Ajarelee sümbolite juhend: peamised elektriskeemid 2025

Nov 25, 2025 Jäta sõnum

Time Relay Symbol Guide Master Electrical Schematic Symbols 2025

 

Sissejuhatus: Miks sümbolid on olulised?

 

Kaasaegses automatiseerimises ja juhtimises on ajastus kõik. Ajareleed ajavad{1}}massiivsete mootorite käivitumist järk-järgult. Need tagavad, et kaitsepiirded jäävad lukustatuks. Täpne aja{4}}põhine juhtimine on ohutute, tõhusate ja intelligentsete masinate nähtamatu jõud.

 

Nende ajastatud toimingute keskmes on ajarelee. Selle esitus elektriskeemidel on keel, mida peame ladusalt rääkima.

 

Ajarelee sümboli mõistmine ei ole lihtsalt akadeemiline harjutus. See on põhinõue kõigile, kes projekteerivad, ehitavad või otsivad elektrilisi juhtahelaid.

 

Mis on ajarelee?

 

Ajarelee või taimerrelee on juhtseade, mis aktiveerib või deaktiveerib kontaktide komplekti pärast etteantud viivitust. Mõelge sellele kui nutikale lülitile, millel on-sisseehitatud reguleeritav stopper.

 

Kui selle juhtsisend või mähis saab signaali (või kaotab selle), ei reageeri see kohe. Selle asemel see ootab. Relee ootab enne väljundkontaktide oleku muutmist seadistatud aja möödumist.

 

See lihtne funktsioon "oota, siis tegutse" on uskumatult võimas. Leiame ajareleed lugematutes rakendustes:

 

Mootori{0}}käivitusjärjestuste (nt täht-kolmnurkkäivitite) juhtimine, et vähendada elektrivõrgu pinget.

Ajastatud sündmuste loomine tootmisprotsessides, nagu täitmis-, segamis- või kõvendustsüklid.

Ohutusviivituste tagamine, näiteks masina ukse avanemise takistamine enne, kui kõik liikuvad osad on peatunud.

Valgustuse, kütte või ventilatsiooni (HVAC) tsüklite hooneautomaatika haldamine.

 

Esimene pilk: põhisümbol

 

Enne keerukustesse sukeldumist vaatame üldist esitust. Ajarelee sümbol ühendab oma tuumas standardrelee elemendid kordumatu identifikaatoriga. See identifikaator tähistab relee ajastusfunktsiooni.

 

[Pilt: selge ja kõrge kvaliteediga{0}}kujutis üldisest ajarelee sümbolist, millel on mähis ja kontakt koos ajastusindikaatoriga, nagu "X".]

 

See sümbol on meie lähtepunkt. Nagu näeme, on selle ajastuse identifikaatori spetsiifiline välimus koht, kus erinevad rahvusvahelised standardid erinevad. Kui te pole selleks valmis, võib see põhjustada võimalikku segadust. See juhend valmistab teid ette.

 


 

Sümboli anatoomia

 

Skemaatika tõeliseks lugemiseks peame liikuma kaugemale lihtsalt kujundi äratundmisest. Peame ajarelee sümboli dekonstrueerima selle põhikomponentideks. See aitab meil mõista, kuidas see oma funktsiooni edastab.

 

Iga ajarelee sümbol, olenemata standardist, koosneb kolmest põhiosast.

 

[Pilt: suur, selgelt märgistatud diagramm, mis jagab IEC ajarelee sümboli kolmeks põhiosaks: pooli ristkülik, NO/NC kontakti sümbolid ja ajastusfunktsiooni identifikaator (nt täisplokk) pooli sümboli sees.]

 

Põhikomponendid

 

Mähis

Mähis on relee "aju". Selle sümbol on tavaliselt ristkülik (IEC standard) või ring (ANSI standard). See komponent esindab elektromagnetit, mis käivitab ajastusprotsessi.

 

Kui selle klemmidele, mis on tavaliselt tähistatud A1 ja A2, rakendatakse pinget, lülitub mähis pingesse. See toiming-või sellele järgnev de-pingevabastus-on päästikuks. See alustab taimeri pöördloendust.

