Разное

Что такое реле давления: Что такое реле давления

Содержание

Что такое реле давления

Реле давления предназначено для автоматизации работы насоса или компрессора, включая его при падении давления ниже установленной границы и отключая при достижении верхнего предела давления.

В быту можно часто услышать «народные названия» реле давления: «прессостат», «реле перепада давления», «реле насоса», «реле воды», «реле компрессора», «реле давления воды», «реле давления воздуха» и т.д. (Рис.1)

История изобретения

Вплоть до 30-х годов прошлого века включение и отключение насосов и компрессоров производилось механически и требовало постоянного участия человека.

В 1935 г. одна из старейших немецких компаний «CONDOR» изобрела простое и функциональное мембранно-пруженное устройство (реле давления), предназначенное для автоматизации процесса включения и отключения насоса или компрессора.

Эра широкого применяя реле давления, началась
с
CONDOR!

Следует отметить, что с момента изобретения и по настоящее время, компания CONDOR – №1 в мире по производству и представленной широте ассортимента

Описание наиболее популярных моделей реле давления CONDOR мы так же представили в этой статье (пункт «Реле давления CONDOR»).

Какие задачи решает установка реле давления

Изобретение реле давления произвело революцию в управлении работой насосов и компрессоров и позволило решить сразу несколько важных задач:

  1. Полная автоматизация процесса включения и отключения избавила от необходимости человеческого участия в управлении работой насоса ил компрессора
  2. Паузы в работе насоса или компрессора (работа только в заданном диапазоне давления), значительно увеличивают ресурс и существенно сокращают затраты на электроэнергию
  3. Автоматическое отключение при достижении верхнего предала давления, гарантирует безопасность системы водяных трубопроводов или воздушных магистралей.

Устройство реле давления и принцип работы

Принципиальная схема реле давления, разработанная CONDOR, дошла до наших дней без существенных изменений, и представляет из себя блок с регулируемыми пружинами, которые замыкают и размыкают контакты сети.

Сжатие пружинных блоков регулируются гайками или винтами, давление рабочей среды на них передается через мембрану.

Устройство

  1. Контактный блок
  2. Малая пружина регулировки разности давлений Кнопка включения/ выключения
  3. Большие пружины регулировки рабочего давления
  4. Вход электрокабелей
  5. Подключение доп. комплектующих (клапан предохр, манометр и т.д.)
  6. Центральное отверстие фланца реле (присоедниение к системе и месторасположение мембраны)
  7. Кнопка включения/ выключения
  8. Крышка

Большие пружины (3) регулирует рабочее давление.

Малая (2) – величину интервала между давлением включения и отключения.

Когда давление мембраны пересиливает сжатие пружин, контакты в контактном блоке (1) размыкаются и насос или компрессор отключаются, при падении давления, пружины распрямляются и вновь замыкают контакты сети.

Рабочая мембрана находится в центральном отверстии фланца реле (6).

Во фланце также имеются технологические отверстия для электрокабелей (4), в зависимости от исполнения реле давления могут быть дополнительные выходы для присоединения манометра и предохранительных клапанов (5).

Обращаем внимание!

Точная схема реле давления приведена в инструкции по эксплуатации.

Реле давления, инструкция и гарантийный талон входят комплект поставки.

Предлагаем ознакомиться с примером инструкции здесь

Как подобрать реле давления

Необходимо определится с типом реле давления, требуемым функционалом и рабочим давлением:

  1. Реле давления воздуха, реле давления воды, для хим. составов
  2. Одно или трехфазное реле давления
  3. Размер присоединения фланца (1/4, 1/2, 3/8 и т.п.)
  4. Наличие дополнительных комплектующих и опций, таких как: кнопка пуска, тепловое реле для защиты электродвигателя, реле защиты от сухого ходя для насосов, разгрузочного клапана для облегчения пуска компрессоров и шкала настройки и др.
  5. По рабочему диапазону давления. Требуемый диапазон давления включения и отключения должен находиться в заштрихованной области графика реле давления, пример графика давления приведен ниже

Подключение реле давления

Вопрос как подключить реле давления мы рассмотри на примере подключения к насосу.

