|
Bobini
enerjilendikten veya bobinin enerjisi kesildikten belirli bir süre
sonra, kontakları durum değiştiren rölelere, zaman rölesi adı verilir.
Çalışma şekillerine göre zaman röleleri şu şekilde sınıflandırılabilir.
- Çekmede Gecikmeli (Düz) Zaman Rölesi
- Düşmede Gecikmeli (Ters) Zaman Rölesi
İç yapısına göre zaman röleleri ise
şu şekilde sınıflandırılabilir.
- Pistonlu Zaman Rölesi
- Motorlu Zaman Rölesi
- Doğru Akım Zaman Rölesi
- Termik Zaman Rölesi
- Termistörlü Zaman Rölesi
Çalışma Şekillerine Göre Zaman Röleleri
Düz Zaman Rölesi : Bobini enerjilendikten
belli bir süre sonra gecikme yapan, yani kontakları konum değiştiren
rölelerdir. Bobin enerjisi kesildiğinde kontaklar eski haline dönerler.
Şekilde de rölelerin devrelerde ne şekilde sembolize edildiği görülmektedir.
Animasyon
için tıklayınız...
Ters Zaman Rölesi : Bobinin enerjisi
kesildikten belli bir süre sonra gecikme yapan zaman rölesidir.
Enerji verildikten sonra hemen kontaklar durum değişdirir. Enerji
kesildikten bir süre sonra iletime izin verilir.

Animasyon
için tıklayınız...
İç Yapılarına Göre Zaman Röleleri
Pistonlu Zaman Rölesi : Zaman gecikmesi bir
pistonla sağlanan zaman rölelerine, pistonlu zaman rölesi adı verilir.
Düz zaman rölelerinde bobine gerilim verdiğimizde karşısındaki paleti
çeker. Şekildeki gibi 1-2 ve 3-4 numaralı kontaklar hemen, 5-6 ve
7-8 numaralı kontaklar zaman gecikmesiyle şekil değiştirirler. Bu
gecikmeyi sağlayan bir piston ya da bunun içinde bulunan yağ veya
havadır.
Pistonlu düz zaman rölesi
|
|
Pistonlu ters zaman rölesi
|
Düz
zaman rölesi animasyon için tıklayınız...
Ters
zaman rölesi animasyon için tıklayınız...
Pistonlu ters zaman rölesi, bobinin
gerilimi kesildikten sonra gecikme yapar. Bobine gerilim verdiğimizde
kontakların tamamı şekil değiştirir. Bobin gerilimi kesildiğinde,
şekilden de görüldüğü gibi 1-2 ve 3-4 numaralı kontaklar hemen,
5-6 ve 7-8 numaralı kontaklar gecikmeli olarak şekil değiştirir.

Düz zaman rölesi sembolleri
|
|
Ters zaman rölesi sembolleri
|
Motorlu Zaman Rölesi : Motorlu zaman rölelerinde
genel olarak senkron motor kullanılır. Motor miline bağlı bir dizi
dişliden ve kontaklardan ibarettir. Motor çalışmaya başladığında,
P pimi vasıtasıyla belli zaman sonunda, kapalı kontaklar açılır,
açık kontaklar kapanır ve motor frenlenir. Bu anda aynı zamanda
dişliler bir yay vasıtasıyla ters yönde kurulur. Motorun akımı kesildiğinde
dişliler, dolayısıyla kontaklar eski durumuna gelir. Motorun frenlenmesi
esnasında geçen akım, motor sargıları için bir sakınca teşkil etmez.

Animasyon
için tıklayınız...
Doğru Akım Zaman Rölesi : Bakır halkalı, bakır
halkasız ve kondansatörlü diye üçe ayrılır. Alttaki şekilde gösterilirler.