 

Kontaktid

Kontaktid on relee "tegevuse" osa. Need on lülitid, mis avanevad või sulguvad põhiahela juhtimiseks. Sümbolid on samad, mis iga standardrelee puhul. Kaks paralleelset joont tähistavad normaalselt avatud (NO) kontakti. Samad jooned diagonaalse kaldkriipsuga tähistavad normaalselt suletud (NC) kontakti.

 

Ajarelees muudab need ainulaadseks see, et nende tegevus viibib. Need on "ajastatud" kontaktid. Need ei muuda olekut mähisega koheselt. Nad ootavad viivitusperioodi lõppu.

 

Ajastusfunktsiooni identifikaator

See on graafiline element, mis ütleb teile selgesõnaliselt: "See ei ole standardrelee, see on taimer." See on sümboli kõige kriitilisem osa. See on ka peamine erinevuste allikas standardite vahel.

 

See identifikaator võib olla väike graafika, mis on paigutatud mähise sümboli sisse (IEC meetod). Või võib see olla kontakti sümboli enda modifikatsioon (ANSI meetod). See on visuaalne näpunäide, mis tähistab konkreetset ajastuse tüüpi, nagu sisse--viivitus või väljalülitusviivitus-.

 


 

Suur lõhe: IEC vs ANSI

 

Elektriskeemide maailmas reguleerivad meie kasutatavaid sümboleid kaks peamist standardit. Mõlema mõistmine on oluline iga professionaali jaoks, kes töötab erinevatest maailma paikadest pärit seadmetega.

 

Ühtse ülemaailmse standardi puudumine tekitab sageli segadust. Euroopa masinaehitaja skeem näeb välja põhimõtteliselt teistsugune kui Põhja-Ameerikas joonistatud skeem.

 

Standardite mõistmine

 

IEC (Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon)

IEC, täpsemalt standard IEC 60617, on Euroopas, Aasias ja paljudes teistes maailma osades domineeriv jõud. Selle graafilised sümbolid on loodud funktsionaalseteks ja keelest{2}}sõltumatuteks. IEC stiili kirjeldatakse sageli kui sümboolset. Põhisümbolit muudetakse, lisades selle funktsiooni määratlemiseks muid sümboleid.

 

ANSI (Ameerika riiklik standardiinstituut) ja NEMA

Põhja-Ameerikas kehtivad ANSI standardid, nagu ANSI/IEEE Std 315. Neid kasutatakse sageli koos NEMA (National Electrical Manufacturers Association) juhistega. ANSI stiili võib pidada kirjeldavamaks. Sageli muudab see esmast komponenti (kontakti), et näidata selle spetsiifilist käitumist.

 

Pea{0}}peade võrdlus-

 

Nende kahe standardi filosoofiline erinevus on kõige ilmsem selles, kuidas nad kujutavad ajareleed.

 

Mähise esitus

See on lihtne, kuid kohene kingitus. IEC skeem kasutab peaaegu alati relee mähise kujutamiseks ristkülikut. ANSI skeem kasutab ringi.

 

Kontaktide ja ajastuse esindus

See on peamine erinevus. See on kriitiline erinevus, millest peate aru saama.

 

IEC lähenemisviis eraldab komponendid. See kasutab standardset NO või NC kontakti sümbolit. Ajastusfunktsioon määratakse graafilise identifikaatori lisamisega *pooli sümbolile*. Seejärel viidatakse kontaktidele rist-ajastatud mähisele.

 

ANSI lähenemisviis integreerib funktsiooni kontaktidesse. Pooli sümbol jääb lihtsaks üldiseks ringiks. Ajastusfunktsiooni näidatakse *kontaktsümbolite enda* muutmisega. Kontakti kuju näitab, kas see on ajastatud ja kuidas see käitub.

 

Jaotame selle võrdlustabelis. See on kõige olulisem teave mis tahes skeemi õigeks tõlgendamiseks.

 

Ajastusfunktsioon

IEC 60617 sümbol (mähis + kontakt)

ANSI/IEEE Std 315 sümbol (ainult kontakt)

Selgitus

Viivitus-(TON)

Rull:Ristkülik tahke musta plokiga.Kontakt:Standardne NO/NC sümbol.

