BEKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉS VS KIKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉS IDŐZÍTŐK: Teljes Műszaki Összehasonlító Útmutató (2026)

ON DELAY VS OFF DELAY IDŐZÍTŐK: Teljes műszaki összehasonlító útmutató

A gyárak évente becslések szerint 1 billió dollárt veszítenek a nem tervezett leállások miatt – és a helytelen időrelé kiválasztás a vezérlő áramkörök meghibásodásának 12-18%-áért felelős. Az on delay és off delay időzítők közötti választás nem csupán technikai döntés; kritikus tényező a berendezések élettartama, az energiahatékonyság és a működési biztonság szempontjából.

A legfontosabb tudnivalók

  • On delay időzítők (TON) késleltetik a kimenet aktiválását a bemeneti jel után, megakadályozva a téves indításokat és a berendezések túlfeszültség okozta károsodását
  • Off delay időzítők (TOF) fenntartják a kimenetet a bemenet eltávolítása után, biztosítva a megfelelő hűtési ciklusokat és a szabályozott leállásokat
  • Az időtartományok 0,1 másodperctől 999 óráig terjednek az ipari minőségű modellekben
  • A feszültségkompatibilitás magában foglalja a 12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC konfigurációkat az IEC 61812-1 szabványok szerint
  • A kontaktusok névleges értéke általában 5A és 16A között van 250VAC-on általános ipari alkalmazásokhoz
  • A PLC programozás TON és TOF funkcióblokkokat használ előre beállított idő (PT) és eltelt idő (ET) paraméterekkel

Mik azok az On Delay és Off Delay időzítők?

Közelkép a VIOX ON-delay és OFF-delay időrelékről, amelyek DIN sínre vannak szerelve, látható sorkapocs jelölésekkel
VIOX ON-delay és OFF-delay időrelék szerelve egy DIN sín látható sorkapocs jelölésekkel.

Az időzítő relék elektromechanikus vagy szilárdtest eszközök, amelyek az elektromos áramkörökben a kontaktusok működésének időzítését szabályozzák. A szabványos reléktől eltérően, amelyek azonnal kapcsolnak, késleltető relék pontos, programozható késleltetéseket vezetnek be a bemeneti jelek és a kimeneti műveletek között.

On Delay időzítő (TON) – Más néven “delay-on-make” vagy “delay-on-operate”, ez az időzítő típus késlelteti a kimeneti kontaktusainak aktiválását a bemeneti jel fogadása után. A kimenet KI marad az előre beállított késleltetési időszak alatt, és csak akkor aktiválódik, ha az időzítő befejezi a visszaszámlálást.

Off Delay időzítő (TOF) – “Delay-on-break” vagy “delay-on-release” néven is ismert, ez a konfiguráció azonnal aktiválja a kimenetét, amikor a bemenet feszültség alá kerül, de ezt a kimenetet egy meghatározott ideig fenntartja a bemeneti jel eltávolítása után.

Mindkét időzítő típus megfelel az IEC 61812-1 szabványoknak az ipari időzítő relékre és az UL 508 tanúsítványnak az észak-amerikai piacokra vonatkozóan.


Hogyan működnek az On Delay időzítők (TON)

Az on delay időzítő működési sorrendje négy különálló fázist követ:

1. fázis: Készenléti állapot

  • A bemeneti kontaktusok nyitva vannak, az időzítő tekercse feszültségmentes
  • A kimeneti kontaktusok normál állapotban maradnak (NO kontaktusok nyitva, NC kontaktusok zárva)
  • Eltelt idő (ET) = 0

2. fázis: Bemenet aktiválása

  • Vezérlőjel az időzítő tekercsére (A1-A2 kapcsok)
  • A belső időzítő mechanizmus elindítja a visszaszámlálást
  • A kimeneti kontaktusok megtartják a kezdeti állapotot
  • Az ET elkezd növekedni az előre beállított idő (PT) felé

3. fázis: Időzítési időszak

  • Az időzítő 0-tól PT-ig számol (pl. 0-tól 10 másodpercig)
  • Ha a bemeneti jel a PT elérése előtt eltávolításra kerül, az időzítő visszaáll ET = 0-ra
  • A kimenet inaktív marad a késleltetés során

4. fázis: Kimenet aktiválása

  • Amikor ET = PT, a kimeneti kontaktusok állapotot váltanak
  • A NO kontaktusok zárnak, az NC kontaktusok nyitnak
  • A kimenet feszültség alatt marad, amíg a bemeneti jel fennmarad
  • A bemenet eltávolításakor a kimenet azonnal feszültségmentes lesz, és az időzítő visszaáll
Műszaki metszeti ábra, amely összehasonlítja a VIOX mechanikus és szilárdtest on-delay időrelék belső alkatrészeit
A belső alkatrészek összehasonlítása: Mechanikus pneumatikus vs. Szilárdtest elektronikus időzítő konstrukció.

