一位控制柜制造商曾根据单一规格“10秒延时,24V”订购了50只时间继电器。继电器到货后,有一半无法可靠触发,因为控制信号仅为20毫秒——低于数据手册中隐藏的50毫秒最小输入脉冲宽度要求。由于需要等待更换的继电器发货,项目停滞了两周。该制造商清楚自己需要的定时功能,却遗漏了决定继电器能否实际工作的关键规格。.
类似场景在各行业反复上演。工程师选型继电器、采购经理比价、维护技术人员交叉参考替换件——所有人都依赖数据手册做出正确决策。但时间继电器的数据手册将数十项规格参数塞进密集的表格中,其中许多术语因制造商而异。一旦遗漏关键规格,就会导致现场故障、触点过早磨损,或出现继电器在实验室工作正常,却在真实环境的温度与电压波动下失效的情况。.
学会阅读数据手册并非要死记硬背所有规格,而是要知道哪些规格对您的应用至关重要,以及如何正确解读它们。满量程下的定时精度与短量程下的含义不同;阻性负载的触点额定值不适用于感性电磁阀;工作电压范围不等于释放电压。把握这些区别,就能将数据手册从令人望而生畏的技术文档转化为决策工具,从而避免代价高昂的错误并确保可靠运行。.
数据手册结构:内容与查找位置
时间继电器 دیتاشیتها از یک ساختار قابل پیشبینی پیروی میکنند، اگرچه سازندگان بخشها را به شکل متفاوتی مرتب میکنند. دانستن اینکه کجا میتوان اطلاعات را به سرعت پیدا کرد، باعث صرفهجویی در زمان میشود و احتمال نادیده گرفتن مشخصات حیاتی را کاهش میدهد.
اکثر دیتاشیتها با یک نمای کلی مدل و حالتهای عملکرد بخش نمایش توابع زمانبندی موجود—تاخیر در وصل، تاخیر در قطع، بازه زمانی، چند منظوره—باز میشوند. این به شما میگوید که چه انواع رلهای در یک خانواده محصول وجود دارد. در ادامه میرسیم به تنظیمات محدوده زمانی: مقیاسهای زمانی موجود (0.1 ثانیه، 1 ثانیه، 10 ثانیه، تا 100 ساعت) و نحوه تنظیم زمانبندی—صفحه پتانسیومتر، نمایشگر دیجیتال یا پارامترهای قابل برنامهریزی.
电气额定值 هسته اصلی اکثر دیتاشیتها را اشغال میکنند. در اینجا جداولی را خواهید یافت که مشخصات ولتاژ تغذیه (ولتاژ نامی، محدوده مجاز، فرکانس)، مشخصات مدار ورودی (سطوح آستانه، حداقل عرض پالس) و مصرف برق را پوشش میدهند. این موارد تعیین میکنند که آیا رله به طور قابل اعتماد در مدار کنترل شما فعال میشود یا خیر.
مشخصات خروجی پیکربندی کنتاکت را با جزئیات شرح میدهند (SPDT، DPDT)، رتبهبندی کنتاکت بر اساس نوع بار (مقاومتی، القایی AC/DC، بارهای لامپ) و دوام (عمر مکانیکی، عمر الکتریکی در بار نامی). این بخش به شما میگوید که آیا رله میتواند بار شما را بدون خرابی زودرس سوئیچ کند یا خیر.
مشخصات عملکرد رفتار زمانبندی را کمیسازی میکنند: دقت زمان عملکرد (معمولاً به صورت درصد مقیاس کامل)، خطای تنظیم از مکانیزم تنظیم، تأثیر تغییرات ولتاژ تغذیه و تأثیر دمای محیط. همچنین زمان بازیابی (حداقل زمان بین عملیات) و حداقل مدت زمان پالس کنترل را در اینجا خواهید یافت.
رتبهبندیهای زیستمحیطی محدودههای دمای کارکرد و نگهداری، محدودیتهای رطوبت، مقاومت در برابر لرزش/ضربه و درجه آلودگی مطابق با IEC 60664-1 را پوشش میدهند. این مشخصات تعیین میکنند که آیا رله در محیط نصب شما دوام میآورد یا خیر.
استانداردها و تاییدیه ها گواهینامهها را فهرست میکنند: IEC/EN 61812-1 (استاندارد بینالمللی رله زمانی)، UL 508/cUL (آمریکای شمالی)، علامت CE با دستورالعملهای EMC ارجاع شده. این بخش انطباق را ثابت میکند و اغلب شامل دادههای هماهنگی عایق—دسته اضافه ولتاژ و ولتاژ مقاومت در برابر ضربه—است.
ابعاد و سیم کشی اندازه فیزیکی، روش نصب (DIN-rail عرض، پیناوت سوکت پلاگین، برش پانل)، انواع ترمینال و نمودارهای اتصال را نشان میدهند. برای سناریوهای جایگزینی، این بخش سازگاری drop-in را تعیین میکند.
درک این ساختار به شما امکان میدهد تا به طور موثر در دیتاشیت هر سازندهای پیمایش کنید—شما میدانید چه اطلاعاتی وجود دارد و کجا میتوانید آن را پیدا کنید.

مشخصات زمانبندی توضیح داده شده
مشخصات زمانبندی تعریف میکنند که رله با چه دقت و ثباتی تاخیر مورد نظر خود را ارائه میدهد. این مشخصات مستقیماً تعیین میکنند که آیا برنامه شما دقت زمانبندی مورد نیاز خود را دریافت میکند—یا تغییرپذیری ناامیدکنندهای را تجربه میکند که باعث مشکلات فرآیند میشود.
محدودههای زمانی و مقیاسهای تنظیم
دیتاشیتها محدودههای زمانی موجود را به عنوان مقیاسهای پایه فهرست میکنند: 0.1 ثانیه، 1 ثانیه، 10 ثانیه، 100 ثانیه، تا 100 ساعت یا بیشتر. هر مقیاس یک محدوده قابل تنظیم را پوشش میدهد، معمولاً 1.2 برابر مقدار پایه. به عنوان مثال، یک مقیاس 10 ثانیهای ممکن است 10-120 ثانیه را پوشش دهد. این ساختار دو چیز را به شما میگوید: اینکه آیا تاخیر مورد نظر شما در محدوده توانایی رله قرار میگیرد یا خیر، و میزان ظرافت تنظیم چقدر خواهد بود. یک مقیاس 0.1 ثانیهای به شما کنترل دقیق زیر ثانیه میدهد. یک مقیاس 100 ثانیهای دقت را با قابلیت مدت زمان طولانی معاوضه میکند.