Bakır
Halkasız Zaman Rölesi :
Bobine gerilim verdiğimizde karşısındaki paleti
çeker, kontaklar şekil değiştirir. Bu durum S anahtarına basana
kadar devam eder.
S anahtarını kapattığımızda bobinin meydana getirdiği
magnetik alan süratle 0'a doğru düşmek ister.
Değişik alanın içinde kalan bobinde bir gerilim indüklenir
ve bu gerilim bobinden akım dolaştırır. (Kısa devre akımı) Dolayısıyla
S anahtarına bastıktan belli bir süre sonra kontaklar şekil değiştirir.
Bu tip rölelerle 1.5 sn'lik bir gecikme sağlanabilir. Ters zaman
rölesi olarak çalışırlar.
Animasyon
için tıklayınız...
Bakır
Halkalı Zaman Rölesi :
Bir elektromıknatıs, palet, bakır halka ve kontaklardan
ibarettir.Bobin enerjilendiğinde paleti çeker ve kontaklar şekil
değiştirir.
Röle akımı kesildiğinde, magnetik alan 0' doğru düşer.
Değişken alan içinde kalan bakır halkada bir gerilim indüklenir.
Bu gerilim, bakır halkadan bir akım dolaştırır.
Bobinin akımı kesildiği halde bakır halkadan dolaşan
akımdan dolayı, kontaktör gecikmeli olarak şekil değiştirir. Bu
tip zaman röleleriyle 1 sn gecikme sağlanabilir. Ters zaman rölesi
olarak çalışırlar.
Animasyon
için tıklayınız...
Kondansatörlü
Zaman Rölesi :
Bu zaman rölesi, bir doğru akım rölesiyle bir kondansatörün
parelel bağlanmasından oluşur. Kondansatörlü zaman rölesi şebekeye
bağlandığında röle enerjilenir.Normalde kapalı (2-3) nolu kontak
açılır. Normalde açık (1-3) nolu kontak kapanır. Kondansatör kısa
bir süre zaman içinde üreteç gerilimine şarj olur. Kondansatörlü
zaman rölesi şebekeden ayrıldığında, röle bobininden geçen üreteç
akımı sıfır olur. Fakat şarj olmuş kondansatör bobin üzerinden boşalmaya
başlar.Kondansatörün deşarj akımı sıfır olmadan palet açılır. Kontaklar
normal konumlarına dönerler. Böylece kondansatörlü zaman rölesinin
şebekeden ayrıldığı an ile kontakların normal konumlarına döndükleri
an arasında, bir gecikme sağlanmış olur.
Yani kondansatörlü zaman rölesi ters zaman rölesi
olarak görev yapar. Kondansatörlü zaman rölelerinde zaman ayarı
yapmak oldukça güçtür.Bununla beraber (C1) kondansatörünün değerini
değiştirmekle, kontakların durum değiştirme zamanı ayarlanabilir.
Örneğin (C1) kondansatörünün değeri büyütülürse, kontaklar normal
konumlarına dönünceye kadar geçecek süre artar. Fakat bu yöntem
sık sık başvurulacak bir yol değildir. Ters zaman rölesi olarak
çalışırlar.
Animasyon
için tıklayınız...
Termik Zaman Rölesi : Zaman gecikmesinin ısı
ile sağlanan zaman rölelerine, termik zaman rölesi adı verilir.
Bir termik zaman rölesi ısıtıcı, bimetal ve kontak olmak üzere üç
parçadan oluşur.

Animasyon
için tıklayınız...
Isıtıcı eleman seramik tüp üzerine sarılır. Isıtıcının
çekeceği akım (R1) direnciyle sınırlanır. Bimetal seramikten yapılmış
tüp içinde bulunur. Isıtıcı şebekeye bağlandığında, ısıtıcının sıcaklık
derecesi yükselmeye başlar. Seramik tüpte doğan ısı bimetale geçer.
Bimetalin sıcaklık derecesi yavaş yavaş yükselir. Bimetal ısındıkça
sağa doğru eğilmek ister. Mekaniki bir düzen bimetalin yavaş hareketini
engeller.Bimetalde doğan eğilme kuvveti uygun bir değere yükseldiğinde,
bimetal ani olarak sağa doğru hareket eder.Normalde kapalı (1-3)
nolu kontak açılır.Normalde açık (2-3) nollu kontak kapanır.Böylece
ısıtıcının devreye bağlanmasından bir süre sonra kontaklar durum
değiştirmiş olur. Alttaki şekilde gösterilirler.

Termistörlü Zaman Rölesi : Bir termistörün
ve bir rölenin seri bağlanmasından oluşan zaman rölesine, termistörlü
zaman rölesi adı verilir. Termistör, direnci sıcaklıkla değişen
bir elemandır. Bütün maddelerin direnci sıcaklıkla değişir. Fakat
direncin sıcaklıkla değişimi termistörlerde çok fazladır.

Animasyon
için tıklayınız...
Uygulamada iki çeşit termistör kullanılır. Direncin
sıcaklıkla değişme katsayısı bunlardan birinde pozitif (PTC), diğerinde
negatiftir (NTC). Negatif katsayılı termistörde sıcaklık derecesi
arttıkça, termistör direnci azalır. Katsayısı pozitif olan termistörün
sıcaklık derecesi artarsa, bu termistörün direnci de artar.
Şekildeki termistörlü zaman rölesinde,direncin sıcaklıkla
değişme katsayısı negatif olan bir termistör kullanılmıştır. Bu
devrede (A) anahtarı kapatıldığında, devreden çok küçük bir akım
geçer. Bu akım, termistörün bir parça ısınmasına neden olur.Isınan
termistörün direnci azalır ve devreden geçen akım büyür. Akımın
artması termistörü daha çok ısıtır. Isınan termistörün direnci daha
çok düşer. Sonunda devreden geçen akımın değeri, rölenin çekme akımına
ulaşır. Röle paletini çeker ve kontaklar durum değiştirir. Böylece
zaman rölesinin devreye bağlanışından bir süre sonra, kontakların
durum değiştirmesi sağlanmış olur. Palet çekildikten sonra, rölenin
empedansı büyür ve devre akımı azalır. Termistördeki sıcaklık yükselmesi
sona erer, devre kararlı çalışmaya başlar. Devredeki (A) anahtarı
açıldığında, kontaklar ani olarak normal konumlarına dönerler.
Termistörlü zaman röleleri düz zaman rölesi olarak
çalışır. Termistörlü zaman rölelerinde zaman ayarı yapmak oldukça
güçtür. Devreden geçen akımın değişmesi, kontakların durum değiştirme
zamanını değiştirse de, bu uygun bir yol değildir.

|