Ez az időzítési viselkedés teszi a TON időzítőket elengedhetetlenné olyan alkalmazásokhoz, amelyek megkövetelik a tartós igény igazolását, mielőtt a berendezést üzembe helyeznék. Tudjon meg többet arról, hogyan kell bekötni egy időrelét motorindító alkalmazásokhoz.


Hogyan működnek az Off Delay időzítők (TOF)

Az off delay időzítők az on delay típusokhoz képest fordított logikával működnek:

1. fázis: Készenléti állapot

  • A bemeneti kontaktusok nyitva vannak, az időzítő tekercse feszültségmentes
  • A kimeneti kontaktusok normál állapotban vannak
  • ET = 0, az időzítő készen áll a trigger fogadására

2. fázis: Azonnali kimenet aktiválása

  • Vezérlőjel az A1-A2 kapcsokra
  • A kimeneti kontaktusok azonnal állapotot váltanak (NO kontaktusok zárnak)
  • A csatlakoztatott terhelés késedelem nélkül feszültség alá kerül
  • Az időzítő készenlétben marad, még nem időzít

3. fázis: Bemeneti jel eltávolítása

  • A vezérlőkapcsoló kinyílik vagy a bemeneti jel eltávolításra kerül
  • A kimeneti kontaktusok aktivált állapotban maradnak
  • Az időzítő megkezdi a visszaszámlálást 0-tól PT-ig
  • Az ET növekszik, miközben a kimenet feszültség alatt marad

4. fázis: Késleltetett deaktiválás

  • Amikor az ET eléri a PT-t (pl. 15 másodperc), a kimeneti kontaktusok visszatérnek normál állapotba
  • A NO kontaktusok nyitnak, az NC kontaktusok zárnak
  • A csatlakoztatott terhelés feszültségmentes lesz
  • Ha a bemenet az időzítés során újra alkalmazásra kerül, a legtöbb TOF relé visszaáll és újraindítja a sorrendet
Motorvezérlő panel, amelyen egy VIOX időrelé vezérel egy hűtőventilátor rendszert
Motorvezérlő panel VIOX időzítő relével, amely egy kritikus hűtőventilátor rendszert vezérel.

Ez a viselkedés biztosítja, hogy a berendezés a bekapcsolási jel megszűnése után egy meghatározott ideig tovább működjön – ami kritikus a hűtési ciklusok, az anyagfeldolgozás és a biztonsági világítási alkalmazások szempontjából.


Kritikus különbségek: Oldal-az-oldal melletti összehasonlítás

Jellemző On Delay időzítő (TON) Off Delay időzítő (TOF)
Időzítés indítása Bemeneti jel alkalmazása Bemeneti jel eltávolítása
Kimeneti viselkedés a bemeneten Késleltetett aktiválás (vár PT-t) Azonnali aktiválás
Kimeneti viselkedés a bemenet eltávolításakor Azonnali deaktiválás Késleltetett deaktiválás (vár PT-t)
Elsődleges funkció Megakadályozza a téves indításokat Biztosítja a szabályozott leállást
Tipikus időtartomány 0,1 mp – 999 óra 0,1 mp – 999 óra
Visszaállítási feltétel Bemenet eltávolítása az időzítés során Bemenet újbóli alkalmazása (modellfüggő)
IEC szimbólum Szaggatott vonal bemenetről a kimenetre Folyamatos vonal bemenetről a kimenetre
PLC funkcióblokk TON TOF
Gyakori alkalmazások Motor lágyindítás, HVAC szekvenciák Hűtőventilátor késleltetés, vészvilágítás
Megakadályozza Bekapcsolási áram, téves triggerek Hirtelen leállások, hősokk
Áramkimaradás viselkedés Visszaáll 0-ra A legtöbb modell visszaáll (ellenőrizze az adatlapot)
Kapcsolat konfiguráció SPDT, DPDT elérhető SPDT, DPDT elérhető