دقت زمان عملکرد
این انحراف بین مقدار زمانبندی تنظیم شده و زمانبندی اندازهگیری شده واقعی در شرایط مرجع (معمولاً 23 درجه سانتیگراد، ولتاژ نامی) است. دقت تقریباً همیشه به صورت درصد مقیاس کامل (FS), بیان میشود، نه درصد مقدار تنظیم شده. این تمایز بسیار مهم است.
مثال: یک رله با دقت ±1٪ FS در یک مقیاس 12 ثانیهای دارای یک باند خطای ±0.12 ثانیه است—چه 2 ثانیه تنظیم کنید و چه 12 ثانیه. در تنظیم 2 ثانیهای، آن ±0.12 ثانیه نشان دهنده خطای ±6٪ نسبت به هدف شما است. در 12 ثانیه، فقط ±1٪ است. هرچه تنظیم زمانبندی شما نسبت به مقیاس کامل کوتاهتر باشد، خطای درصد بزرگتر میشود. برای محدودههای بسیار کوتاه (زیر ثانیه)، دیتاشیتها اغلب یک عبارت مطلق اضافه میکنند: “±1٪ FS + حداکثر 10 میلیثانیه”. این تاخیرهای سوئیچینگ مدار را که با محدوده زمانی مقیاس نمیشوند، در نظر میگیرد.
هنگام مقایسه رلهها، همیشه بررسی کنید که آیا دقت در مقیاس کامل یا به عنوان یک مقدار وابسته به محدوده مشخص شده است. برخی از سازندگان ارقام دقت متفاوتی را برای مقیاسهای زمانی مختلف فهرست میکنند.
خطای تنظیم در مقابل دقت زمان عملکرد
خطای تنظیم کمیسازی میکند که با چه دقتی میتوانید زمان مورد نظر خود را با استفاده از مکانیزم تنظیم رله—پتانسیومتر، سوئیچ چرخشی یا رابط دیجیتال—وارد کنید. یک مشخصات معمولی ممکن است “±10٪ FS” باشد. این جدا از دقت زمان عملکرد است، که اندازهگیری میکند که رله چقدر به هدفی که تنظیم کردهاید نزدیک است. عدم قطعیت کل زمانبندی ترکیبی از هر دو است: ممکن است هدف اشتباهی را تنظیم کنید (خطای تنظیم) و سپس آن هدف را با دقت زمان عملکرد از دست بدهید.
برای برنامههای زمانبندی حیاتی، با استفاده از رلههای دیجیتال/قابل برنامهریزی با ورودی عددی به جای صفحات پتانسیومتر آنالوگ، خطای تنظیم را به حداقل برسانید.
تکرار
تکرارپذیری (گاهی اوقات “دقت تکرار” نامیده میشود) اندازهگیری میکند که رله چقدر به طور مداوم مقدار زمانبندی یکسانی را در چندین عملیات تحت شرایط یکسان تولید میکند. رلههای با کیفیت بالا تکرارپذیری را در ±0.5٪ FS نشان میدهند. واحدهای کمهزینهتر ممکن است تا ±2٪ FS یا بیشتر رانش کنند. در برنامههایی که ثبات چرخه به چرخه مهم است—عملیات ماشین متوالی، استارت موتور همگام—تکرارپذیری به مشخصات حیاتی شما تبدیل میشود.
برخی از دیتاشیتها تکرارپذیری را در مشخصات دقت کلی قرار میدهند. برخی دیگر آن را جداگانه فهرست میکنند. اگر فقط “دقت زمان عملکرد” را بدون فراخوانی تکرارپذیری مشاهده میکنید، فرض کنید تکرارپذیری در آن باند دقت گنجانده شده است.
مقادیر تأثیرگذار: ولتاژ و دما
دقت زمانبندی در شرایط غیر ایدهآل کاهش مییابد. دیتاشیتها این را به عنوان “تأثیر ولتاژ تغذیه” و “تأثیر دمای محیط” کمیسازی میکنند، که دوباره به صورت درصد مقیاس کامل بیان میشود.
تأثیر ولتاژ معمولی: ±0.5٪ FS در محدوده ولتاژ تغذیه مجاز (به عنوان مثال، 85٪–110٪ ولتاژ نامی). اگر ولتاژ تغذیه شما از 22 VDC به 26 VDC در یک رله 24 VDC نوسان میکند، انتظار داشته باشید تا ±0.5٪ FS خطای زمانبندی اضافی.
تأثیر دمای معمولی: ±2٪ FS در محدوده دمای کارکرد (به عنوان مثال، −20 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد). نصب یک رله در یک کابینت کنترل گرم در نزدیکی تجهیزات گرمایشی میتواند دمای محیط را به 50 درجه سانتیگراد یا بالاتر برساند و باعث رانش زمانبندی قابل توجهی شود.
انباشت تحمل بحرانی: بدترین حالت خطای زمانبندی شما مجموع دقت زمان عملکرد + تأثیر ولتاژ + تأثیر دما است، همه بر اساس مقیاس کامل. برای یک رله مقیاس 10 ثانیهای با دقت ±1٪ FS، تأثیر ولتاژ ±0.5٪ FS و تأثیر دمای ±2٪ FS، بدترین حالت باند شما ±3.5٪ FS = ±0.35 ثانیه است. اگر به زمانبندی دقیقتری از این نیاز دارید، رلهای با مشخصات تأثیر بهتر انتخاب کنید یا محیط ولتاژ و دمای خود را محکمتر کنترل کنید.
زمان بازیابی و حداقل پالس کنترل
زمان بازیابی (همچنین “حداقل زمان خاموش بودن” یا “زمان تنظیم مجدد” نامیده میشود) مشخص میکند که رله چه مدت باید غیرفعال بماند تا بتواند به طور قابل اعتماد تنظیم مجدد شود و یک چرخه زمانبندی جدید را شروع کند. مقادیر معمولی از 0.05 ثانیه تا 0.1 ثانیه متغیر است. چرخاندن رله سریعتر از این میتواند خازنهای زمانبندی را تا حدی شارژ شده یا منطق داخلی را در یک حالت تعریف نشده رها کند و باعث زمانبندی نادرست در چرخه بعدی شود.
