Variétés de circuits de relais
Les systèmes à relais occupent une place prépondérante parmi les nombreux automatismes. Leur caractéristique est un changement brusque de la valeur contrôlée (sortie) lorsque la valeur d'entrée change. En d'autres termes, chaque élément du système de relais ne peut prendre que deux états : « allumé » ou « éteint ». Les plus typiques et les plus courants sont les circuits de relais constitués de contacter des éléments électromagnétiques (relais).
De par la nature du travail, les systèmes de relais sont divisés en cycle unique et multicycle.
Dans les systèmes à boucle unique, l'état des variateurs est déterminé de manière unique par l'état des éléments récepteurs à tout moment. Il n'y a pas de séquence claire dans leurs actions et donc pas besoin d'éléments intermédiaires. En d'autres termes, dans un système à boucle unique, une certaine combinaison de signaux d'entrée (arguments) correspond à une certaine valeur de la quantité de sortie (fonction). Lors de la description des schémas de tels systèmes, les concepts «avant», «après», «au revoir», etc., qui caractérisent la séquence d'arguments entrants, ne peuvent pas être utilisés.
Riz. 1.Variétés de circuits de relais: a - cycle unique, b - multicycle, c - type P, d - type H.
Par exemple, dans le circuit unique représenté sur la figure 1, a, l'action de l'actionneur X dépend uniquement de l'action de l'élément récepteur - le contact de fermeture a. Il n'y a pas d'éléments intermédiaires ici.
Dans les systèmes à plusieurs cycles, une certaine séquence est prévue dans le travail des éléments récepteurs et exécutifs, pour la mise en œuvre desquels la présence d'éléments intermédiaires est nécessaire. Par conséquent, plusieurs fonctions peuvent correspondre aux arguments d'une même combinaison, mais selon des données à des moments différents.
Ainsi, dans le circuit de la figure 1, b, l'action de l'actionneur X est déterminée non seulement par l'action de l'élément récepteur - le contact de fermeture a, mais également par l'élément intermédiaire S.
Une image d'un schéma d'un système de relais, montrant le nombre et la composition des éléments structurels, ainsi que la configuration des connexions entre les éléments, est appelée structure de circuit de relais. La partie d'un circuit de relais contenant uniquement des contacts est appelée circuit de contact.
Le plus souvent, la structure des circuits de relais est représentée graphiquement sous la forme de symboles d'éléments et de leurs connexions. Chaque élément graphique du circuit reçoit une désignation de lettre.
Selon GOST, les bobines de contacts, démarreurs magnétiques, relais sont désignées par la lettre K. S'il y a plusieurs éléments dans le circuit, un numéro correspondant au numéro de série de l'élément sur le schéma est ajouté à la désignation de la lettre. Vous pouvez utiliser une désignation à deux lettres : par exemple, les bobines d'un contacteur, d'un démarreur magnétique sont désignées par KM, relais temporisé KT, relais de tension KV, relais de courant KA, etc.Les contacts des éléments ont les mêmes désignations que les bobines. Par exemple, K4 est le quatrième relais et tous les contacts de ce relais auront la même désignation.
Selon le type de connexions, il existe des circuits parallèles-séries (type P) et avec des connexions en pont (type H). Dans les circuits de type P (Fig. 1, c), les contacts et les bobines de différents éléments sont connectés en série les uns avec les autres et les circuits individuels en parallèle. Dans les circuits de type H (Fig.1, d), la présence d'éléments de pont (élément de court-circuit) conduit à des connexions simultanées en série et en parallèle dans différents circuits. Les circuits en pont ont beaucoup moins de contacts que les circuits de type P.
Lors de l'étude des systèmes d'automatisation de relais, ils résolvent principalement deux problèmes :
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le premier se réduit à l'analyse des circuits relais, c'est-à-dire à la détermination des conditions de fonctionnement de chaque relais et de la séquence de leur action,
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la seconde - à la synthèse des schémas, c'est-à-dire à la recherche de la structure du circuit en fonction des conditions données de son fonctionnement.
L'analyse et la synthèse permettent d'obtenir un schéma électrique du système avec le minimum possible de relais et de contacts. Lors de l'étude des états stationnaires d'éléments individuels de systèmes d'automatisation de relais, sans tenir compte de leur comportement dans le temps, un appareil mathématique spécial est largement utilisé - le soi-disant algèbre de la logique.