Установка реле давления проводится в следующем порядке: реле подключают к водопроводу, затем к насосу и в последнюю очередь к электросети.

Рекомендуется подключать реле давления непосредственно к гидроаккумулятору, который необходим для сбалансированной работы водопроводной сети и используется в качестве накопителя. Рабочий диапазон реле давления определяется по давлению на входе в гидроаккумулятор и рассчитывается как разница между рабочим давлением насоса и потерями в сети.

Следующий шаг после установки – регулировка реле давления насосной станции.

Схема подключения реле давления для компрессора и реле давления для насоса не имеет принципиальных отличий. В случае подключения к компрессору реле давления устанавливается на воздушный ресивер.

Регулировка реле давления

Необходимо снять крышку реле давления.

Под ней распложены большие (1) и малая пружины (2) пружины.

Большие пружины (1) регулируют основное настраиваемое давление.

В зависимости от конструктива реле основным настраиваемым давлением могут быть

  • давление включения для MDR 1,MDR 2, MDR 21
  • давление отключения для MDR 3, MDR 5

Какое давление настраивается большими пружинами указано в инструкции реле давления.

Малая пружина (2) всегда регулирует диапазон между давлением включениями отключения.

Чем больше закручены винты/гайки (т.е. сжаты пружины) – тем больше значение устанавливаемого давления.

Порядок регулировки реле давления

Шаг 1. Сжимая или разжимая гайками пружины (1) выставляем рабочее давление

Шаг 2. Сжимая или разжимая пружину (2) увеличиваем или уменьшаем интервал между давлением включения и отключения.

Для наглядности рассмотрим два примера регулировки реле давления, они отмечены, синим и красным на графике реле давления.

В этом реле основным настраиваемым давлением является давление включения.

Пример 1

При полностью открученных гайках: P вкл. = 3 бара,
P откл. = 4 бара.

Не меняя положение гайки 1, закрутим до упора гайку 2:
P вкл. = 3 бара, P откл. = 7 бара

Пример 2

Закрутим гайку 1 в средне положение: P вкл. = 6 6ар

Откручивая / закручивая гайку 2 меняем давление отключения от 7,2 до 11 бар

Реле давления CONDOR (Германия)

Немецкая компания CONDOR(год основания 1835) – изобретатель и мировой лидер в области производства реле давления.

Сегодня CONDOR предлагает самую широкую линейку реле давления в мире: от недорогих моделей с минимальной комплектаций до продвинутых серий с максимальным кол-вом дополнительных опций (зашита электродвигателя, защита от сухого ходя, шкала настройки, и т.д).

Реле давления CONDOR – это идеальное сочетание гарантированного немецкого качества и разумной цены.

Компания Рутектор — официальный дистрибьютор CONDOR

Получить профессиональную и исчерпывающую консультацию о реле давления CONDOR можно по телефонам, указанным выше, или отправив запрос на обратный звонок. Цены на реле давления представлены на нашем сайте

Преимущества реле давления CONDOR

1 на мировом рынке.
Надежность и долговечность.
Идеальное сочетание цены и качества.
Широкий диапазон исполнения.
Удобство и простота в использовании.
Гарантия.

Предлагаем Вам ознакомиться с наиболее популярными в России сериями реле давления CONDOR.

MDR1

  • интервал между давлением включения и отключения задан – 2 бара
  • максимальное рабочее давление
    до 11 бар
  • подключение – 1 фаза

MDR2

  • регулируемый интервал между давления включения и отключения
  • оснащены разгрузочным клапаном для облегчения пуска комрессора
  • максимальное рабочее давление
    до 11 бар
  • подключение – 1 фаза

MDR3

  • регулируемый интервал между давлением включения и отключения
  • оснащены разгрузочным клапаном для облегчения пуска компрессора
  • имеют тепловое реле защиты электродвигателя (SKR 6. 3, SKR10, SKR16)
  • максимальное рабочее давление
    до 35 бар
  • подключение – 1 и 3 фазы

MDR21

Надежное и недорогое реле для насоса

  • регулируемый интервал между давлением включения и отключения
  • максимальное рабочее давление до 11 бар
  • подключение – 1 фаза