حداقل کنترل تکانه (یا “حداقل عرض سیگنال ورودی”) کوتاهترین مدت زمان پالس را تعریف میکند که به طور قابل اعتماد زمانبندی را در رلههایی با ورودیهای شروع جداگانه فعال میکند. یک مشخصات 50 میلیثانیه به این معنی است که سیگنال کنترل شما باید حداقل 50 میلیثانیه بالا بماند. پالسهای کوتاهتر ممکن است نادیده گرفته شوند یا رفتار نامنظمی ایجاد کنند. این مشخصاتی است که سازنده تابلوی کنترل را در مثال ابتدایی ما به دردسر انداخت—پالسهای 20 میلیثانیهای نمیتوانستند رلهای را که به حداقل 50 میلیثانیه نیاز داشت، فعال کنند.
همیشه عرض پالس و زمانبندی چرخه مدار کنترل خود را در برابر این مشخصات در طول طراحی تأیید کنید. بدون بررسی فرض نکنید که سیگنالهای کنترل “سریع” کار خواهند کرد.

رتبهبندیهای الکتریکی: ولتاژ و الزامات توان
رتبهبندیهای الکتریکی مشخصات مدار ورودی رله را تعریف میکنند—آنچه برای عملکرد قابل اعتماد نیاز دارد. اینها را اشتباه بگیرید، و رله به طور مداوم فعال نمیشود یا ممکن است به طور غیرمنتظره تنظیم مجدد شود.
ولتاژ تغذیه نامی و محدوده عملکرد
ولتاژ نامی ولتاژ طراحی اسمی است: 24 VDC، 120 VAC، 240 VAC/DC جهانی و غیره. این نقطه مرجع شما است. اما آنچه از نظر عملیاتی مهم است، محدوده ولتاژ تغذیه مجاز یا محدوده ولتاژ عملکرداست—معمولاً 85٪ تا 110٪ ولتاژ نامی. یک رله 24 VDC ممکن است عملکرد 20.4–26.4 VDC را مشخص کند. در این پنجره بمانید وگرنه رله ممکن است دچار نقص شود.
برخی از رلهها محدودههای وسیعتری را ارائه میدهند. مدلهای ورودی جهانی ممکن است 12–240 VAC/DC را بپذیرند و به طور خودکار با هر منبعی که وصل میکنید سازگار شوند. بررسی کنید که آیا نوع مدل خاص شما از محدوده ولتاژ پشتیبانی میکند یا خیر، یا اینکه آیا برای هر ولتاژ باید یک شماره قطعه متفاوت سفارش دهید.
رتبهبندی فرکانس برای رلههای تغذیه شده با AC مهم است: 50 هرتز، 60 هرتز یا 50/60 هرتز. اکثر رلههای مدرن هر دو فرکانس را مدیریت میکنند، اما طرحهای الکترومکانیکی قدیمی ممکن است به فرکانس حساس باشند.
ولتاژ تنظیم مجدد/رهاسازی
این مشخصات آستانه ولتاژی را تعریف میکند که در زیر آن رله به طور قابل اعتماد غیرفعال میشود و مدار زمانبندی خود را تنظیم مجدد میکند. مقادیر معمولی 10٪–20٪ ولتاژ نامی است. برای یک رله 24 VDC با ولتاژ رهاسازی 15٪، رله زمانی تنظیم مجدد میشود که منبع تغذیه به زیر 3.6 VDC برسد.
چرا این مهم است: اگر منبع تغذیه شما افت ولتاژ را تجربه کند که به 50٪ ولتاژ نامی میرسد اما از آستانه رهاسازی پایینتر نمیرود، رله ممکن است به طور کامل تنظیم مجدد نشود. چرخههای زمانبندی بعدی میتوانند به طور نامنظم رفتار کنند زیرا خازنها یا منطق داخلی به طور کامل تخلیه نشدهاند. اطمینان حاصل کنید که منبع تغذیه شما یا بالاتر از حداقل ولتاژ عملکرد باقی میماند یا به زیر ولتاژ رهاسازی میرسد—اجازه ندهید در منطقه میانی معلق بماند.
سطوح آستانه ورودی (برای رلههای ورودی ولتاژ)
رلههایی با ورودیهای شروع/راهانداز جداگانه ولتاژهای آستانه بالا و پایین را مشخص میکنند. یک ورودی منطقی 24 VDC ممکن است “بالا” را به عنوان ≥15 VDC و “پایین” را به عنوان ≤5 VDC تعریف کند، با یک باند هیسترزیس بین 5–15 VDC. سیگنال کنترل شما باید از آستانه بالا فراتر رود تا تشخیص تضمین شود و به زیر آستانه پایین برسد تا تنظیم مجدد شود.
فرض نکنید که یک “ورودی 24 VDC” سطوح منطقی 24 VDC را میپذیرد. برخی از رلهها از آستانههای 12 VDC حتی زمانی که با منبع تغذیه 24 VDC تغذیه میشوند، استفاده میکنند. همیشه مشخصات آستانه ورودی را بررسی کنید و سازگاری ولتاژ مدار کنترل خود را تأیید کنید.
مصرف برق
برگههای داده، مصرف برق را بر حسب وات یا VA (برای مدلهای AC) فهرست میکنند. این رقم شامل مدار ورودی، الکترونیک زمانبندی و هر LED نشانگر است. از حداکثر مصرف برق برای تعیین اندازه منبع تغذیه، محاسبات حرارتی و انتخاب فیوز/قطعکننده مدار استفاده کنید. در تابلوهای کنترل بزرگ با دهها رله، مصرف برق به سرعت جمع میشود—دست کم گرفتن آن منجر به اضافه بار منابع تغذیه و افت ولتاژ تحت بار میشود.

مشخصات کنتاکت و خروجی
مشخصات کنتاکت تعیین میکنند که آیا رله میتواند با خیال راحت بار شما را سوئیچ کند یا خیر. اشتباه خواندن این مشخصات باعث سایش زودرس کنتاکت، جوش خوردگی و خرابیهای میدانی میشود.
پیکربندی تماس
رلههای زمانی معمولاً SPDT (تک پل دو راهه، 1 کنتاکت C/O) یا DPDT (دو پل دو راهه، 2 کنتاکت C/O) را ارائه میدهند. هر پل یک کنتاکت نرمال باز (NO) و یک کنتاکت نرمال بسته (NC) را ارائه میدهد که یک ترمینال مشترک دارند. رلههای DPDT به شما امکان میدهند دو بار مستقل را سوئیچ کنید یا مدارهای کنترل افزونه ایجاد کنید.
