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 FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.100м) LAPP 3120000185
18971 ₽
+189 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.100м) LAPP 3120000185
SKU: 3120000185
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.50м) LAPP 3120000184
9638 ₽
+96 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.50м) LAPP 3120000184
SKU: 3120000184
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.100м) LAPP 3120000191
29463 ₽
+294 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.100м) LAPP 3120000191
SKU: 3120000191
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.50м) LAPP 3120000190
14915 ₽
+149 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.50м) LAPP 3120000190
SKU: 3120000190
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.20м) LAPP 3120000216
9345 ₽
+93 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.20м) LAPP 3120000216
SKU: 3120000216
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.50м) LAPP 3120000217
22936 ₽
+229 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.50м) LAPP 3120000217
SKU: 3120000217
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1.5 (м) LAPP 3120001614
557 ₽
+5 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1.5 (м) LAPP 3120001614
SKU: 3120001614
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G10 (м) LAPP 3120001618
2274 ₽
+22 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G10 (м) LAPP 3120001618
SKU: 3120001618
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120 (м) LAPP 3120001624
18791 ₽
+187 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120 (м) LAPP 3120001624
SKU: 3120001624
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150 (м) LAPP 3120001625
22770 ₽
+227 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150 (м) LAPP 3120001625
SKU: 3120001625
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16 (м) LAPP 3120001610
3216 ₽
+32 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16 (м) LAPP 3120001610
SKU: 3120001610
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185 (м) LAPP 3120001626
27592 ₽
+275 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185 (м) LAPP 3120001626
SKU: 3120001626
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2.5 (м) LAPP 3120001615
793 ₽
+7 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2.5 (м) LAPP 3120001615
SKU: 3120001615
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25 (м) LAPP 3120001619
5102 ₽
+51 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25 (м) LAPP 3120001619
SKU: 3120001619
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35 (м) LAPP 3120001620
6313 ₽
+63 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35 (м) LAPP 3120001620
SKU: 3120001620
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 (м) LAPP 3120001616
1225 ₽
+12 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 (м) LAPP 3120001616
SKU: 3120001616
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G50 (м) LAPP 3120001621
8460 ₽
+84 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G50 (м) LAPP 3120001621
SKU: 3120001621
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6 (м) LAPP 3120001617
1509 ₽
+15 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6 (м) LAPP 3120001617
SKU: 3120001617
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G70 (м) LAPP 3120001622
11751 ₽
+117 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G70 (м) LAPP 3120001622
SKU: 3120001622
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G95 (м) LAPP 3120001623
15149 ₽
+151 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G95 (м) LAPP 3120001623
SKU: 3120001623
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X10+3G1.5 (м) LAPP 3120001630
2020 ₽
+20 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X10+3G1.5 (м) LAPP 3120001630
SKU: 3120001630
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X120+3G16 (м) LAPP 3120001637
16879 ₽
+168 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X120+3G16 (м) LAPP 3120001637
SKU: 3120001637
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X150+3G25 (м) LAPP 3120001638
20710 ₽
+207 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X150+3G25 (м) LAPP 3120001638
SKU: 3120001638
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X16+3G2.5 (м) LAPP 3120001631
2951 ₽
+29 ₽ баллами
LAPP Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X16+3G2.5 (м) LAPP 3120001631
SKU: 3120001631

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.