G120 (м) LAPP 3120000938
15074 ₽
+150 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G120 (м) LAPP 3120000938
SKU: 3120000938
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G150 (м) LAPP 3120000939
18771 ₽
+187 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G150 (м) LAPP 3120000939
SKU: 3120000939
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G16 (м) LAPP 3120000932
2426 ₽
+24 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G16 (м) LAPP 3120000932
SKU: 3120000932
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G185 (м) LAPP 3120000940
23035 ₽
+230 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G185 (м) LAPP 3120000940
SKU: 3120000940
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G2.5 (м) LAPP 3120001310
414 ₽
+4 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G2.5 (м) LAPP 3120001310
SKU: 3120001310
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G240 (м) LAPP 3120000941
30038 ₽
+300 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G240 (м) LAPP 3120000941
SKU: 3120000941
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G25 (м) LAPP 3120000933
3692 ₽
+36 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G25 (м) LAPP 3120000933
SKU: 3120000933
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G35 (м) LAPP 3120000934
4869 ₽
+48 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G35 (м) LAPP 3120000934
SKU: 3120000934
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G50 (м) LAPP 3120000935
6440 ₽
+64 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G50 (м) LAPP 3120000935
SKU: 3120000935

Часто задаваемые вопросы

Какое реле ставить для защиты насоса от сухого хода? +
Реле контроля тока с порогом срабатывания на минимальный ток. При работе насоса «по воздуху» ток падает до 30–40% номинала — реле отключает мотор. Альтернатива — реле контроля уровня с поплавками или электродами в баке: дешевле, но требует доступа к баку.
Что выбрать — термисторное реле или биметаллическое? +
Термисторное (PTC) — точное, быстрое, реагирует на реальную температуру обмотки, требует встроенных датчиков в моторе. Биметаллическое (по току) — простое и дешёвое, но защищает только от перегрузки по току, не учитывает условия охлаждения. Для важных моторов (>15 кВт) и моторов с инверторами — термисторное обязательно.
Зачем нужно реле контроля изоляции в больнице? +
В операционных и палатах интенсивной терапии система IT (изолированная нейтраль) обязательна по ГОСТ Р 50571.28. При первом замыкании на землю система не отключается — пациент с подключённым оборудованием не пострадает. Реле постоянно меряет сопротивление изоляции и сигнализирует медперсоналу о пробое — для устранения в плановое время.
Какой класс точности достаточен для контроля cos φ? +
Для систем компенсации реактивной мощности — класс 1,0 (точность 0,01 по cos φ). Для коммерческого учёта — класс 0,5. Большинство модульных реле контроля cos φ имеют класс 1,0, чего достаточно для настройки конденсаторных батарей.
Можно ли заменить отдельные реле одним мультифункциональным? +
Да, существуют комбинированные реле контроля сети («электронные защиты сети») — отслеживают одновременно фазы, асимметрию, перенапряжение, понижение, частоту. Дороже отдельных в 1,5–2×, но экономят место в щите и упрощают коммутацию. Для критичных применений (защита двигателей крупных установок) лучше отдельные специализированные реле.
Как настроить порог срабатывания? +
Большинство реле имеют потенциометры для настройки уставок (ток, время задержки, гистерезис). Для тока ставят 110–120% от номинального тока нагрузки, время задержки 1–10 с (чтобы не срабатывать на пуск). Для напряжения — пороги ±10–15% от Uн. Все настройки задокументированы в паспорте реле в виде графиков.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.