MDR5

  • регулируемый интервал между давлением включения и отключения
  • максимальное рабочее давление до 16 бар
  • подключение – 1 и 3 фазы

FF4 (MDR-F)

Легкая и понятная настройка в сочетании с гарантированным качеством и приемлемой ценой делают реле MDR-F оптимальным предложением для бытового применения

  • • регулируемый интервал между давлением включения и отключения
  • • удобная шкала настройки
  • • широкий диапазон исполнения

Варианты исполнения:

  • по максимальному рабочему давления от 2 до 250 бар
  • по материалу мембраны: подбор в зависимости от максимальной температуры от 70 до 200°С и химического состава среды
  • по способу переключения: автоматичекий (стандартное), ручной, защита от сухого хода
  • по кабельным вводам: классы защиты IP 54 (стандартное) и IP65
  • по материалу фланца: силуминий (стандратный) или пластик

Серия MDR-F разрабатывалась Condor на опыте эксплуатации известной в России серии FF-4, является ее усовершенствованным продолжением.

Реле серий Сondor MDR-F и Grundfos FF4 – 100% взаимозаменяемы:

MDR-F 4 = FF4-4 / MDR-F 8 = FF4-8 / MDR-F 16 = FF4-16 и т.д.

Характеристики, вопросы регулировки и устройства реле давления CONDOR более подробно рассмотрены в нашей следующей статье Перейти

Как получить консультацию и заказать реле давления

Сегодня купить реле давления можно в разных компаниях, однако не стоит забывать о важности приобретения подлинного продукта!

ООО «Рутектор» является официальным дистрибьютором в РФ компании CONDOR.

Прямые поставки реле давления CONDOR в РФ мы ведем уже более 10 лет!

Менеджеры нашей компании окажут Вам помощь в подборе реле давления, проведут профессиональные консультации по вопросам установки и регулировки.

Оформить заказ или запрос на реле давления Вы также может по телефонам и электронной почте нашей компании или в опросной форме на нашем сайте здесь.

Что такое реле давления и как его настройки связаны с настройкой Гидроаккумулятора


Реле давления — элемент управляющей работой насоса в системах с гидропневматической автоматикой. Это могут быть готовы автоматические станции или отдельно установлен блок, например для скважинного насоса.


Реле давления имеет несколько характеристик:

  • Давление включения (Pвкл) — это то давление (бар) при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют «нижним» давлением.
  • Давление выключения (Pвыкл) — это давление (бар) при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление исключения еще называют «верхним» давлением.
  • Перепад давления (ΔP) — абсолютная разница между давлением исключения и давлением включения (бар).
  • Максимальное давление выключения — это максимальный давление (бар) при котором возможно отключение насосной станции.


Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они таковы:

  • Давление включения: 1.5 — 1.8 бар
  • Давление выключения: 2.5 — 3 бар
  • Максимальное давление выключения : 5 бар


Итак, как все это работает:

Предположим, насосная станция подключена, и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.д.), и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю с гидробака. При достижении «нижнего» давления включения (его можно отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду непосредственно потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (так как больше некуда деваться) и давление плавно растет. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все достаточно просто.

Но что делать если заводские установки реле давления не слишком комфортные? Например, на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2.5 бар, в то время как насос включается только при 1.5 — 1.8 бар.


Настроить реле давления можно и самостоятельно:

Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем насос от сети и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один больше, находится в верхней части реле, а второй, чуть меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление включения и обычно рядом с ним находится буква «P» и стрелка со знаками «+» и «-«. Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление включения необходимо поднять то вращаем в направлении знака «+», если опустить то в направлении знака «-»). Сколько нужно вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он включится сейчас. Запоминаем, выключаем питания насоса, и вращаем винт дальше, снова запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь до нужного значения.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано «ΔP» и находится стрелка со знаками «+» и «-«. Настройка разницы давления аналогична настройке давления включения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1.0 — 1.5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем больше может быть эта разница. Например, при заводских установках Pвкл = 1.6 бар, Pвыкл = 2.6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Рвыкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1.5 бар, то есть Pвкл нужно установить на уровне 2.5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить необходимое давление (смотрите характеристику насоса). То есть если насос может выдать по паспорту только 3.5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройки реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить необходимое давление и в данном случае будет работать без перерыва. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

Также возможен вариант установки электронного реле давления, которое самостоятельно отключит насос после завершения пртоку в системе, или на котором можно выставить необходимый вам давление включения/выключения с помощью кнопок. Такой вариант более легкий в настройке чем механические реле, но стоимость электронных реле давления больше от обычных механических.


