¿Cómo cablear un relé de 8 pines para un circuito de retención o enclavamiento?

¿Cómo cablear un relé de 8 pines para un circuito de retención o enclavamiento?

Los relés son componentes esenciales en sistemas electrónicos y eléctricos que permiten el control de circuitos de alta potencia a través de señales de control de baja potencia. Una aplicación común de los relés es crear un circuito de retención, que mantiene el estado de un circuito incluso después de que se elimina la señal de control. En este artículo profundizaremos en el concepto de circuito de retención mediante un relé de 8 pines, su principio de funcionamiento, componentes y consideraciones prácticas.

¿Qué es un relé de 8 pines?

Un relé de 8 pines (también conocido como relé 2C/O, es decir, 2 comunes y salidas) es un dispositivo electromecánico o de estado sólido que sirve como interruptor para controlar grandes circuitos eléctricos mediante una señal de control de baja potencia. Suele tener ocho pines o terminales que facilitan su funcionamiento y conexión dentro de un sistema eléctrico más grande. Los componentes fundamentales de un relé de 8 pines incluyen una bobina, contactos normalmente abiertos (NO) y contactos normalmente cerrados (NC).

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Construcción:

Aquí hay un desglose de los componentes y sus funciones:

  • Bobina: La bobina es un devanado electromagnético que genera un campo magnético cuando se aplica un voltaje a sus terminales (2 y 7). Cuando la bobina se energiza, el campo magnético hace que una armadura móvil o un interruptor de relé sea atraído hacia ella.
  • Contactos normalmente abiertos (NO): Estos son contactos de interruptor (3 y 6) que normalmente están abiertos (desconectados) cuando el relé está en estado de reposo o no está energizado. Cuando se energiza la bobina, la armadura se mueve para cerrar los contactos NA, permitiendo que la corriente fluya a través del circuito.
  • Contactos normalmente cerrados (NC): Estos contactos (4 y 5) normalmente están cerrados (conectados) cuando el relé está en estado de reposo. Cuando se energiza la bobina, la armadura se mueve para abrir los contactos NC, interrumpiendo el flujo de corriente a través del circuito.

Conexiones de terminales de relé de 8 pines:

Como se muestra en la figura, los terminales del relé de 8 pines están interconectados con la siguiente configuración de pines:

  • Pines 2, 7: Conexiones de la bobina del relé (L o + y N o – = energizando la bobina)
  • El pin común (COM) 1 está normalmente cerrado (NC) con 4 y normalmente abierto (NO) con 3.
  • El pin común (COM) 8 está normalmente cerrado (NC) con 5 y normalmente abierto (NO) con 6.

Principio de funcionamiento de un relé de 8 pines

Un relé de 8 pines consta de una bobina, un conjunto de contactos normalmente abiertos (NO) y un conjunto de contactos normalmente cerrados (NC). La bobina se energiza aplicando un voltaje a través de sus terminales, lo que genera un campo magnético que atrae una armadura móvil. Esta acción hace que los contactos cambien de sus posiciones normales.

Cuando la bobina se desenergiza, la armadura regresa a su posición inicial debido a la acción del resorte y los contactos vuelven a sus estados normales. Este comportamiento fundamental de los relés constituye la base para la creación de circuitos de retención.

¿Cómo conectar un relé de 8 pines?

En el siguiente diagrama de cableado, dos bombillas se controlan mediante un relé de 8 pines, donde ambas bombillas brillarán o se apagarán simultáneamente durante la operación del relé. Por ejemplo, cuando el relé etiquetado como CB está en estado APAGADO, ambas bombillas estarán apagadas ya que están conectadas a los contactos NO (normalmente abiertos) del relé. Por el contrario, cuando el relé esté encendido, ambas bombillas se iluminarán.

Cómo cablear un relé PLA de 8 pines

Se pueden emplear diferentes configuraciones de cableado y controles según los requisitos del circuito. Por ejemplo, si desea encender la bombilla ROJA mientras apaga la bombilla AZUL, simplemente conecte la bombilla azul al quinto terminal (NC – Normalmente cerrado) del relé, en lugar del sexto terminal (NO – Normalmente abierto) .

En esta configuración, cuando el relé está activado debido a la activación del MCB (disyuntor en miniatura), el contacto NO del relé se convertirá en NC y viceversa. Como resultado, la bombilla roja se iluminará mientras que la bombilla azul se apagará. Este proceso se revertirá cuando el relé se apague, lo que significa que la bombilla roja se apagará mientras que la bombilla azul comenzará a brillar.

¿Qué es un circuito de espera?

Los circuitos de retención, también conocidos como circuitos de enclavamiento, están diseñados para mantener el estado actual de un circuito después de que se elimina la señal de control. Esta funcionalidad es particularmente útil en situaciones donde se requieren estados de circuito consistentes, como en sistemas de seguridad o redes de distribución de energía.

Circuito de retención o enclavamiento mediante relé PLA de 8 PINES

Componentes necesarios

  • Relé de 8 pines
  • Fuente de alimentación
  • Boton interruptor
  • Carga (p. ej., lámpara o motor)

Diagrama de circuito

A continuación se muestra la guía paso a paso para cablear un circuito de enclavamiento o retención utilizando un relé de 8 pines de acuerdo con el diagrama de circuito proporcionado.

Circuito de retención o enclavamiento de relé de 8 pines
  • Conecte el cable de fase del MCB de dos polos (disyuntor de CA de 100-230 V) a los terminales 2, 1 y 8 del relé.
  • De manera similar, conecte el cable neutro del MCB al terminal 7 del relé.
  • Conecte dos pulsadores (NC y NO) en serie con el cable de fase del CB a los terminales 2,1 y 8 del relé.
  • Conecte un cable de puente desde la fase (desde MCB) a los terminales 11 y 6 del relé.
  • Conecte un puente como cable de sujeción desde el segundo terminal de NC (o terminal de arranque del pulsador NO) al terminal 3 del relé.
  • Finalmente, conecte el cable de salida de los terminales 6 de los relés a la bombilla.
  • Por último, conecte el cable neutro y de tierra a ambos portalámparas. El circuito está completo.

Operación de circuitos de retención

Cuando la bobina es energizada por la señal de control presionando el botón VERDE NO, hace que el contacto NO se cierre, completando el circuito a la carga. Una vez que se energiza la bobina, incluso si se elimina la señal de control (al soltar el botón verde NO), el contacto NO permanece cerrado debido a la acción de bloqueo mecánico del relé (ya que el terminal # 3 está conectado directamente al suministro de fase). ). Esto mantiene la carga alimentada y el circuito cerrado. Simultáneamente se abre el contacto NC, asegurando que la carga no esté conectada al terminal negativo.

Para restablecer el circuito, la señal de control se aplica nuevamente presionando el botón ROJO NC, que desenergiza la bobina. Esto abre el contacto NA y cierra el contacto NC, apagando la carga.

Aplicaciones prácticas

Los circuitos de retención encuentran aplicaciones en diversos ámbitos, incluida la automatización industrial, los sistemas de seguridad, la electrónica automotriz y los electrodomésticos. Por ejemplo, se puede utilizar un circuito de retención para mantener el estado de un motor incluso después de soltar el botón que lo puso en marcha inicialmente.

Generalmente, los circuitos de retención se emplean en diversas aplicaciones para diferentes propósitos, que incluyen:

  • Sistemas de seguridad: Los circuitos de retención se pueden utilizar en sistemas de seguridad para garantizar que una operación crítica, como una parada de emergencia, permanezca activa incluso si se suelta el botón o la señal de inicio. Esto evita reinicios no deseados y mantiene el estado seguro del sistema.
  • Control de pestillo: En aplicaciones donde desea controlar un dispositivo usando un solo botón o señal (como un interruptor de palanca), se puede usar un circuito de retención para mantener el dispositivo en el estado deseado hasta que se dé la señal para apagarlo.
  • Distribución de poder: Los circuitos de retención se pueden utilizar en sistemas de distribución de energía para mantener el estado de un disyuntor o interruptor, incluso si se elimina la señal de control. Esto puede resultar útil en situaciones en las que se requiere un suministro de energía constante o aislamiento.
  • Control remoto: los circuitos de retención también se utilizan en sistemas de control remoto, donde una señal desde una ubicación remota puede controlar el estado de un dispositivo y mantenerlo así hasta que se envíe otra señal para cambiarlo.
  • Automatización industrial: En los sistemas de automatización, se pueden utilizar circuitos de retención para mantener el estado de motores, actuadores y otros dispositivos después de que hayan sido activados por una señal de control.

Ventajas y desventajas

Ventajas:

  • Mantenimiento confiable de los estados del circuito.
  • Consumo mínimo de energía en estado holding.
  • Adecuado para aplicaciones que requieren un estado específico hasta que se restablezcan manualmente.

Desventajas:

  • Puede ser más complejo en comparación con circuitos de control simples.
  • Puede requerir componentes adicionales para control y protección.

Consideraciones de seguridad

Al diseñar y trabajar con circuitos de retención, es importante considerar medidas de seguridad, como usar niveles de voltaje adecuados, incorporar protección contra sobrecargas y garantizar un aislamiento adecuado para evitar riesgos eléctricos.

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