برخی از رلههای چند منظوره پیکربندیهای ترکیبی را ارائه میدهند: یک کنتاکت لحظهای (بلافاصله پس از روشن شدن سوئیچ میکند) و یک کنتاکت زمانبندی شده (پس از تاخیر عمل میکند). بررسی کنید که آرایش کنتاکت مدل شما با الزامات منطق کنترل شما مطابقت داشته باشد.
رتبهبندی ولتاژ و جریان بر اساس نوع بار
اینجاست که بیشتر سوء استفادهها اتفاق میافتد. رتبهبندی کنتاکتها جهانی نیستند—آنها به شدت به نوع بار بستگی دارند و برگههای داده رتبهبندیهای جداگانهای را برای بارهای مختلف منتشر میکنند.
بارهای مقاومتی (المانهای گرمایشی، لامپهای رشتهای، بانکهای مقاومت) بالاترین رتبهبندی جریان را دریافت میکنند زیرا در طول سوئیچینگ، سنبلههای ولتاژ یا انرژی قوس الکتریکی تولید نمیکنند. یک رله ممکن است دارای رتبه 5 آمپر در 250 ولت AC مقاومتی و 5 آمپر در 30 ولت DC مقاومتی باشد.
بارهای القایی (سلونوئیدها، کنتاکتورها، سیم پیچهای موتور، ترانسفورماتورها) هنگام سوئیچ شدن، سنبلههای ولتاژ back-EMF تولید میکنند و قوس الکتریکی پایداری ایجاد میکنند که کنتاکتها را فرسایش میدهد. بارهای القایی DC به ویژه سخت هستند زیرا قوسهای DC مانند قوسهای AC در نقطه عبور از صفر خود خاموش نمیشوند. همان رله با رتبه 5 آمپر مقاومتی ممکن است به 0.1 آمپر در 125 ولت DC القایی با ثابت زمانی L/R = 7 میلیثانیه محدود شود. این یک کاهش 50 برابری است. اگر در حال سوئیچ کردن یک سلونوئید 24 ولت DC هستید، ممکن است 3 آمپر دریافت کنید. در 125 ولت DC، فقط 0.1 آمپر.
دستههای بهرهبرداری AC (مطابق با استانداردهای IEC) رتبهبندیها را بیشتر اصلاح میکنند:
- AC-13: کنترل بارهای الکترومغناطیسی (کنتاکتورها، سیم پیچهای رله). مثال: 5 آمپر در 250 ولت AC.
- ایسی-۱۵: کنترل بارهای الکترومغناطیسی AC با جریان نگهدارنده (کنتاکتهای کمکی). مثال: 3 آمپر در 250 ولت AC.
این دستهها جریان هجومی، ضریب توان و چرخه کاری معمول هر نوع بار را در نظر میگیرند. همیشه بر اساس دسته بهرهبرداری مناسب انتخاب کنید، نه فقط رتبهبندی مقاومتی.
بارهای لامپ و بارهای خازنی در طول استارتهای سرد، جریان هجومی بالایی را تجربه میکنند—لامپهای رشتهای میتوانند 10–15 برابر جریان حالت پایدار را برای 10–100 میلیثانیه بکشند. شارژ خازنها نیز موجهای مشابهی ایجاد میکند. برخی از برگههای داده شامل رتبهبندی بار لامپ هستند. دیگران از شما میخواهند که رتبهبندیهای مقاومتی را 1/3 تا 1/2 کاهش دهید. در صورت تردید، از مدارهای استارت نرم استفاده کنید یا رلههایی با کنتاکتهای دارای رتبه موجی مشخص کنید.
دوام مکانیکی و الکتریکی
دوام مکانیکی (یا عمر مکانیکی) عملیات را بدون بار مشخص میکند—چند بار کنتاکتها میتوانند باز و بسته شوند قبل از اینکه سایش مکانیکی باعث خرابی شود. مقادیر معمول: 10 میلیون عملیات برای رلههای با کیفیت، 1–5 میلیون برای مدلهای اقتصادی.
استقامت الکتریکی (یا عمر الکتریکی) عملیات را تحت بار نامی اندازهگیری میکند. این همیشه بسیار کمتر از عمر مکانیکی است زیرا قوس الکتریکی و فرسایش کنتاکت با هر رویداد سوئیچینگ جمع میشوند. یک رله با 10 میلیون عملیات مکانیکی ممکن است فقط 100000 عملیات الکتریکی را در بار مقاومتی نامی ارائه دهد، که برای بارهای القایی به 30000 عملیات کاهش مییابد.
فواصل نگهداری را بر اساس دوام الکتریکی برای بار واقعی خود برنامهریزی کنید. اگر در حال سوئیچ کردن یک بار القایی 2 آمپری روی یک رله با رتبه 100000 سیکل در 5 آمپر مقاومتی هستید، اما فقط 30000 سیکل در 3 آمپر القایی، از رقم 30000 سیکل استفاده کنید—یا کمتر، زیرا شما نزدیک به حد جریان نامی هستید.
کاهش رتبه نوع بار در عمل
در اینجا یک مثال واقعی وجود دارد که نشان میدهد چرا نوع بار مهم است:
رتبهبندی رله: 5 آمپر در 250 ولت AC مقاومتی؛ 0.1 آمپر در 125 ولت DC القایی (L/R 7 میلیثانیه)؛ عمر الکتریکی 100000 عملیات در بار نامی.
کاربرد 1: سوئیچ کردن یک المنت گرمایشی 120 ولت AC، 3 آمپری (مقاومتی). رله به خوبی در محدوده رتبهبندی مقاومتی 5 آمپری خود قرار دارد. عمر مورد انتظار: 100000+ سیکل.
کاربرد 2: سوئیچ کردن یک شیر سلونوئیدی 24 ولت DC، 2 آمپری (القایی). برگه داده رله رتبهبندی 3 آمپری را برای 24 ولت DC القایی نشان میدهد. خوب به نظر میرسد—اما کاهش رتبه عمر الکتریکی را برای بارهای القایی بررسی کنید. ممکن است به 30000 سیکل کاهش یابد، و در 2 آمپر (67% از 3 آمپر نامی)، انتظار کاهش بیشتر به شاید 40000–50000 سیکل را داشته باشید. یک دیود فلایبک را در سراسر سلونوئید اضافه کنید تا سنبلههای back-EMF را سرکوب کرده و عمر کنتاکت را به طور قابل توجهی افزایش دهید.