И последнее, каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака (гидроаккумулятора)?

Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.


Итак, что делаем:

Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке! — отключаем насос от сети, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Или замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и присоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление равно 1,5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%! То есть если давление включения насоса составляет 1.6 бар, то давление воздуха должно составлять 1.4 — 1.5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. То есть покупая готовую насосную станцию, Вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда менять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2.5 бар, Pвыкл = 3.5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2.2 — 2.3 бар.

Кстати, даже если Вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если он немного снизился, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до необходимого уровня.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится длинной и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.


Если же реле давления не работает, у нас Вы можете приобрести новое по ссылке Реле давления

Реле давления — Принцип работы

Рисунок 1: Реле давления

Реле давления — это устройство, которое приводит в действие электрический контакт при достижении заданного давления жидкости. Переключатель замыкает контакт как при повышении, так и при падении давления от определенного заданного уровня давления. Реле давления используются в широком спектре промышленных и бытовых приложений, таких как системы отопления, вентиляции и кондиционирования, скважинные насосы, печи и т. д. Прочтите нашу статью о символах реле давления для получения информации о схемах.

Реле давления не следует путать с датчиком давления. Датчик давления преобразует давление в электрический выходной сигнал. Прочтите нашу техническую статью о преобразователях давления, чтобы узнать о них больше.

  • все реле давления

  • Реле низкого давления

  • Реле высокого давления

  • цифровые реле давления

  • вакуумные реле давления

  • Реле давления компрессора

  • Реле давления скважинного насоса

Содержание

  • Типы реле давления
  • Принцип работы
  • Критерии выбора
  • Общие приложения
  • Часто задаваемые вопросы

Типы реле давления

Механическое реле давления

Рис. 2: Механическое реле давления

Механическое реле давления использует пружину и диафрагму или поршень для управления давлением, при котором срабатывает микропереключатель. Пружина противодействует давлению на входе, а предварительное натяжение пружины регулируется с помощью установочного винта или ручки. Предварительное натяжение пружины напрямую зависит от давления, при котором выключатель замыкает электрический контакт. Когда давление падает, переключатель возвращается в исходное состояние.

Разница между точкой переключения и точкой сброса называется гистерезисом. Часто это выражается в процентах от значения точки переключения, например, 20%. Производитель определяет гистерезис, и для большинства механических переключателей он не настраивается пользователем.

Эти реле давления обычно имеют три разных типа контактов: нормально разомкнутые (NO), нормально замкнутые (NC) и переключающие (SPDT). Перекидные контакты предназначены как для нормально разомкнутого, так и для нормально замкнутого режима.

Механическое реле давления лучше подходит для работы с высокими напряжениями и токами, чем электронное реле давления. Их можно использовать для изменения контакта при увеличении или уменьшении давления. У нас есть статья о том, как настроить механические реле давления. На рис. 2 показан пример механического реле давления.

Электронное реле давления

Рис. 3: Электронное реле давления

Электронное реле давления использует электрический датчик давления для измерения изменения входного давления. Они имеют цифровые дисплеи для настройки функции переключения. Точка переключения может быть установлена ​​производителем или может быть запрограммирована на месте в соответствии с требованиями применения. Точка переключения, выходные сигналы, гистерезис, время задержки и т. д. — это некоторые функции, которые пользователь может настроить в соответствии с требованиями.

Электронные реле давления подходят для автоматизированных и управляемых систем оборудования, которым требуются программируемая функция, цифровой дисплей, гибкость, точность, защита от проникновения и стабильность. На рис. 3 приведен пример электрического реле давления.