Műszaki adatok összehasonlítása

Paraméter Standard tartomány Ipari minőségű Megfelelési szabványok
Vezérlőfeszültség (AC) 24VAC, 120VAC, 240VAC 90-265VAC univerzális IEC 61812-1, UL 508
Vezérlőfeszültség (DC) 12VDC, 24VDC, 48VDC 12-48VDC tartomány IEC 61812-1
Időbeállítási tartomány 0,1 mp – 30 perc 0,05 mp – 999 óra IEC 60255
Időzítési pontosság ±5% 25°C-on ±2% 25°C-on IEC 61812-1
Érintkező terhelhetősége (rezisztív) 5A @ 250VAC 10A @ 250VAC UL 508, IEC 60947-5-1
Érintkező terhelhetősége (induktív) 3A @ 250VAC (cosφ 0,4) 5A @ 250VAC IEC 60947-5-1
Mechanikai élettartam 10 millió működés 30 millió művelet IEC 61810-1
Elektromos élet 100 000 művelet névleges terhelésen 300 000 művelet IEC 61810-1
Üzemi hőmérséklet -10°C és +55°C között -25°C és +70°C között IEC 60068-2
Szerelési típus DIN sín (35 mm), panelre szerelhető DIN sín, foglalat, PCB IEC 60715
Védelmi besorolás IP20 (standard) IP40, IP54 (ipari) IEC 60529
Dielektromos szilárdság 2000VAC (1 perc) 4000VAC (1 perc) IEC 61812-1
Időzítési diagram összehasonlítása a VIOX On Delay TON és Off Delay TOF időzítő hullámformáiról
A VIOX bekapcsolási késleltetésű (TON) és kikapcsolási késleltetésű (TOF) időzítő hullámformáinak idődiagram összehasonlítása.

Valós alkalmazások iparágak szerint

Gyártás és ipari automatizálás

Szállítószalag szekvenciák (TON alkalmazás)

  • Probléma: Egyidejű motorindítás feszültségesést és megszakítókioldásokat okoz
  • Megoldás: A késleltetett időzítők 3-5 másodperces időközönként eltolják a motorok aktiválását
  • Beállítások: PT = 3-5 mp motoronként, 24VDC vezérlőfeszültség
  • Eredmény: 60-75%-kal csökkenti a bekapcsolási áramot, megakadályozza a zavaró kioldásokat

Szerszámgép hűtése (TOF alkalmazás)

  • Probléma: A főorsó motorjainak leállítás után hűtőfolyadék-keringetésre van szükségük a termikus vetemedés elkerülése érdekében
  • Megoldás: A kikapcsoláskésleltető időzítő a megmunkálás után is fenntartja a hűtőfolyadék-szivattyú működését
  • Beállítások: PT = 120-180 mp, 120VAC vezérlés
  • Eredmény: 40%-kal meghosszabbítja a főorsó csapágyainak élettartamát, csökkenti a termikus torzulást

HVAC rendszerek

Kompresszor rövid ciklus elleni védelem (TON)

  • Megakadályozza a kompresszor újraindulását a leállítást követő 3-5 percen belül
  • Véd a folyékony hűtőközeg-lökések és a csapágykárosodás ellen
  • Tipikus beállítás: PT = 180-300 mp
  • Megfelel az ASHRAE 15 biztonsági szabványoknak

Elszívó ventilátor tisztító ciklus (TOF)

  • Fenntartja a szellőztető ventilátor működését a berendezés leállítása után
  • Biztosítja a füst/hő teljes eltávolítását a burkolatokból
  • Tipikus beállítás: PT = 60-120 mp
  • Megfelel az NFPA 70 (NEC) 430.44 cikkelyének követelményeinek

Motorvezérlő alkalmazások

Csillag-Delta indító átmenet (TON)

  • Késlelteti a csillagból delta konfigurációba való átmenetet a motorindítás során
  • A közvetlen indításhoz képest 33%-ra csökkenti az indítóáramot
  • Tipikus beállítás: PT = 5-15 mp a motor tehetetlenségétől függően
  • Hivatkozás: Csillag Delta indító kapcsolási rajz

Hűtőventilátor utófutása (TOF)

  • Fenntartja a ventilátor működését a motor leállítása után a hőkezelés érdekében
  • Megakadályozza a csapágyak károsodását a maradékhőtől
  • Tipikus beállítás: PT = 30-90 mp
  • Kritikus a >10 LE-s motoroknál zárt környezetben

Biztonsági és vészhelyzeti rendszerek

Vészkivilágítás (TOF)

  • Aktívan tartja a menekülési útvonalak megvilágítását áramszünet után
  • Időt biztosít a tartalék generátor beindításához vagy a biztonságos evakuáláshoz
  • Tipikus beállítás: PT = 30-60 mp
  • Megfelel az NFPA 101 Életvédelmi Szabályzatnak

Tűzoltás késleltetése (TON)

  • Ellenőrzési időszakot biztosít a tűzoltó rendszerek aktiválása előtt
  • Megakadályozza a tranziens füstérzékelő jelekből származó téves kioldást
  • Tipikus beállítás: PT = 10-30 mp
  • Megfelel az NFPA 72 tűzjelző kód követelményeinek
Iparág/Alkalmazás Időzítő típusa Tipikus PT tartomány Fő előny
Motor lágyindítás TON 3-10 mp Csökkenti a bekapcsolási áramot
Hűtőventilátor késleltetés TOF 30-180 mp Megakadályozza a hősokkot
HVAC szekvencia TON 30-300 mp Eltolja a berendezések indítását
Vészkivilágítás TOF 30-90 mp Fenntartja a megvilágítást
Szivattyú váltakozás TON 1-60 mp Kiegyenlíti a kopást
Szállítószalag szekvencia TON 2-5 mp Megakadályozza a túlterhelést
Kompresszor védelem TON 180-300 mp Rövid ciklus elleni védelem
Szellőztető átöblítés TOF 60-300 mp Biztosítja a légcserét

Vezetékezési módszerek és kapcsolási rajzok

Kapcsolási rajz, amely összehasonlítja a VIOX ON delay és OFF delay relék létradiagramjait
Létradiagram összehasonlítás: Standard IEC bekötés bekapcsoláskésleltetéshez vs. kikapcsoláskésleltetéshez.