کاربرد 3: سوئیچ کردن یک سلونوئید 125 ولت DC، 0.5 آمپری (القایی). رله فقط 0.1 آمپر در 125 ولت DC القایی رتبه بندی شده است—شما 5 برابر بیشتر از رتبه هستید. کنتاکتها در عرض صدها سیکل جوش میخورند یا فرسایش مییابند. غیر قابل قبول. یا یک رله با رتبهبندی القایی DC بالاتر انتخاب کنید، به جای کنتاکتها از یک ماژول خروجی حالت جامد استفاده کنید، یا سرکوب تهاجمی اضافه کنید و عمر کاهش یافته را بپذیرید.

رتبهبندیهای محیطی و مکانیکی
مشخصات محیطی شرایط فیزیکی را تعریف میکنند که رله تحت آن به طور قابل اعتماد کار میکند. نصب یک رله خارج از محدودههای محیطی آن منجر به خرابی زودرس، زمانبندی نامنظم یا خطرات ایمنی میشود.
دمای کارکرد و نگهداری
محدوده دمای عملیاتی (معمول: −20 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد یا −40 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد) محدودیتهای دمای محیط را در طول کارکرد تعریف میکند. به یاد داشته باشید که “محیط” به معنای دمای هوا در اطراف رله است، نه دمای پانل یا اتاق. در داخل یک کابین کنترل شلوغ با تجهیزات تولید کننده گرما، دمای محیط در نزدیکی رله میتواند 15–20 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای اتاق باشد. هنگام انتخاب رله برای پانلهای محصور، افزایش گرما را در نظر بگیرید.
محدوده دمای نگهداری (معمول: −40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد) شرایط غیر عملیاتی را پوشش میدهد. این برای موجودی ذخیره شده در انبارهای گرم نشده یا سولههای تجهیزات در فضای باز مهم است.
دما مستقیماً بر دقت زمانبندی (از طریق مشخصات تأثیر دما که قبلاً پوشش داده شد) تأثیر میگذارد. همچنین بر مواد کنتاکت، محفظههای پلاستیکی و عمر قطعات الکترونیکی تأثیر میگذارد. کارکرد مداوم در حد بالای دما، عمر قطعات را کوتاه میکند، حتی اگر رله به کار خود ادامه دهد.
رطوبت و درجه آلودگی
رتبهبندیهای رطوبت محدودیتهای رطوبت نسبی را بدون تراکم مشخص میکنند، معمولاً 25%–85% RH یا 35%–95% RH. رطوبت متراکم (قطرات آب تشکیل شده روی رله) تقریباً هرگز قابل قبول نیست مگر اینکه رله به طور خاص دارای رتبه IP65 یا بالاتر برای محیطهای مرطوب باشد.
درجه آلودگی (مطابق با IEC 60664-1) مقاومت رله در برابر آلودگی رسانا را طبقهبندی میکند:
- PD1: بدون آلودگی یا فقط آلودگی خشک و غیر رسانا (اتاقهای تمیز، محفظههای مهر و موم شده).
- PD2: به طور معمول فقط آلودگی غیر رسانا، با رسانایی موقت گاه به گاه ناشی از تراکم (دفاتر معمولی، آزمایشگاهها، صنایع سبک).
- PD3: آلودگی رسانا، یا آلودگی خشک غیر رسانا که به دلیل تراکم رسانا میشود (محیطهای صنعتی، مناطق دارای گرد و غبار، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی).
- PD4: آلودگی رسانای مداوم ناشی از گرد و غبار، باران یا سایر منابع (تجهیزات در معرض فضای باز، معادن، صنایع سخت).
بیشتر رلههای زمانی تابلوی کنترل دارای رتبه PD2 هستند. اگر در محیطهای صنعتی با گرد و غبار فلزی، بخارات شیمیایی یا تراکم احتمالی نصب میکنید، رتبه PD3 را تأیید کنید یا از انواع مهر و موم شده/پوشش داده شده استفاده کنید. استفاده از یک رله PD2 در یک محیط PD3 خطر خرابی عایق و خرابیهای خزشی را به همراه دارد—خطرناک و مغایر با کد.
مقاومت در برابر لرزش و شوک
مشخصات لرزش و شوک برای تجهیزات متحرک، ماشین آلات صنعتی و هر نصبی که در معرض تنش فیزیکی باشد، مهم است.
مقاومت در برابر لرزش معمولاً به صورت یک جاروب فرکانسی (به عنوان مثال، 10–55 هرتز) در یک دامنه معین (0.5–0.75 میلیمتر) یا شتاب (1–5 گرم) مشخص میشود. برگههای داده ممکن است هم محدودیتهای “تخریب” (سطوح لرزشی که باعث آسیب فیزیکی میشوند) و هم محدودیتهای “عملکرد نادرست” (سطوح لرزشی که باعث خطاهای زمانبندی یا پرش کنتاکت بدون آسیب دائمی میشوند) را فهرست کنند. نصب خود را طوری طراحی کنید که لرزش را زیر محدودیتهای عملکرد نادرست نگه دارید.
مقاومت در برابر شوک سطوح شتابی را مشخص میکند که رله از آن جان سالم به در میبرد: 100–1000 متر بر ثانیه مربع (10–100 گرم) برای تخریب، با مقادیر کمتر برای عملکرد نادرست. شوکهای پالس نیمه سینوسی رویدادهای ضربهای مانند افتادن تجهیزات یا استارتهای ناگهانی ماشین آلات را شبیهسازی میکنند.
رلههای نصب شده روی ریل DIN در کابینتهای فولادی صلب معمولاً حداقل لرزش را تجربه میکنند. رلههای روی قابهای ماشین آلات، پانلهای کنترل خودرو یا تجهیزاتی که در معرض ضربه هستند، نیاز به تطبیق دقیق مشخصات دارند. رلههای حالت جامد اغلب مقاومت بهتری در برابر لرزش نسبت به انواع الکترومکانیکی دارند زیرا فاقد کنتاکتهای متحرک هستند.