Kontakt:Standardne NO/NC sümbol ühe sissepoole suunatud nooleotsaga, mis näitab viivituse suunda (sulgemise/avamise viivitus). Mähis on lihtne ring.

Kontakt muudab olekut alles pärast seda, kui mähis on eelseadistatud aja jooksul pidevalt pingestatud. Tihti märgistatakse kui TDON (energia viivitus).

Väljas-viivitus (TOF)

Rull:Ristkülik õõnsa kastiga, mis sisaldab X-i.Kontakt:Standardne NO/NC sümbol.

Kontakt:Standardne NO/NC sümbol ühe väljapoole suunatud nooleotsaga, mis näitab viivitust pinge väljalülitamisel. Mähis on lihtne ring.

Kontakt muudab olekut koheselt, kui mähis on pingestatud. See naaseb oma tavalisse olekusse alles pärast seda, kui mähis on eelseadistatud aja{1}}pingest välja lülitatud. Sageli tähistatakse kui TDOF (Time Delay On De{3}}energization).

Viivitus-NC

Rull:Ristkülik tahke musta plokiga.Kontakt:Standardne NC sümbol.

Kontakt:NC-sümbol sissepoole suunatud-nooleotsaga. Kontakt on "Avamiseks ajastatud" (TDO).

NC-kontakt avaneb alles pärast seda, kui mähis on eelseadistatud aja jooksul pingestatud.

On-viivitus NO

Rull:Ristkülik tahke musta plokiga.Kontakt:Standardne NO sümbol.

Kontakt:EI OLE sissepoole suunatud{0}}nooleotsaga sümbolit. Kontakt on "Timed to Close" (TDC).

NO-kontakt sulgub alles pärast seda, kui mähis on eelseadistatud aja jooksul pingestatud.

Väljas{0}}ViideNC

Rull:Ristkülik õõnsa kastiga, mis sisaldab X-i.Kontakt:Standardne NC sümbol.

Kontakt:NC-sümbol koos väljapoole suunatud-nooleotsaga.

Kui mähis on pingestatud, avaneb kontakt koheselt. Kui mähis on pingevaba-, jääb see enne uuesti-sulgemist avatuks eelseadistatud aja.

Väljas-Viide EI

Rull:Ristkülik õõnsa kastiga, mis sisaldab X-i.Kontakt:Standardne NO sümbol.

Kontakt:EI OLE väljapoole suunatud{0}}nooleotsaga sümbolit.

Kui mähis on pingestatud, sulgub kontakt koheselt. Kui mähis on pingevaba-, jääb see enne uuesti-avamist eelseadistatud ajaks suletuks.

 

See tabel on teie Rosetta kivi standardsete ajarelee sümbolite jaoks elektriskeemides. Nende erinevuste sisestamine mällu hoiab ära vooluahela loogika kriitilised väärtõlgendused.

 


 

Ajastusfunktsioonide dekodeerimine

 

Lehel olev sümbol on staatiline, kuid seade, mida see kujutab, on dünaamiline. Nende sümbolite reaalseks-käitumiseks tõlkimiseks peame mõistma peamisi ajastusfunktsioone. Peame teadma, kuidas nad aja jooksul toimivad.

 

Parim viis selle visualiseerimiseks on ajastusskeem. See lihtne diagramm kujutab sisendi (mähise) ja väljundi (kontaktide) olekut aja järgi. See muudab funktsiooni loogika kristallselgeks.

 

Viivitus-(TON / TDE)

 

See on kõige levinum ajastusfunktsioon. See on ametlikult tuntud kui "energia viivitus" (TDE). Kuid peaaegu üldiselt nimetatakse seda "On-Delay" (TON).

 

Selle loogika on lihtne: "Oota, siis tegutse." Viivitusperiood algab hetkest, mil mähis on pingestatud. Kontaktid muudavad olekut alles pärast selle viivitusperioodi edukat lõppemist. Kui pooli signaal eemaldatakse enne aja möödumist, lähtestub taimer. Kontaktid ei tööta.

