¿Cómo cablear un relé de 14 pines para un circuito de enclavamiento/retención?

¿Cómo cablear un relé de 14 pines para un circuito de enclavamiento/retención?

Diagrama de cableado del holding / Enganche Circuito que utiliza relé PLA de 14 pines

En el ámbito de los sistemas eléctricos y electrónicos, los relés desempeñan un papel crucial en el control de diversos dispositivos y procesos. Un circuito de retención, construido con un relé de 14 pines, es un componente fundamental que ayuda a mantener el estado de los contactos de un relé después de que ha cesado la señal de activación inicial. Este artículo explora el concepto de circuito de retención, las complejidades de un relé de 14 pines, su principio de funcionamiento, aplicaciones y consideraciones prácticas.

¿Qué es un relé de 14 pines?

Un relé de 14 pines (también conocido como relé 4C/O, es decir, 4 comunes y salidas) es un dispositivo electromecánico versátil que consta de 14 pines dispuestos en una configuración específica. Estos pines sirven para diferentes propósitos y son esenciales para establecer conexiones con el externo. circuitos Aquí hay un desglose de los pines y sus funciones:

  1. Pasadores de bobina: Estos son los pines responsables de proporcionar la corriente eléctrica necesaria para energizar la bobina del relé. Generalmente etiquetados como A1 o 13 y A2 o 14 o designaciones similares, estos pines crean el campo magnético que controla la conmutación de los contactos del relé.
  2. Pines comunes (C): Los pines comunes son las conexiones centrales que están vinculadas a los contactos móviles del relé. Están conectados a los contactos normalmente abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC) cuando el relé está en estado no energizado.
  3. Pin normalmente abierto (NO): Este pin se conecta al pin común cuando se energiza la bobina del relé, completando así el circuito.
  4. Pasador normalmente cerrado (NC): Este pin está conectado al pin común cuando la bobina del relé no está energizada. Se abre cuando se activa la bobina del relé.
  5. Otros pines: Dependiendo del diseño específico y las características del relé de 14 pines, puede haber pines adicionales para funciones como supresión de bobina, protección de diodos y LED indicadores.

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Conexiones de terminales de relé de 14 pines:

Como se muestra en la figura siguiente, los terminales del relé de 14 pines están interconectados con la siguiente configuración de pines:

  • Pines 13, 14: Conexiones de la bobina del relé (L o + y N o – = energizando la bobina)
  • El pin común (COM) 9 está normalmente cerrado (NC) con 1 y normalmente abierto (NO) con 5.
  • El pin común (COM) 10 está normalmente cerrado (NC) con 2 y normalmente abierto (NO) con 6.
  • El pin común (COM) 11 está normalmente cerrado (NC) con 3 y normalmente abierto (NO) con 7.
  • El pin común (COM) 12 está normalmente cerrado (NC) con 4 y normalmente abierto (NO) con 8.

Comprensión de los circuitos de retención y su importancia

Los circuitos de retención, también conocidos como circuitos de enclavamiento o relés de enclavamiento, están diseñados para mantener los contactos del relé en un estado específico incluso después de que se elimina la señal de entrada original. Esta característica es ventajosa en escenarios donde se requiere un control sostenido, como en distribución de energía, control de motores, automatización y procesos industriales.

El circuito de retención permite que el relé «recuerde» su última posición, lo que reduce la dependencia de la entrada de energía continua para mantener el relé activado. Esto contribuye a la eficiencia energética y garantiza que el circuito permanezca en el estado previsto sin requerir una señal constante.

Circuito de enclavamiento/retención mediante relé PLA de 14 PINES

A continuación se muestra el tutorial paso a paso para cablear un circuito de enclavamiento o retención utilizando un relé de 14 pines de acuerdo con el diagrama de cableado proporcionado.

Cómo cablear un relé de enclavamiento de 14 pines: circuito de retención
  • Conecte el cable de fase del MCB de dos polos (disyuntor de 100-230 V CA) al terminal 14 del relé.
  • De manera similar, conecte el cable neutro del MCB al terminal 13 del relé.
  • Conecte dos pulsadores (NC y NO) en serie con el cable de fase del CB a los terminales 14 del relé.
  • Conecte un cable directo desde la fase (desde el MCB y justo antes de los pulsadores) a los terminales 10, 11 y 12 del relé.
  • Conecte un cable de sujeción desde el segundo terminal de NC (o terminal de arranque del botón NO) al terminal 5 del relé.
  • Conecte un cable de puente justo después del NO (botón verde) al terminal 9 del relé.
  • Finalmente, conecte los cables de salida de los terminales 6, 7 y 8 del relé a las tres bombillas (roja, verde, azul).
  • Por último, conecte el cable neutro y de tierra a los tres portalámparas. El circuito está completo.

Principio de funcionamiento de un circuito de retención con un relé de 14 pines

El funcionamiento de un circuito de retención construido con un relé de 14 pines implica dos estados distintos: establecer y restablecer. Profundicemos en el proceso paso a paso:

1. Establecer estado (enganche)

  1. Aplique un pulso eléctrico momentáneo (presionando el botón Inicio – NO a través de las clavijas de la bobina (13 y 14 (A1 y A2)). Este pulso energiza la bobina y genera un campo magnético.
  2. El campo magnético hace que el mecanismo de conmutación del relé cambie su posición. Los pines comunes (C) ahora están conectados desde los pines normalmente cerrados (NC) a los pines normalmente abiertos (NO), completando el circuito en esa configuración.
  3. Una vez que se energiza la bobina, se «engancha» en este estado, incluso si se elimina el pulso original. El circuito de retención ahora está activado. Esto porque el puente como cable de sujeción está conectado desde la entrada de NO (pulsador verde) al terminal 5 del relé y alimenta directamente desde CB a los terminales 10, 11 y 12 del relé.

2. Restablecer estado (bloqueo)

  1. Para devolver el relé a su estado original, aplique un pulso eléctrico momentáneo (presionando el botón Parar – NC) con polaridad invertida a través de las clavijas de la bobina (A2 y A1 (terminales 13 y 14).
  2. Este pulso invertido desenergiza la bobina, interrumpiendo el campo magnético.
  3. Como resultado, el mecanismo de conmutación vuelve a su posición inicial. Los pines comunes (C) ahora están conectados nuevamente desde el pin Normalmente abierto (NO) al pin normalmente cerrado (NC) como antes de la operación.
  4. El relé permanece en este estado hasta que se aplica un nuevo impulso que lo devuelve al estado establecido.

Aplicaciones del circuito de retención

Los circuitos de retención construidos con relés de 14 pines encuentran aplicaciones en diversos dominios debido a su capacidad para mantener estados sin suministro de energía continuo. Algunas aplicaciones comunes incluyen:

  1. Control del motor: Los circuitos de retención se emplean para controlar la dirección de rotación de los motores, lo que permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás sin una entrada sostenida.
  2. Distribución de poder: Los circuitos de retención se utilizan en sistemas de distribución de energía para mantener la posición de los disyuntores, garantizando la estabilidad y seguridad de la red eléctrica.
  3. Automatización industrial: Los circuitos de retención desempeñan un papel crucial en el control de máquinas, transportadores y sistemas robóticos, permitiéndoles permanecer en sus estados operativos.
  4. Sistemas de iluminación: Estos circuitos se utilizan para controlar sistemas de iluminación, como la iluminación de emergencia, donde mantener la iluminación es esencial.
  5. Sistemas HVAC: Los circuitos de retención se utilizan para controlar el funcionamiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

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