گواهینامهها و مراجع استاندارد
گواهینامهها ثابت میکنند که رله الزامات عملکرد و ایمنی تعریف شده را برآورده میکند. درک معنای هر علامت به شما کمک میکند تا انطباق را برای کاربرد و گواهینامه محصول نهایی خود تأیید کنید.
IEC/EN 61812-1: استاندارد بینالمللی رلههای زمانی
کمیسیون مستقل انتخابات 61812-1 یک استاندارد جهانی برای رلههای زمانی است که دقت زمانبندی، تکرارپذیری، مشخصات الکتریکی، ایمنی (استحکام دیالکتریک، عایق)، مصونیت/انتشارات EMC و تستهای دوام را پوشش میدهد. رلهای که با علامت “IEC 61812-1” یا “EN 61812-1” (نسخه اروپایی) مشخص شده است، تست نوع را مطابق با این الزامات گذرانده است.
هنگامی که این علامت را مشاهده میکنید، دیتاشیت باید به چارچوب طبقهبندی استاندارد اشاره کند: دسته اضافه ولتاژ (به طور معمول Ov Cat II یا III)، درجه آلودگی (PD2 یا PD3) و ولتاژ ضربه نامی قابل تحمل. این پارامترها مستقیماً به الزامات محیط نصب مرتبط هستند - تأیید کنید که محیط پنل یا تجهیزات شما با دسته نامی رله مطابقت دارد.
برای جزئیات بیشتر در مورد الزامات IEC 61812-1، به مقاله همراه ما در مورد استاندارد و انطباق IEC 61812-1 مراجعه کنید..
تاییدیه UL و cUL
UL 508 (تجهیزات کنترل صنعتی) یا UL 61810-1 (رلههای ابتدایی الکترومکانیکی) برای بازارهای آمریکای شمالی استاندارد است. علائم UL نشان میدهند که رله تست ایمنی را برای شوک الکتریکی، خطر آتشسوزی و قابلیت اطمینان قطعات گذرانده است. “cUL” یا “UL-C” نشان دهنده انطباق با استانداردهای کانادایی (CSA C22.2) است که اغلب به صورت “UL/cUL Listed” یا “UL Recognized” ترکیب میشوند.”
تاییدیه UL در سطح قطعه است - پنل کنترل کامل شما را تأیید نمیکند، اما برای گذراندن گواهینامه UL 508A برای پنل مورد نیاز است. همیشه تأیید کنید که مدل و نوع ولتاژ خاصی که مشخص میکنید دارای علامت UL است. ممکن است همه انواع در یک خانواده محصول لیست نشده باشند.
علامت CE و انطباق EMC
نشان CE نشان دهنده انطباق با دستورالعملهای اتحادیه اروپا، در درجه اول دستورالعمل ولتاژ پایین (LVD) و دستورالعمل EMC است. برای علامت CE روی رلههای زمانی، به موارد زیر توجه کنید:
- EN 61812-1 (الزامات عملکردی و ایمنی)
- EN 55011 یا EN 55032 (محدودیتهای انتشار تشعشعی و هدایتی)
- EN 61000-6-2 (مصونیت EMC برای محیطهای صنعتی) یا EN 61000-6-1 (مسکونی)
- EN 61000-3-2/-3 (محدودیتهای هارمونیک و فلیکر)
دیتاشیت باید محیط EMC خاصی را که رله برای آن آزمایش شده است، فهرست کند - صنعتی (انتشارات کلاس A، مصونیت بالاتر) یا مسکونی/تجاری (انتشارات کلاس B، مصونیت کمتر). یک رله با درجه صنعتی را در برنامههای مسکونی بدون تأیید انطباق انتشار نصب نکنید و بالعکس.
سایر علائم منطقهای
بسته به بازارهای هدف، دیتاشیتها ممکن است علائم اضافی را نشان دهند:
- سی سی سی (گواهی اجباری چین)
- EAC (انطباق اوراسیا، برای روسیه/قزاقستان/بلاروس)
- RCM (علامت انطباق نظارتی، استرالیا/نیوزیلند)
- UKCA (ارزیابی انطباق بریتانیا، پس از برگزیت بریتانیا)
این علائم منطقهای عملکرد رله را تغییر نمیدهند، اما برای فروش و نصب قانونی در آن بازارها مورد نیاز هستند.
نحوه مقایسه دیتاشیتها از تولیدکنندگان مختلف
مقایسه دیتاشیتهای رله در بین تولیدکنندگان مستلزم تشخیص این است که اصطلاحات و ارائه متفاوت است، حتی زمانی که مشخصات اساسی معادل باشند. در اینجا نحوه مقایسه سیب با سیب آورده شده است.
تفاوتهای اصطلاحات دقت زمانبندی
یک تولید کننده ممکن است “دقت زمان کارکرد: ±1٪ FS” را در کنار “تأثیر ولتاژ: ±0.5٪ FS” و “تأثیر دما: ±2٪ FS” جداگانه فهرست کند. دیگری ممکن است همه چیز را در “دقت تکرار: ±3.5٪ FS” بدون شکستن اجزا ترکیب کند. هر دو در حال توصیف همان تلرانس زمانبندی کل هستند، فقط به روشی متفاوت بستهبندی شدهاند.
هنگامی که مقادیر تأثیر جداگانه فهرست شده را میبینید، آنها را اضافه کنید تا کل خطای بدترین حالت را بدست آورید (با فرض بدترین حالت ولتاژ و دما به طور همزمان). هنگامی که یک رقم دقت ترکیبی واحد را میبینید، این در حال حاضر باند کل شما است - اما نمیتوانید بگویید چه مقدار از اثرات ولتاژ در مقابل دما ناشی میشود.
نماد محدوده تنظیم
محدودههای زمانی ممکن است به صورت “0.1–1.2 ثانیه، 1–12 ثانیه، 10–120 ثانیه” (محدودههای صریح) یا “مقیاسهای 0.1 ثانیه، 1 ثانیه، 10 ثانیه” (به معنای ضریب 1.2×) نشان داده شوند. اگر ضریب استاندارد باشد، هر دو به یک معنی هستند، اما همیشه محدوده قابل تنظیم واقعی را به جای فرض کردن، تأیید کنید.
ارائه رتبهبندی تماس
برخی از دیتاشیتها جداول نوع بار دقیق (مقاومتی، AC-13، AC-15، القایی DC در ولتاژها و مقادیر L/R متعدد) را نشان میدهند. دیگران فقط رتبهبندیهای مقاومتی را با یک پاورقی ارائه میدهند: “کاهش رتبه برای بارهای القایی مطابق با استانداردهای IEC”. رویکرد اول مفیدتر است زیرا حدس و گمان را از بین میبرد، اما هر دو از نظر فنی معتبر هستند.