Принцип работы

Реле давления, показанное на рис. 4, является примером однополюсного двухпозиционного переключателя (SPDT), работающего по механическому принципу. Все компоненты находятся внутри корпуса переключателя (F), и он имеет один входной порт давления (H). Короче говоря, входное давление толкает поршень (D) к пружине (C), имеющей известную силу сопротивления. Затем поршень приводит в действие микропереключатель (A), перемещая его между нормально закрытым (NC) и нормально открытым (NO) положением с помощью управляющего штифта (B) и изолированной кнопки отключения (E).

Рисунок 4: Компоненты реле давления включают в себя: микропереключатель (A), рабочий штифт (B), пружину диапазона (C), рабочий поршень (D), изолированную кнопку отключения (E), корпус переключателя (F) , гайка регулировки срабатывания (G), давление на входе (H)

Для установки уровня давления, при котором микропереключатель переключается между НЗ и НО, гайка регулировки срабатывания (G) изменяет глубину пружинного гнезда. Это изменение глубины позволяет увеличивать или уменьшать силу сопротивления пружины, что соответствует установленному давлению для срабатывания микропереключателя. Входное давление (H) оказывает давление на рабочий поршень (D), создавая силу, противодействующую пружине диапазона (C). Как только усилие входного поршня превышает усилие противодействующей пружины, он вдавливает рабочий штифт (B) в изолированную кнопку отключения (E). Затем эта кнопка переводит микропереключатель из положения NC в положение NO. Если давление падает ниже усилия пружины, кнопка, штифт и поршень удаляются от микровыключателя, разрывая соединение. Затем соединение переходит из положения NO в положение NC.

Критерии выбора

Рассмотрите следующие критерии выбора для вашего приложения:

  1. Тип среды: Тип среды должен быть совместим с материалом корпуса и уплотнения. Нитрил-бутадиеновый каучук (NBR) подходит для использования с воздухом и гидравлическим/машинным маслом. Этилен-пропилен-диеновый мономерный каучук (EPDM) подходит, когда средой является вода. Общие среды, используемые с реле давления:

    • Гидравлическое масло
    • Печное топливо
    • Скипидар
    • Бензин/бензин
    • Воздух
    • Вода
  2. Давление: Должен выдерживать максимальное рабочее давление. Мембранная конструкция хорошо работает в условиях вакуума и низкого давления. Для приложений с высоким давлением используйте поршневую конструкцию.
  3. Температура: Он должен хорошо работать в максимальном и минимальном температурном диапазоне.
  4. Повторяемость: Повторяемость или точность — это способность устройства точно переключаться обратно на одну и ту же уставку для каждого повторения. Требуемый диапазон точности будет определять выбор реле давления для вашего приложения. Мембранные конструкции обычно обеспечивают большую точность, чем поршневые.
  5. Гистерезис: Гистерезис — это разница между точкой переключения и точкой сброса. Переключатель остается активным в течение длительного времени, если точка сброса слишком велика. Если точка сброса слишком короткая, переключатель будет часто переключаться между состояниями включения и выключения. Гистерезис настраивается в электрическом реле давления, но устанавливается производителем в механическом реле давления.
  6. Тип реле давления: Для приложений с низким давлением и вакуумом используйте реле с диафрагменной конструкцией. Для приложений с высоким давлением используйте один с поршневой конструкцией.
  7. Разрешения: Наши реле давления соответствуют требованиям ATEX для зон 1, 2 и 22 и сертифицированы для использования в потенциально взрывоопасных средах.
  8. Электрическое или механическое реле давления: Электрическое реле давления дороже, но обеспечивает больший контроль над настройками, такими как уставка давления и гистерезис, по сравнению с механическим реле давления.

Общие области применения

Реле давления может использоваться в широком спектре бытовых и коммерческих приложений, как указано ниже:

  • HVAC, газовые баллоны, воздушные насосы и т. д. Используйте реле давления воздушного компрессора для контроля и управления воздухом в системе. давление.
    • Чтобы узнать, как их отрегулировать, ознакомьтесь с нашей статьей о регулировке реле давления воздушного компрессора.
  • Реле давления масла

  • используются двигателями в качестве исполнительного механизма или датчика, чтобы определить, когда давление масла в двигателе упало ниже заданного уровня.
  • Реле давления для печей служат в качестве предохранительных устройств как для промышленных, так и для жилых помещений. Они обнаруживают отрицательное давление во время запуска печи и отключают печь при низком давлении воздуха.
  • Реле давления скважинного насоса

  • используются в жилых и коммерческих зданиях для подачи воды из скважины и обеспечения достаточного давления воды в системе для подачи воды без избыточного давления.
  • Реле давления водяных насосов в жилых, коммерческих и сельскохозяйственных помещениях автоматически регулируют расход воды.
  • Вакуумные реле давления измеряют вакуум или отрицательное давление в системе. Они находятся в бытовых котлах, электронагревателях, воздушных компрессорах и системах передачи.