Bekapcsoláskésleltető időzítő bekötése (120VAC vezérlés)

AH3-3 időzítő bekötése ON-Delay-hez
Részletes bekötési rajz VIOX AH3-3 időzítőhöz bekapcsoláskésleltetett konfigurációban.

Sorkapocs csatlakozások:

  • A1, A2: Vezérlőfeszültség bemenet (120VAC a vezérlőkapcsolóról)
  • 15-18: Normálisan nyitott (NO) időzített kontaktus
  • 15-16: Normálisan zárt (NC) időzített kontaktus
  • Terhelés: A 18-as kontaktus és az L2 (nulla) közé kötve

Működési sorrend:

  1. Vezérlőkapcsoló zárása → 120VAC kerül az A1-A2-re
  2. Az időzítő elkezdi a visszaszámlálást (pl. PT = 10 mp)
  3. 10 mp elteltével a 15-18 kontaktus zár, a terhelés feszültség alá kerül
  4. Vezérlőkapcsoló nyitása → a 15-18 kontaktus azonnal nyit, a terhelés feszültségmentes lesz

Kikapcsoláskésleltető időzítő bekötése (24VDC vezérlés)

AH3-3 időzítő bekötése OFF-Delay-hez
Részletes bekötési rajz VIOX AH3-3 időzítőhöz kikapcsoláskésleltetett konfigurációban.

Sorkapocs csatlakozások:

  • A1 (+), A2 (-): DC vezérlőfeszültség (24VDC a PLC kimenetéről)
  • 15-18: NO időzített kontaktus
  • 15-16: NC időzített kontaktus
  • Terhelés: A 15-18 kontaktuson keresztül csatlakoztatva

Működési sorrend:

  1. PLC kimenet HIGH → 24VDC kerül az A1-A2-re
  2. A 15-18 kontaktus azonnal zár, a terhelés feszültség alá kerül
  3. PLC kimenet LOW → az időzítő elkezdi a visszaszámlálást (pl. PT = 15 mp)
  4. 15 mp elteltével a 15-18 kontaktus nyit, a terhelés feszültségmentes lesz

Kritikus bekötési megjegyzések:

  • Mindig ellenőrizze, hogy a tekercsfeszültség megegyezik-e a vezérlőáramkör feszültségével
  • Használjon megfelelő méretű vezetéket a kontaktus áramához (14 AWG 15A-es áramkörökhöz)
  • Szereljen be túlfeszültség-védelmet (RC snubber vagy MOV) az induktív terhelésekre
  • Kövesse a NEC 430.72 cikkelyét a motorvezérlő áramkör védelmére vonatkozóan
  • Biztosítsa a megfelelő földelést az IEC 60364-5-54 szerint

Átfogó vezetékezési útmutatóért lásd: Időzítő relé feszültségválasztási útmutató.


PLC programozás: TON vs TOF utasítások

A modern PLC-k az időzítő funkciókat szabványos IEC 61131-3 funkcióblokkokként valósítják meg. Ezen blokkok megértése elengedhetetlen az ipari automatizáláshoz.

TON funkcióblokk (bekapcsoláskésleltetés)

Standard paraméterek:

  • IN (BOOL): Bemeneti trigger jel
  • PT (TIME): Előre beállított időérték (pl. T#5S10S 10 másodpercre)
  • Q (BOOL): Kimeneti állapot (TRUE, ha ET ≥ PT)
  • ET (TIME): A IN TRUE-ra váltása óta eltelt idő

Létradiagram példa:

|--[ ]--[TON]--( )--|

Működési logika:

  • Amikor az IN FALSE → TRUE átmenetet mutat, az ET elkezd növekedni
  • A Q FALSE marad, amíg ET = PT
  • Ha az IN visszaáll FALSE-ra, mielőtt ET = PT, az időzítő visszaáll (ET = 0, Q = FALSE)
  • A Q TRUE marad, amíg IN = TRUE és ET ≥ PT

Tipikus alkalmazások:

  • Motorindító késleltetés a kontaktor beállásának engedélyezéséhez
  • Érzékelő prellmentesítése (PT = T#5S100MS)
  • Szekvenciális gépindítás

TOF funkcióblokk (kikapcsoláskésleltetés)

Standard paraméterek:

  • IN (BOOL): Bemeneti trigger jel
  • PT (TIME): Előre beállított időérték
  • Q (BOOL): Kimeneti állapot (TRUE, ha IN = TRUE VAGY az időzítés aktív)
  • ET (TIME): Az IN FALSE-ra váltása óta eltelt idő

Létradiagram példa:

|--[ ]--[TOF]--( )--|

Működési logika:

  • Amikor IN = TRUE, a Q azonnal TRUE lesz (ET = 0)
  • Amikor az IN TRUE → FALSE átmenetet mutat, az ET elkezd növekedni
  • A Q TRUE marad az időzítési időszak alatt
  • Amikor ET = PT, a Q FALSE-ra vált
  • Ha az IN visszatér TRUE-ra az időzítés során, az ET visszaáll 0-ra, és a Q TRUE marad

Tipikus alkalmazások:

  • Hűtőventilátor utólagos futása a motor leállítása után
  • Lépcsőházi világítás mozgásérzékelővel
  • Szivattyú utánfutása az áramláskapcsoló nyitása után

PLC Platform Változatok:

  • Siemens S7: TON/TOF az IEC időzítő könyvtárban (T# formátum)
  • Allen-Bradley: TON/TOF .PRE (preset - előre beállított) és .ACC (accumulator - akkumulátor) tagekkel
  • Schneider: TON/TOF %TMi címzéssel
  • Mitsubishi: T (timer - időzítő) utasítás K konstanssal az előre beállításhoz

Részletes PLC programozási példákért tekintse meg: Időkésleltető Relék Teljes Útmutató.


Kiválasztási Útmutató: Mikor Melyik Típust Használjuk

Válasszon BEKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉST (TON), Amikor:

Hamis Indítások Megakadályozása

  • Pillanatnyi jelek ne indítsanak berendezéseket
  • A tartós igény igazolása szükséges
  • Példa: Nyomáskapcsoló 5s ellenőrzési késleltetéssel

Berendezések Indításának Szekvenciája

  • Több motornak időzített időközönként kell indulnia
  • Megakadályozza az egyidejű bekapcsolási áramot
  • Példa: Szállítószalag rendszer 3-motoros szekvenciával

Mechanikus Érintkezők Rezgésének Csillapítása

  • A kapcsoló rezgése többszörös indítást okoz
  • Tiszta jel szükséges a downstream logikához
  • Példa: Végálláskapcsoló 100ms rezgéscsillapítással

Biztonsági reteszek

  • A védőajtónak beállított ideig zárva kell maradnia a gép indítása előtt
  • Megakadályozza a biztonsági rendszerek megkerülését
  • Példa: 3 másodperces ajtóellenőrzés a prés ciklus előtt

Válasszon KIKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉST (TOF), Amikor:

Vezérelt Berendezés Leállítás

  • A fokozatos kikapcsolás megakadályozza a károsodást
  • Lehetővé teszi a mechanikai ciklusok befejezését
  • Példa: Orsó hűtőszivattyú 120s utófutás

Hőgazdálkodás

  • Hűtés szükséges a berendezés leállítása után
  • Megakadályozza a csapágy/alkatrész károsodását
  • Példa: Motor hűtőventilátor 60s késleltetés

Világítás Fenntartása

  • A világításnak röviden bekapcsolva kell maradnia a foglaltsági jel megszűnése után
  • Biztonságos kijutási időt biztosít
  • Példa: Lépcsőházi világítás 45s mozgásérzékelés után

Folyamat Befejezése

  • Az anyagnak teljesen ki kell ürülnie a következő ciklus előtt
  • Biztosítja a minőséget és megakadályozza az elakadásokat
  • Példa: Csomagolósor ürítőszalag 30s utófutás

Döntési Fa Megközelítés

1. Kérdés: Szükséges, hogy a terhelés azonnal aktiválódjon, amikor a vezérlőjel megjelenik?

  • IGEN → Fontolja meg a TOF-et (azonnali aktiválás, késleltetett deaktiválás)
  • NO → Fontolja meg a TON-t (késleltetett aktiválás)

2. Kérdés: A késleltetésre indításkor vagy leállításkor van szükség?

  • Indítás → TON
  • Leállítás → TOF

3. Kérdés: Hamis indításokat akadályoz meg, vagy teljes ciklusokat biztosít?

  • Hamis indítások megakadályozása → TON
  • Teljes ciklusok biztosítása → TOF

4. Kérdés: Mi történik, ha az áramellátás megszakad az időzítés során?

  • Vissza kell állítani és újra kell indítani → Standard TON/TOF
  • Folytatni kell az utolsó állapotból → Retentív időzítő (RTO) szükséges

A relék átfogó kiválasztási szempontjaiért lásd: Hogyan válasszuk ki a megfelelő időzítő relét.