 

[Pilt: Sees{0}}viivituse ajastusskeem. Ülemine jälg (sisend/mähis) läheb madalast väärtusest HIGH ja jääb HIGH. Alumine jälg (väljund/kontakt) jääb LOW-ks perioodi t pärast seda, kui sisend muutub HIGH-iks, seejärel lülitub olekusse HIGH.]

 

Levinud kasutusjuht on mitme mootori järkjärguline{0}}käivitamine. Kasutades on-viivitustaimerit, saame iga mootori käivitada mõni sekund pärast eelmist. See hoiab ära tohutu sisselülitusvoolu, mis võib kaitselüliti välja lülitada või toiteallika destabiliseerida.

 

Väljas-Viide (TOF / TDF)

 

Teine levinum funktsioon on "Ajaline viivitus voolu{0}}tühjendamisel" (TDF) või "Välja-viivitus" (TOF).

 

Selle loogika on keerulisem: "Tegutse kohe, oodake hiljem." Kui mähis on pingestatud, muudavad kontaktid kohe olekut, nagu tavaline relee. Ajastusfunktsioon käivitub alles siis, kui mähis on pingevaba-.

 

Pinge{0}}vabastamise korral jäävad kontaktid oma muudetud olekusse eelseadistatud ajaks. Pärast seda perioodi naasevad nad lõpuks oma normaalsesse puhkeolekusse. Paljud väljalülitus-viitetaimerid nõuavad pidevat toitepinget, mis on eraldiseisev päästiksignaalist. See lülitab taimeri välja-viivituse ajal.

 

[Pilt: väljalülitus{0}}viivituse ajastusskeem. Ülemine jälg (sisend/mähis) läheb HIGH-st madalale. Alumine jälg (väljund/kontakt) tõuseb koheselt koos sisendiga KÕRGE ja jääb KÕRGEks perioodi t pärast seda, kui sisend muutub madalaks, seejärel lülitub olekusse LOW.]

 

Klassikaline rakendus on masina jahutusventilaator. Kui masin on välja lülitatud (taimeri mähis-välja lülitatud), hoiab väljalülitus-viivituse taimer ventilaatori veel viis minutit töös. See hajutab jääksoojuse, pikendades masina eluiga.

 

Muud ühised funktsioonid

 

Kuigi TON ja TOF hõlmavad enamikku rakendusi, kohtate teisi.

 

Impulsi (või intervall) relee

Mähise pingestamisel muudavad kontaktid koheselt olekut ja jäävad muudetuks eelseadistatud ajaks. See juhtub sõltumata sellest, kas mähis jääb pingesse. Pärast intervalli naasevad nad normaalsesse olekusse. See on kasulik ühe fikseeritud-kestusega impulsi loomiseks, näiteks liimijaoturi aktiveerimiseks täpselt kaheks sekundiks.

 

Vilgu (või tsükliline) relee

See taimer tagab pideva, korduva SISSE/VÄLJA tsükli, kuni mähis on pinge all. Nii sisse- kui ka väljalülitusaega saab sageli iseseisvalt reguleerida. Seda funktsiooni kasutatakse hoiatustulede loomiseks, pumba vaheldumiseks ja muudeks tsüklilisteks protsessideks.

 


 

Pannes selle kõik kokku

 

Eraldatud sümbolid on üks asi. Nende täieliku funktsionaalse skemaatilise nägemine on koht, kus luuakse tõeline arusaam. Analüüsime tavalist pärismaailma-ringet, et näha ajareleed selle loomulikus elupaigas.

 

See harjutus viib meid teooriast praktikasse. See näitab, kuidas sümboli teave juhib kogu masina tööjärjestust.

 

Juhtumiuuring: Star{0}}Delta Starter

 

Täht-kolmnurkstarter on meetod, mida kasutatakse suure kolme-faasilise asünkroonmootori käivitusvoolu vähendamiseks. See käivitab mootori "tähe" konfiguratsioonis ühendatud mähistega. Seejärel lülitub see tavapäraseks tööks "delta" konfiguratsioonile. Ajarelee on ideaalne seade selle ülemineku automatiseerimiseks.

 

Vaatame läbi IEC{0}}standardskeemi.