هنگام مقایسه:
- انواع بار معادل را شناسایی کنید: مقاومتی به مقاومتی، AC-13 به AC-13، القایی DC در همان ولتاژ و L/R را مطابقت دهید.
- رتبهبندی ولتاژ را بررسی کنید: رتبهبندی 5 آمپر در 250 VAC مستقیماً با 5 آمپر در 120 VAC قابل مقایسه نیست - ولتاژ بالاتر انرژی قوس و تنش را افزایش میدهد.
- استقامت الکتریکی را در بار نامی مقایسه کنید: یک رله با رتبه 100000 عملیات ممکن است از یک رله با رتبه 50000 عملیات حتی در رتبهبندی جریان یکسان بیشتر دوام بیاورد.
واحدهای مصرف برق
رلههای AC اغلب مصرف برق را در VA (ولت-آمپر) فهرست میکنند زیرا مدارهای سیم پیچ دارای ضریب توان <1 هستند. رلههای DC از وات استفاده میکنند. برای مقایسه بین انواع، VA را با فرض ضریب توان 0.5-0.7 برای سیم پیچهای AC به وات تقریبی تبدیل کنید: 5 VA ≈ 2.5-3.5 W. برای تعیین اندازه منبع تغذیه، از VA مستقیماً برای AC و وات برای DC استفاده کنید.
مشخصات محیطی: به جزئیات توجه کنید
محدودههای دمای کارکرد مشابه به نظر میرسند تا زمانی که چاپ ریز را بررسی کنید. یک رله ممکن است “−20 تا +60 درجه سانتیگراد” را با دقت زمانبندی کامل مشخص کند. دیگری ممکن است “−40 تا +70 درجه سانتیگراد” را فهرست کند اما توجه داشته باشید “دقت زمانبندی فقط 0 تا +50 درجه سانتیگراد تضمین شده است”. رله دوم دارای محدوده قابل بقا گستردهتری است اما محدوده عملکرد باریکتری دارد.
به طور مشابه، مشخصات ارتعاش فقط در صورتی مهم هستند که شرایط آزمایش قابل مقایسه باشند. “10-55 هرتز، دامنه 0.75 میلیمتر” و “10-55 هرتز، شتاب 2 گرم” بدون دانستن رابطه فرکانس-دامنه مستقیماً معادل نیستند.
وقتی مشخصات “معادل” نیستند
دو رله ممکن است هر دو ادعا کنند “دقت زمانبندی ±1٪”، “رتبهبندی تماس 5 آمپر” و “مطابق با IEC 61812-1”، اما به دلیل موارد زیر عملکرد بسیار متفاوتی دارند:
- ±1٪ ممکن است در پایههای مقیاس کامل مختلف باشد (یکی در 12 ثانیه، دیگری در 10 ثانیه).
- رتبهبندی 5 آمپر ممکن است فقط مقاومتی باشد در مقابل شامل القایی AC-15.
- انطباق IEC ممکن است خود اعلام شده باشد در مقابل گواهی شخص ثالث.
- استقامت الکتریکی ممکن است 3 برابر متفاوت باشد (30000 در مقابل 100000 چرخه).
- یکی ممکن است مصونیت EMC بهتری داشته باشد (سطوح تست صنعتی در مقابل مسکونی).
همیشه در جداول مشخصات دقیق، نه فقط اعداد اصلی، جستجو کنید. مشخصات کامل را در همان زمینه کاربرد مقایسه کنید: نوع بار واقعی، ولتاژ، محدوده دما و چرخه کاری شما.

نکات انتخاب خاص برنامه
کاربردهای مختلف، مشخصات مختلف دیتاشیت را در اولویت قرار میدهند. در اینجا مهمترین موارد برای کاربردهای رایج رله زمانی آورده شده است.
حفاظت از کمپرسور HVAC (تاخیر در قطع)
مشخصات حیاتی: دقت و تکرارپذیری زمانبندی (به طور معمول ±5–10% برای حفاظت از سیکل کوتاه 3-5 دقیقهای قابل قبول است)، رتبهبندی کنتاکت برای سیمپیچ کنتاکتور کمپرسور (دسته AC-13، معمولاً 3-5 آمپر در 120/240 ولت AC)، محدوده دمای عملیاتی (فضاهای تجهیزات HVAC میتوانند به 50 درجه سانتیگراد + برسند) و دوام الکتریکی (100000+ سیکل برای عمر طولانی).
کم اهمیت تر: دقت زمانبندی زیر ثانیه، عرض پالس ورودی (کنترلهای HVAC از سیگنالهای پایدار استفاده میکنند).
کنترل توالی راهاندازی موتور (تاخیر در وصل، ستاره-مثلث)
مشخصات حیاتی: دقت زمانبندی در محدودههای کوتاه (به طور معمول 1-10 ثانیه، نیاز به ±2-3% یا بهتر برای راهاندازی هماهنگ)، تکرارپذیری (سازگاری سیکل به سیکل از استرس موتور جلوگیری میکند)، رتبهبندی کنتاکت برای سیمپیچهای استارتر موتور (AC-13، جریان هجومی را بررسی کنید) و مقاومت در برابر لرزش در صورت نصب روی ماشینآلات.
کم اهمیت تر: محدودههای زمانی طولانی (ساعتها)، محدوده ولتاژ فوقالعاده گسترده.
زمانبندی فرآیند صنعتی (فاصله زمانی، سیکل تکرار)
مشخصات حیاتی: دقت و تکرارپذیری بالای زمانبندی (±1% FS یا بهتر برای فرآیندهای هماهنگ)، دمای عملیاتی گسترده و درجه آلودگی (PD3 برای محیطهای صنعتی)، دوام الکتریکی برای کاربردهای با سیکل بالا و ایمنی EMC (سطوح تست صنعتی برای مقاومت در برابر نویز VFD).
کم اهمیت تر: قابلیت چند ولتاژی در صورت استاندارد بودن منبع تغذیه.