Gyakori hibák és hibaelhárítás

Probléma Valószínű ok Megoldás Megelőzés
Az időzítő nem kezdi meg az időzítést Helytelen tekercsfeszültség Ellenőrizze a feszültséget multiméterrel; ellenőrizze a adattábla értékeit Mindig ellenőrizze, hogy a tekercsfeszültség megegyezik-e a vezérlőáramkörrel
A kimenet azonnal aktiválódik (TON) Vezetékezési hiba – TOF mód van kiválasztva Ellenőrizze a módválasztó kapcsolót/jumper-t; ellenőrizze az adatlap alapján A telepítés során egyértelműen jelölje meg az időzítő típusát
Az időzítő idő előtt visszaáll Bemeneti jel instabil/pattog Adjon hozzá RC szűrőt (0,1µF + 10kΩ) a bemeneti kapcsokhoz Használjon kontaktus-pattogásmentesítést mechanikus kapcsolókhoz
Következetlen időzítés A hőmérséklet változása befolyásolja a pontosságot Helyezze át az időzítőt távolabb a hőforrásoktól; használjon hőmérséklet-kompenzált modellt Tartsa a környezeti hőmérsékletet a kalibrációs hőmérséklet ±10°C-án belül
A kontaktusok összehegednek/meghibásodnak A kontaktus névleges értékének túllépése Mérje meg a tényleges terhelőáramot; adjon hozzá kontaktort a >80% névleges értékű terhelésekhez Mindig csökkentse a kontaktusok névleges értékét a maximális érték 70-80%-jére
Az időzítő nem áll vissza áramkimaradás után Kondenzátor alapú időzítő megtartja a töltést Süssön ki az időzítő kondenzátorát (rövidzárlat A1-A2 5 másodpercig kikapcsolt állapotban) Használjon elektronikus időzítőket garantált visszaállítással áramkimaradás esetén
Szabálytalan működés zajos környezetben EMI/RFI interferencia Szereljen fel ferritmagot a vezérlővezetékekre; használjon árnyékolt kábelt; adjon hozzá MOV szupressziót Vezesse a vezérlővezetékeket távol a VFD-ktől, kontaktoroktól, hegesztőgépektől

Haladó hibaelhárítási technikák

Az időzítési pontosság mérése:

  1. Alkalmazza a névleges vezérlőfeszültséget az A1-A2-re
  2. Használjon stopperórát vagy oszcilloszkópot a tényleges késleltetés méréséhez
  3. Hasonlítsa össze az előre beállított idővel (PT)
  4. Elfogadható tűrés: ±5% az IEC 61812-1 szerint
  5. Ha a tűrésen kívül esik, ellenőrizze a feszültségváltozást, vagy cserélje ki az időzítőt

Kontaktusellenállás vizsgálata:

  1. Feszültségmentesítse az áramkört és válassza le a terhelést
  2. Feszültség alá helyezze az időzítőt a kontaktusok zárásához
  3. Mérje meg az ellenállást a NO kontaktusokon keresztül milliohm mérővel
  4. Elfogadható: <50mΩ új kontaktusok esetén, <200mΩ öregedett kontaktusok esetén
  5. A >200mΩ oxidációt/kopást jelez – cserélje ki az időzítőt

Szigetelési ellenállás vizsgálata:

  1. Feszültségmentesítse és válassza le az összes vezetéket
  2. Alkalmazzon 500VDC-t a tekercs és a kontaktusok között megohm mérővel
  3. Elfogadható: >100MΩ az IEC 61810-1 szerint
  4. A <10MΩ szigetelés meghibásodását jelzi – azonnal cserélje ki

GYIK

Mi a fő különbség a bekapcsolási késleltetésű és a kikapcsolási késleltetésű időzítők között?

A lényegi különbség abban rejlik, hogy mikor következik be az időzítési késleltetés. Egy késleltetett bekapcsolású időzítő (TON) késlelteti a kimenet aktiválását a bemeneti jel alkalmazása után – a kimenet a beállított időre vár, mielőtt BE kapcsolna. Egy késleltetett kikapcsolású időzítő (TOF) azonnal aktiválja a kimenetét a bemenet alkalmazásakor, de késlelteti a deaktiválást – a kimenet a beállított időre vár, mielőtt KI kapcsolna a bemenet eltávolítása után. Gyakorlati szempontból: TON = “várj a kezdés előtt”, TOF = “folytasd a futást a jel vége után”.”

Mikor érdemesebb TON időzítőt használni TOF időzítő helyett?