 

[Pilt: selge, märkustega skemaatiline diagramm täht-kolmnurkmootori käivitusahelast, kasutades IEC-sümboleid. Peakontaktor (KM1), tähtkontaktor (KM2), kolmnurkkontaktor (KM3) ja viitetaimer (KT1) on selgelt märgistatud.]

 

Siin on toimingute jada, nagu on näidatud skeemil.

 

1. samm: esialgne olek

Puhkeolekus on kõik kontaktorid{0}}pingevabad. Mootor on välja lülitatud. Tavaliselt avatud kontaktid on avatud ja normaalselt suletud kontaktid on suletud.

 

2. samm: käivitamine-(täht)

Kui operaator vajutab nuppu "Start" -PB1, on ahel lõpule viidud. See pingestab peakontaktori KM1 mähist. Toide voolab läbi KM1 suletud kontakti ja taimeri KT1 normaalselt suletud kontakti. See annab pinge tähtkontaktorile KM2.

 

Samal ajal on pingestatud ka sisse{0}}viivitusrelee KT1 mähis. Teame, et see on sisse-viivitustaimer, kuna selle mähisesümboli (ristküliku) sees on must plokk. Taimer on nüüd alustanud pöördloendust, mis on tavaliselt seatud 5–10 sekundiks.

 

Sel hetkel on aktiivsed peakontaktor (KM1) ja tähtkontaktor (KM2). Mootor hakkab pöörlema ​​tähekonfiguratsioonis ja tõmbab vähendatud voolu.

 

3. samm: viivitus

Järgmise 5-10 sekundi jooksul ei muutu midagi. Mootor kiirendab ja taimer KT1 "loendab". Kogu süsteem ootab, et taimer saaks programmeeritud viivituse lõpule viia.

 

4. samm: üleminek Deltale

Pärast eelseadistatud aja möödumist töötavad KT1 ajastatud kontaktid. Selle tavaliselt suletud kontakt, mis toitis tähtkontaktorit (KM2), avaneb nüüd. See vabastab KM2 pingest, katkestades täheühenduse.

 

Peaaegu samal ajal sulgub selle normaalselt avatud kontakt. See lõpetab vooluringi delta-kontaktori mähisega KM3. Kolmnurkkontaktor lülitub pingesse, ühendades mootori mähised kolmnurga konfiguratsioonis täisvõimsusel-.

 

Pange tähele blokeeruvaid kontakte. Tavaliselt suletud kontakt KM2-st asetatakse seeriasse KM3 mähisega ja vastupidi. See on oluline turvafunktsioon. See takistab mehaaniliselt nii täht- kui ka kolmnurkkontaktori samaaegset pingestamist, mis põhjustaks lühise.

 

Ajarelee on kogu jada veatult automatiseerinud, tagades sujuva, madala-voolu-käivituse. Selle sümboli lugemine oli kogu protsessi mõistmise võti.

 


 

Levinud lõksud ja tõlgendused

 

Õpikud ja standardid loovad puhta ja ideaalse maailma. Tegeliku maailma skeemid, eriti vanemad või konkreetsete tootjate skeemid, võivad olla vähem selged. Siin on mõned kohapeal-testitud nõuanded nende väljakutsete lahendamiseks.

 

Need praktilised teadmised eristavad algajat asjatundjast. See võib säästa tunde tekitanud tõrkeotsingut.

 

Kui sümbolid ei ühti

 

Kohtate sümboleid, mis ei ühti ideaalselt tänapäevaste IEC või ANSI standarditega. See on tavaline.

 

Tootja{0}}sümbolid

Suured tootjad, nagu Siemens, Allen{0}}Bradley või Schneider Electric, on tegutsenud juba pikka aega. Nende vanemad seadmed ja joonised võivad kasutada pärandsümboleid. Need olid tavalised enne praeguste standardite täielikku vastuvõtmist. Mõnel võib tänapäevastest sümbolitest olla isegi väikseid patenteeritud variatsioone.

 

Reegel on lihtne: kui skeem on konkreetse seadme või juhtpaneeli jaoks, otsige alati jooniselt endalt sümboli legendi või klahvi. Kui see puudub, vaadake selle tooteseeria tootja tehnilist dokumentatsiooni.