Часто задаваемые вопросы

Как отрегулировать реле давления?

Для механического реле давления поверните гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить точку переключения. Электрический переключатель давления имеет клавиатуру для регулировок.

Как проверить реле давления?

Отключите питание реле давления и подключите мультиметр к его контактам. Для нормально разомкнутого переключателя мультиметр должен показывать обрыв цепи. Включите контур, чтобы давление жидкости попало в реле давления. Если мультиметр не показывает 0 Ом, замените переключатель. Напротив нормально замкнутого выключателя.

Что делает реле давления?

Реле давления контролирует давление жидкости в системе и либо открывает, либо закрывает электрическое соединение в зависимости от заданного уровня давления.

Как определить неисправность реле давления?

Проблемы с реле давления могут возникать при утечке жидкости, слишком низком давлении, слишком частых изменениях давления и неправильной начальной настройке давления.

Как работает механическое реле давления?

Когда сила давления на входе больше, чем сила предварительного натяжения пружин, он переключает электрический контакт. Размыкающий контакт размыкается, а замыкающий замыкается. Как только давление уменьшится, контакты вернутся в нормальное состояние.

В чем разница между реле давления и датчиком давления?

Реле давления управляют электрическими переключателями при заданном уровне давления, в то время как датчики давления считывают давление в системе и преобразуют его в электрический сигнал.

  • все реле давления

  • Реле низкого давления

  • Реле высокого давления

  • цифровые реле давления

  • вакуумные выключатели

  • Реле давления компрессора

  • Реле давления скважинного насоса

Реле давления – типы, применение и принцип работы

Реле давления – это механическое или электронное устройство, которое активируется, когда давление технологической жидкости достигает определенного порога или уставки. Реле давления может различаться в зависимости от того, состоит ли оно из трубки Бурдона, поршня, диафрагмы или мембраны, которая перемещается или деформируется в зависимости от степени давления, прикладываемого системой. Например, реле давления воздуха используется для поддержания постоянного давления и может выключать компрессор, как только в резервуаре достигается требуемый уровень давления воздуха. Если давление воздуха падает и требуется больше, переключатель также может включить компрессор.

Реле давления не следует путать с датчиками давления. Последний преобразует давление в электрический выходной сигнал. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о датчиках давления.

Реле давления состоит из следующих основных компонентов:

  • Мембрана – Мембрана используется для измерения давления. Материал обычно податлив и чувствителен к давлению.
  • Пружина – Используется для настройки уставок или точек отключения.
  • Рычаг — Используется для активации или деактивации переключателя.
  • Электрические контакты – Допускать прохождение через них тока от внешнего источника питания.
  • Клеммы – Для подключения внешнего источника питания к контактам.

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом реле давления

Типы реле давления

Существует два основных типа реле давления: механические реле давления и электронные реле давления.

Простые и надежные, эти переключатели обычно используются для менее сложных задач. Механические реле давления срабатывают с помощью пружины и поршня, чтобы контролировать давление, при котором они активируются. Пружина представляет собой силу, противодействующую давлению на входе, и ее натяжение регулируется с помощью установочного винта или ручки. В свою очередь предварительное натяжение пружины напрямую связано с давлением, при котором происходит электрический контакт. В случае падения давления переключатель возвращается в исходное состояние. Механическое реле давления лучше подходит для работы с высокими напряжениями и токами по сравнению с электронным реле давления. Вы можете использовать их для увеличения или уменьшения давления посредством смены контакта.