Használj TON időzítő amikor ellenőriznie kell, hogy egy feltétel fennáll-e, mielőtt berendezést üzembe helyezne. Ez kritikus a következők szempontjából:

  • Hamis indítások megakadályozása pillanatnyi jelekből (nyomáscsúcsok, feszültségtranziens)
  • Berendezések szekvenálása az indítás eltolására és a bekapcsolási áram csökkentésére
  • Biztonsági reteszek ellenőrzési időszakokat igényel (védőajtók, kétkezes vezérlés)
  • Mechanikus kapcsolók pattogásmentesítése a kontaktus pattogásának kiküszöbölésére

Használj TOF időzítő amikor azt szeretné, hogy a berendezés a kezdeményező jel vége után is működjön:

  • Hűtési ciklusok motorokhoz, kompresszorokhoz vagy hőt termelő berendezésekhez
  • Folyamat befejezése az anyagok teljes eltávolításának biztosítása leállítás előtt
  • Vészkivilágítás a világítás fenntartása áramátmenetek során
  • Szellőztető átöblítés ciklusok a berendezés leállítása után

Használhatok késleltetett bekapcsolású időzítőt motorhűtési alkalmazásokhoz?

Nem – a TON időzítő használata a motor hűtésére helytelen és potenciálisan káros. A motor hűtéséhez a ventilátornak a motor leállása után is tovább kell működnie, ami egy kikapcsolási késleltetés (TOF) funkció. A TON időzítő késleltetné a ventilátor beindulását a motor indításakor, így nem nyújtana hűtési előnyt. A helyes konfiguráció a következő:

  • Motor kontaktor segédérintkező → TOF időzítő bemenet
  • TOF időzítő kimenet → Hűtőventilátor kontaktor tekercs
  • Előre beállított idő: 60-180 másodperc a motor méretétől és a terhelési ciklustól függően

Ez biztosítja, hogy a ventilátor azonnal elinduljon a motor indításakor, és a motor leállása után az előre beállított ideig tovább működjön. A részletes motorvezérlési bekötéshez lásd: Kontaktorok vs. Relék: A fő különbségek megértése.

Milyen feszültséget válasszak az időrelémhez?

A feszültség kiválasztása a vezérlőáramkör szabványától függ:

  • 24 VDC – A leggyakoribb PLC-vezérelt rendszerekhez, kisfeszültségű biztonsági áramkörökhöz és a modern ipari automatizáláshoz. Előnyök: Biztonságos, zajvédett, kompatibilis az elektronikus vezérlésekkel.
  • 120VAC – Észak-amerikai lakossági/könnyű kereskedelmi szabvány és közvetlen kapcsolóvezérlés transzformátorok nélkül.
  • 240VAC – Európai/nemzetközi telepítésekben (230VAC), nehézipari berendezésekben és háromfázisú motorvezérlő áramkörökben használatos.
  • 12VDC – Speciális alkalmazások, például autóipar, mobil berendezések és akkumulátoros rendszerek.
  • Univerzális feszültség (90-265VAC/DC) – A legjobb nemzetközi berendezésekhez, bizonytalan feszültségű környezetekhez és a telepítés rugalmasságához.

Megrendelés előtt mindig ellenőrizze a telepítési helyen rendelkezésre álló vezérlőfeszültséget. Átfogó útmutatásért tekintse meg: Időzítő relé feszültségválasztási útmutató: 12V, 24V, 120V, 230V.

Hogyan kell bekötni egy késleltetett kikapcsolású időzítőt egy vezérlő áramkörbe?

Alapvető kikapcsolási késleltetés bekötése (120VAC):

  1. Tápegység: Csatlakoztassa az L1-et (fázis) és az L2-t (nulla) a vezérlőáramkörhöz
  2. Vezérlőkapcsoló: Kösse be a vezérlőkapcsolót sorba az L1-gyel
  3. Időzítő tekercs: Csatlakoztassa az A1-et a vezérlőkapcsoló kimenetéhez, az A2-t az L2-höz
  4. Terhelés csatlakoztatása: Kösse be a terhelést az időzítő NO érintkezője (18-as kapocs) és az L2 közé
  5. Közös kapocs: Csatlakoztassa az időzítő közös pontját (15-ös kapocs) az L1-hez

Művelet: Amikor a vezérlőkapcsoló zár, az időzítő tekercs feszültség alá kerül, és a 15-18-as érintkező azonnal zár, táplálva a terhelést. Amikor a vezérlőkapcsoló nyit, a terhelés az előre beállított ideig táplálva marad, majd feszültségmentesül.

Kritikus biztonsági megjegyzések:

  • Használjon megfelelő névleges vezetékeket (minimum 14 AWG a 15A-es áramkörökhöz)
  • Szereljen be túláramvédelmet a NEC 430.72. cikke szerint
  • Adjon hozzá túlfeszültség-védelmet az induktív terhelésekhez (MOV vagy RC snubber)
  • Biztosítsa a vezérlőpanel megfelelő földelését a NEC 250. cikke szerint

A vizuális bekötési rajzokért és a lépésenkénti eljárásokért lásd: Mi az időrelé.

Melyek az időzítő relék gyakori meghibásodási módjai?