 

Kombineeritud funktsioonisümbolid

Kaasaegsed elektroonilised ajareleed on sageli mitme{0}}funktsiooniga seadmed. Ühe relee saab seadistada nii, et see oleks sisse--viivitus, väljalülitus-viivitus või üks tosinast muust funktsioonist. Skeem võib näidata taimeri üldist ploki sümbolit koos märkustega, mis näitavad, kuidas see on programmeeritud või ühendatud konkreetse funktsiooni valimiseks. Sümbol üksi ei räägi kogu lugu. Peate lugema saateteksti.

 

Tõlgi kontrollnimekiri

 

Kui silmitsi seisate tundmatu või segase ajarelee sümboliga, ärge arvake. Selle funktsiooni kindlaksmääramiseks järgige süstemaatilist protsessi.

 

Kõigepealt kontrollige legendi.See on kuldreegel. Joonise enda legend või sümbolvõti on ülim tõeallikas. See tühistab kõik üldised standardid.

Tuvastage standard.Vaadake joonise pealkirjaplokki või märkmeid. Kas see määrab IEC, ANSI, JIC või mõne muu standardi? See annab teile alustuseks õige "sõnastiku".

Analüüsige mähist.Kas see on ristkülik või ring? Ristkülik viitab tungivalt IEC-le. Ring viitab tungivalt ANSI-le. See on teie esimene oluline vihje.

Analüüsige kontakte.Kas kontaktsümboleid on muudetud nooleotste või muude ainulaadsete kujunditega? See on ANSI standardi tunnus. Kas kontaktide standardsed NO/NC sümbolid, mis on rist-viitatud mähisele, mille sees on spetsiaalne ikoon? See on puhas IEC.

Leidke osa number.Kõige kindlam meetod. Leidke skeemilt komponendi tähis (nt KT1, TR1). Otsige selle kõrvalt või eraldi materjalilehelt osa numbrit. Selle osanumbri andmelehe kiire otsimine veebis annab teile täieliku juhendi. Saate seadme funktsioonid, terminalid ja võimalused.

 


 

Järeldus: lugege enesekindlalt

 

Elektriskeemide keele valdamine on pidev õppimise teekond. Ajarelee sümboli nüansside mõistmine on oluline verstapost.

 

Need sümbolid ei ole ainult abstraktsed joonised. Need on tihedad teabepaketid, mis kirjeldavad vooluringi dünaamilist käitumist. Õppides neid dekonstrueerima, saate ennustada, diagnoosida ja kujundada täpselt ja kindlalt.

 

Võtmed kaasavõtmiseks

 

Ajarelee sümbol koosneb mähist, kontaktidest ja ajastusfunktsiooni identifikaatorist.

Kriitiline erinevus standardite vahel on see, kuidas nad näitavad ajastusfunktsiooni.IECmuudab **pooli sümbolit**, samasANSImuudab **kontakti sümboleid**.

Ajastusskeemid on parim tööriist taimeri töökäitumise visualiseerimiseks. See hõlmab sisselülitus-viivitust (oodake, siis tegutsege) ja väljalülitus-viivitust (tegutse kohe, oodake hiljem).

Kui kahtlete, on skeemi legend ja komponendi andmeleht teie kõige usaldusväärsemad teabeallikad.

 

Oskus tuleb praktikast. Järgmine kord, kui avate elektrijoonise, pöörake taimeritele suurt tähelepanu. Tuvastage standard, dekodeerige sümbol ja jälgige loogikat. Iga loetud skeemi puhul kasvab teie sujuvus. See tugevdab teie staatust kvalifitseeritud elektrispetsialistina.

 

 

 

Tegurid, mida tuleb solid-{0}}relee tootja valimisel arvesse võtta

 

Mis tüüpi koormused ei sobi pooljuhtreleede{0}} kasutamiseks?

 

Kas pooljuhtreleesid saab kasutada ilma jahutusradiaatorita?

 

Millised on pooljuhtrelee{0}}läbipõlemise levinumad põhjused?