کنترل روشنایی (تاخیر در قطع برای ادامه کار)
مشخصات حیاتی: محدوده زمانبندی مطابق با کاربرد (30 ثانیه تا 10 دقیقه رایج است)، رتبهبندی کنتاکت برای بارهای روشنایی (کاهش بار لامپ را بررسی کنید یا از رتبهبندی AC-15 استفاده کنید)، دوام مکانیکی (سیکل روزانه جمع میشود) و اندازه/نصب فیزیکی (اغلب در پانلهای روشنایی محدودیت فضا وجود دارد).
کم اهمیت تر: دقت زمانبندی میلیثانیه، رتبهبندیهای صنعتی سخت (بیشتر روشنایی در محیطهای کنترلشده است).
سلسله مراتب انتخاب عمومی
برای اکثر برنامهها، مشخصات را به این ترتیب اولویتبندی کنید:
- عملکرد و محدوده زمانبندی: آیا کاری را که شما نیاز دارید انجام میدهد؟
- رتبهبندی کنتاکت برای بار واقعی شما: از خرابی زودرس جلوگیری میکند.
- دقت/تکرارپذیری زمانبندی: تضمین میکند که عملکرد مطابق با الزامات باشد.
- رتبهبندیهای زیستمحیطی: بقا در محیط نصب را تضمین میکند.
- 电气额定值: سازگاری ولتاژ منبع تغذیه و آستانههای ورودی.
- گواهینامهها: برای انطباق و قابلیت بازاریابی مورد نیاز است.
- فاکتور فرم فیزیکی: باید در پانل/محفظه شما قرار گیرد.
- دوام و MTBF: بر فواصل نگهداری تأثیر میگذارد.
- ویژگیها و قابلیت تنظیم: راحتی خوب (نمایشگر دیجیتال، قابلیت برنامهریزی).
- قیمت: هزینه کل از جمله نیروی کار نصب و عمر مفید را در نظر بگیرید.

خواندن دیتاشیتهای رله زمانی VIOX
دیتاشیتهای رله زمانی VIOX از ساختار IEC 61812-1 پیروی میکنند و مشخصات را در قالبی که در این راهنما توضیح داده شده است ارائه میدهند. دیتاشیتهای ما وضوح و کامل بودن را در اولویت قرار میدهند - هر مشخصاتی که برای انتخاب مناسب مورد نیاز است در جداول قابل دسترس مستند شده است.
ویژگیهای کلیدی دیتاشیتهای VIOX:
- مشخصات زمانبندی با دقت مقیاس کامل صریح، تکرارپذیری و تأثیر جداگانه مقادیر ولتاژ/دما ارائه میشوند - هیچ حدس و گمانی در مورد انباشت تحمل وجود ندارد.
- رتبهبندیهای تماس شامل جداول دقیق برای بارهای مقاومتی، AC-13، AC-15 و DC القایی در ولتاژهای متعدد با مقادیر L/R خاص است. ما اطلاعات مهم کاهش رتبه را در پاورقیها پنهان نمیکنیم.
- رتبهبندیهای زیستمحیطی به وضوح محدودههای عملیاتی در مقابل عملکرد را بیان میکند - هنگامی که محدودیتهای دما بر دقت زمانبندی تأثیر میگذارد، ما هم محدوده قابل بقا و هم محدوده عملکرد تضمینشده را مشخص میکنیم.
- گواهینامهها با شماره گواهی و تاریخ مستند شدهاند. انطباق با IEC 61812-1، UL 508 و CE توسط گزارشهای تست شخص ثالث پشتیبانی میشود که در صورت درخواست در دسترس هستند.
- مثالهای کاربردی و نمودارهای سیمکشی، زمینههای نصب واقعی را برای کاهش زمان طراحی و جلوگیری از خطاهای رایج سیمکشی نشان میدهند.
تمام صفحات محصول رله زمانی VIOX به دیتاشیتهای PDF قابل دانلود، مدلهای CAD و گواهیهای انطباق پیوند دارند. برای پشتیبانی فنی در تفسیر مشخصات برای برنامه خاص خود، با تیم مهندسی برنامه ما تماس بگیرید.
نتیجهگیری: از مشخصات تا انتخاب مطمئن
دیتاشیتهای رله تاخیر زمانی حاوی هر چیزی است که برای انتخاب محصول مناسب نیاز دارید - اما فقط در صورتی که بدانید چگونه اطلاعات را استخراج و تفسیر کنید. دقت زمانبندی را بر اساس مقیاس کامل، کاهش رتبه کنتاکت برای نوع بار خود، محدودیتهای محیطی مطابق با نصب خود و مقادیر تأثیرگذار که بر عملکرد دنیای واقعی تأثیر میگذارند، درک کنید. این موارد را درست دریافت کنید و از کاربرد نادرست پرهزینه جلوگیری میکنید.
رایجترین اشتباهات - فرض اینکه رتبهبندی کنتاکت مقاومتی برای بارهای القایی اعمال میشود، نادیده گرفتن حداقل عرض پالس ورودی، نادیده گرفتن تأثیر دما بر دقت زمانبندی، سوء تفاهم در مورد دقت مقیاس کامل در مقابل مقدار تنظیم شده - همه ناشی از مرور سریع دیتاشیتها به جای خواندن سیستماتیک آنها است. وقت بگذارید تا هر مشخصاتی را که بر برنامه شما تأثیر میگذارد تأیید کنید. نه تنها اعداد اصلی، بلکه شرایط آزمایش، عوامل کاهش رتبه و شرایط محیطی را بررسی کنید.
هنگام مقایسه رلهها از تولیدکنندگان مختلف، تشخیص دهید که اصطلاحات متفاوت است حتی زمانی که عملکرد اساسی معادل باشد. مشخصات را به اصطلاحات رایج ترجمه کنید: کل خطای زمانبندی بدترین حالت، رتبهبندی کنتاکت در نوع بار و ولتاژ خاص شما، محدودیتهای عملکرد تحت شرایط محیطی واقعی شما. به خلاصههای بازاریابی تکیه نکنید - به جداول مشخصات دقیق بپردازید.
دیتاشیتها ابزار تصمیمگیری هستند. در صورت استفاده صحیح، از کاربرد نادرست پرهزینه جلوگیری میکنند، خرابیهای میدانی را کاهش میدهند و اطمینان میدهند که رلههای تاخیر زمانی شما عملکرد قابل اعتمادی را در طول عمر خود ارائه میدهند. سازنده تابلوی کنترل از مثال افتتاحیه ما این را به روشی پرهزینه آموخت - شما مجبور نیستید.