1. Érintkezőhiba (az összes hiba 40%-a)

  • Tünetek: Szakaszos működés, nincs kimenet az időzítés befejezése ellenére
  • Okok: Az érintkező névleges értékének túllépése, induktív terhelés védelem nélkül, környezeti szennyeződés
  • Megelőzés: Csökkentse az érintkezők névleges értékét 70-80%-ra, használjon kontaktorokat nagy terhelésekhez, szerelje be IP54+ védettségű szekrényekbe

2. Időzítési eltérés (az összes hiba 25%-a)

  • Tünetek: A tényleges késleltetés nem egyezik meg az előre beállított értékkel, következetlen időzítés
  • Okok: Kondenzátor öregedése (elektromechanikus időzítők), szélsőséges hőmérsékletek, feszültségingadozás
  • Megelőzés: Használjon elektronikus időzítőket kristályoszcillátorokkal, tartson fenn stabil környezeti hőmérsékletet, szabályozza a vezérlőfeszültséget

3. Tekercs kiégése (az összes hiba 20%-a)

  • Tünetek: Nincs válasz a bemeneti jelre, a tekercs ellenállása végtelen
  • Okok: Túlfeszültség, tartós túláram, szigetelés meghibásodása
  • Megelőzés: Ellenőrizze a feszültség kompatibilitását, használjon biztosítékkal védett vezérlőáramköröket, kerülje a nedvességnek való kitettséget

4. EMI/RFI interferencia (az összes hiba 10%-a)

  • Tünetek: Szabálytalan időzítés, téves indítás, idő előtti visszaállítás
  • Okok: VFD-k, kontaktorok, hegesztők vagy rádióadók közelsége
  • Megelőzés: Használjon árnyékolt vezérlőkábeleket, szereljen be ferritmagokat, válassza szét a vezérlő- és tápvezetékeket >12 hüvelykkel

5. Mechanikai kopás (az összes hiba 5%-a)

  • Tünetek: Növekvő érintkezési ellenállás, késleltetett érintkezőzárás
  • Okok: A mechanikai élettartam túllépése, vibráció, ütés
  • Megelőzés: Válasszon megfelelő mechanikai élettartamú időzítőket, használjon rezgéscsillapító rögzítéseket

Következtetés

Az on-delay és off-delay időzítők közötti választáshoz elengedhetetlen az alapvető időzítési viselkedés megértése: A TON késlelteti az aktiválást, míg A TOF késlelteti a deaktiválást. Ez a látszólag egyszerű különbség mélyreható következményekkel jár a berendezések védelmére, az energiahatékonyságra és a működési biztonságra nézve.

Fő döntési tényezők:

  • Alkalmazási követelmény: Indításvezérlés (TON) vs. leállításvezérlés (TOF)
  • Feszültségkompatibilitás: Illessze a vezérlőáramkör feszültségét (12VDC - 240VAC)
  • Kapcsolati minősítés: Biztosítson megfelelő kapacitást 20-30%-os biztonsági tartalékkal
  • Időtartomány: Ellenőrizze, hogy az előre beállított tartomány lefedi-e az alkalmazást (0,1 mp - 999 óra)
  • Környezeti feltételek: Válassza ki a megfelelő IP-besorolást és hőmérsékleti tartományt
  • Szabványoknak való megfelelés: Ellenőrizze az IEC 61812-1, UL 508 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt

VIOX időrelék átfogó megoldásokat kínálnak mind az on-delay, mind az off-delay alkalmazásokhoz, a következő jellemzőkkel:

  • Univerzális feszültségbemenetek (90-265VAC/DC) a rugalmas telepítéshez
  • Széles időzítési tartományok (0,05 mp - 999 óra), amelyek gyakorlatilag minden ipari alkalmazást lefednek
  • Nagy kapacitású érintkezők (10A @ 250VAC) meghosszabbított elektromos élettartammal
  • IEC 61812-1 és UL 508 tanúsítvánnyal rendelkezik a globális megfelelőség érdekében
  • DIN sínre szerelhető a gyors telepítés és karbantartás érdekében

Az adott alkalmazáshoz szükséges időrelé kiválasztásával kapcsolatos műszaki konzultációért forduljon a VIOX műszaki támogatásához a következő címen: [email protected] vagy látogasson el a mi termékválasztási útmutatónkhoz.


Kapcsolódó források:

Szerző kép

Szia, Joe vagyok, elkötelezett szakmai 12 éves tapasztalattal rendelkezik az elektromos ipar. A VIOX Elektromos, a hangsúly a szállító minőségi elektromos megoldások szabva az ügyfeleink igényeit. A szakértelem ível ipari automatizálás, lakossági vezetékek, illetve kereskedelmi elektronikus rendszerek.Lépjen kapcsolatba velem, [email protected] ha u bármilyen kérdése.

Tartalomjegyzék
    헤더를 추가 생성을 시작 하는 내용의 테이블
    Kérjen árajánlatot most