Электронные реле давления содержат датчик давления, обычно тензодатчик, и дополнительную электронику, которая преобразует сигналы в читаемый выходной сигнал. Электронное реле давления имеет много преимуществ по сравнению с механическим реле давления. Некоторые из преимуществ включают в себя большую точность, меньший износ контактов, превосходную долговременную стабильность, простоту эксплуатации и способность выполнять тысячи циклов переключения.

Общие области применения

Реле давления можно использовать в широком диапазоне бытовых и коммерческих применений, перечисленных ниже:

  • Для контроля и управления давлением воздуха в системе, ОВКВ, газовых баллонах, воздушных насосах и т. д. используйте реле давления воздушного компрессора.
  • Когда давление масла в двигателе падает ниже заданного уровня, датчики давления масла используются для определения момента падения давления масла.
  • Реле давления для промышленных и бытовых печей служат предохранительными устройствами. В случае низкого давления воздуха во время пуска печи они выключают печь.
  • Реле давления скважинного насоса используется как в жилых, так и в коммерческих зданиях для подачи воды из скважины и обеспечения достаточного давления воды в системе для подачи воды без избыточного давления.
  • Бытовые, коммерческие и сельскохозяйственные водяные насосы используют реле давления для автоматического регулирования потока.
  • Реле вакуумного давления измеряет вакуум в системе или отрицательное давление. Эти компоненты находятся в котлах, электрических нагревателях, воздушных компрессорах и системах передачи.

Критерии выбора реле давления

При выборе реле давления необходимо учитывать несколько критериев. Некоторые из важных критериев перечислены ниже:

  • Рабочая температура: Рабочая температура влияет на используемый материал. Некоторые материалы разрушаются при высоких температурах.
  • Технологическая жидкость : Химические свойства технологической жидкости определяют тип материала, необходимого для смачиваемых частей. Смачиваемые части — это порты, уплотнения и сторона, находящаяся под давлением, чувствительного к давлению компонента. Эти детали должны быть способны противостоять любому химическому или физическому воздействию технологической среды. Механизмы деградации деталей могут быть связаны с коррозией, окислением или эрозией.
  • Тип давления: В системах положительного давления часто используются реле давления. Их также можно использовать в вакуумных приложениях. Для систем отрицательного давления требуются реле давления, предназначенные для вакуума и комбинированного давления. Мембраны идеально подходят для работы в условиях вакуума и низкого давления. Поршни идеально подходят для работы с высоким давлением.
  • Диапазон давления: Реле давления имеют диапазон, который определяет их давление включения и отключения; это часто называют рабочим диапазоном. В качестве меры предосторожности рекомендуется установить уставку на уровне от 40 до 60 % диапазона давления.
  • Рабочая температура: Рабочая температура также влияет на используемый материал. Некоторые материалы разрушаются при высоких температурах.

Как работают реле давления?

Реле давления является пассивным устройством, поскольку все, что ему нужно для работы, это наличие или отсутствие давления. Давление диафрагмы сжимает калиброванную пружину. Если натяжение пружины достигает заданного значения или превышает его, оно замкнет контакты в нормально разомкнутом выключателе или разомкнет их в размыкающем выключателе.

Anfield Sensors — один из ведущих производителей датчиков давления, предлагающий широкий спектр датчиков давления для различных областей применения. Чтобы узнать о подходящем реле давления для вашего приложения, обратитесь к нашим техническим экспертам сегодня. Вы также можете запросить бесплатный образец, нажав кнопку ниже.

Итак,

мне часто задаваемые вопросы о реле давления

1.  Для чего используется реле давления? – Реле давления служит двум основным целям. Одним из них является регулирование давления в системе или поддержание стабильного уровня в резервуаре. Другая заключается в защите оборудования от повреждения или работы с низкой эффективностью.

2. Какие существуют два типа реле давления? – Существует два основных типа реле давления: механические реле давления и электронные реле давления. Прочитай это.

3.  В чем разница между реле давления и датчиком давления? — И реле давления, и датчики давления используются в приложениях для измерения давления, но датчики давления обычно производят непрерывный выходной сигнал, который подключен к контроллеру, который отслеживает давление в системе и реагирует на него. Реле давления — это более простые устройства, которые не обеспечивают непрерывный выходной сигнал. Скорее, это переключатель, который можно включать и выключать, подобно выключателю света.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *