Что такое реле напряжения и для чего оно нужно в квартире

Реле напряжения – что это такое и для чего нужно, устройство и принцип работы реле напряжения, технические характеристики, классификация и виды. Как выбрать РКН. Схемы подключения РКН для однофазной и трехфазной сети.

Характеристики и возможности

Здесь будет рассмотрена не только аппаратная часть названого беспроводного Wi-Fi реле, но и произведен общий обзор функций приложения Android для Сонофф, по причине их непосредственной взаимозависимости. А вот программы, работающие в комплексе «умного дома» и способные управлять аналогичными выключателями рассматриваться не будут — их описание далеко выходит за рамки настоящей статьи.

Аппаратная платформа

Рассмотрим о каких возможностях Sonoff 4CH Pro R2 говорит руководство по эксплуатации этого беспроводного выключателя:

  • режимов работы: 3 (импульсный, блокировки, самоблокировки);
  • количество контролируемых устройств: 4 в виде ламп или 2 двигателя;
  • монтажное размещение: DIN-рейка;
  • питание: универсальное, переменным током от 90 до 250 В (50/60 Гц) или постоянным 5–24 В, при максимальной нагрузке на цепи устройства не более 10 А или 2.2 кВт мощности;
  • частота Wi-Fi: 2.4 GHz;
  • основной протокол: MQTT;
  • габариты: 114×52×32 мм (могут отличаться);
  • вес: около 100 грамм;
  • управление: удаленное с помощью Android приложения eWeLink или через программные модули, подключаемые в существующие системы контроля «умного дома».
  • в качестве дополнительной возможности доступна функция управления выключателем при помощи радио пульта на 433 МГц;
  • ручной контроль кнопками: присутствует для всех 4 каналов.

Сразу хотелось бы обратить внимание на режимы работы Sonoff 4CH Pro R2 и количество контролируемого оборудования:

  1. Импульсный: устройство предоставляет возможность на краткое, установленное время от 1 до 16 секунд активировать одно из четырех реле, с последующим его отключением по таймеру.
  2. Режим самоблокировки: подключение одной или нескольких линий на постоянный цикл работы.
  3. Режим блокировки: при активации какой-либо линии, все остальные отключаются.

Теперь что касается подключаемого оборудования. Если используются лампы в качестве нагрузки, — можно задействовать все четыре реле. В случае двигателей немного сложнее — для них применяется попарное подключение управляющих цепей, что автоматически означает возможность присоединения только двух подобных потребителей к управляющему устройству.

Программное обеспечение

ПО eWeLink непосредственно контролирующее работу Sonoff 4CH существует в версиях для Android и iOS. Получить его непосредственно и безвозмездно можно в Play Market Google, Store iOS, сайте разработчика Itead, или же через само представительство в интернете производителя. Основные функции программы, которая, к слову сказать, поддерживает не только конкретно Sonoff 4CH Pro R2, но и собственно весь модельный ряд интеллектуальных коммутаторов одноименного завода:

  • единый интерфейс ручного включения и прерывания работы устройств, присоединенных к беспроводному Wi-Fi контроллеру;
  • работа по расписанию на каждый канал, отключение по таймеру;
  • возможность вести индивидуальный профиль пользователя с предпочтительными настройками и установками первоначальных состояний;
  • показывать текущий статус реле;
  • преобразовывать голосовые команды в действие;
  • также в ПО присутствуют возможности маршал-интерфейса IFTTT, объединяющего в единый инструмент множество сетевых приложений.

Возможные схемы подключений

Схемы подключения твердотельных реле могут быть самые разнообразные. Каждая электрическая цепь строится, исходя из особенностей подключаемой нагрузки. В схему могут добавляться дополнительные предохранители, контроллеры и регулирующие устройства.

Благодаря тому, что цепи управления и нагрузки в приборе не перекрываются, их электрические характеристики могут отличаться любыми параметрами (+)

Далее будут представлены наиболее простые и распространенные схемы подключения ТТР:

  • нормально-открытая;
  • со связанным контуром;
  • нормально-закрытая;
  • трехфазная;
  • реверсивная.

Нормально-открытая (разомкнутая) схема – реле, нагрузка в котором находится под напряжением при наличии управляющего сигнала. То есть подключенная техника оказывается в отключенном состоянии при обесточенных входах 3 и 4.

Перед покупкой реле необходимо определиться с требуемым типом его первоначального состояния (замкнутое или разомкнутое), чтобы обеспечить правильную работу подключенной техники (+)

Нормально-замкнутая схема – подразумевается реле, нагрузка в котором находится под напряжением при отсутствии управляющего сигнала. То есть подключенная техника оказывается в рабочем состоянии при обесточенных входах 3 и 4.

Существует схема подключения твердотельного реле, в которой управляющее и нагрузочное напряжение одинаково. Такой способ можно использовать одновременно для работы в сетях постоянного и переменного тока.

Трехфазные реле подключаются несколько по иным принципам. Контакты могут соединяться в вариантах «Звезда», «Треугольник» или «Звезда с нейтралью».


Выбор трехфазной схемы подключения реле во многом зависит от особенностей работы техники, подключенной к нему в качестве нагрузки

Реверсные твердотельные реле применяются в электродвигателях в соответствующем режиме. Они изготавливаются в трехфазном варианте и включают два контура управления.

Если для реле важно соблюдение полярности подключения контактов, то на маркировке всегда будет указано, куда подключать фазу и ноль

Собирать электрические цепи с ТТР необходимо только после их предварительной прорисовки на бумаге, потому что неверно подключенные устройства могут выйти из строя из-за короткого замыкания.

Какие размеры нужны для шапки

Модель имеет хороший запас, относительно длины. Вот только как правильно посчитать сколько необходимо провязать длинны. Итак, модель состоит из двух отворотов. Поэтому желанный отворот в см умножаем на 2. К этому показателю прибавляем глубину изделия и прибавки на модель (приблизительно 3-4 см).

Модельный ряд

Вот мы и разобрались как работает умное реле Sonoff, перейдем к обзору предложенных решений. Ко дню написания статьи, на официальном сайте компании насчитывается 9 моделей вай-фай релюшек и 9 моделей другой умной продукции: розетки, выключатели, лампы, патроны. Рассмотрим, какими они бывают и характеристики некоторых из них:

  • Basic 10A — простейшая модель, реле рассчитано на ток до 10А, максимальная нагрузка — 2.2 кВт. Работает в диапазоне напряжений 90-250В, по стандарту беспроводной связи 802.11 b/g/n, температура эксплуатации от 0°С до 40°С, Размеры корпуса: 88*38*23мм.
  • RF — отличительная особенность: поддержка дистанционного управления по радиопульту 433MHz (в комплект не входит, можно привязать любой).
  • Dual — отличается от характеристик предыдущей лишь наличием двух каналов. То есть вы сможете управлять двумя нагрузками с одного устройства, но сколько можно подключить при этом? Максимальный ток для одного устройства 10А и мощность 2200 Вт, а для двух суммарно 16А и 3500 Вт, Размеры корпуса: 114*52*32мм.
  • TH10/TH-16 — модели с датчиком температуры и влажности: DHT11, AM2301, DS18B20 (только температура). Они подключаются к разъёму 3.5 мм на боковой панели. TH10 отличается от TH16 максимальным током нагрузки — 10 и 16 ампер соответственно.
  • POW 16А, основное отличие — возможность мониторинга мощности потребляемой нагрузкой. Это особо актуально при использовании для управления обогревателем, ток нагрузки до 16А. С возможностью отображения дневных и ежемесячных отчетов. Размеры корпуса: 114*52*32мм. В версии POWR2, возможно просматривать потребляемый ток и какое напряжение в сети.
  • 4ch PRO — самый большой по размерам вариант в линейке. Основной особенностью в характеристиках управлять 4-мя каналами потребителей с мощностью 2200Вт, то есть 10А на канал. Размер: 145*90*40мм. Предназначен для монтажа в электрощит на din-рейку и занимает 8 модулей.

Стоимость самого простого реле на момент написания статьи – 3.5 доллара, а самого дорогого – 20 долларов. Сколько можно подключить приборов к одному Wi-Fi реле Sonoff, как вы можете убедиться, зависит не только от потребляемого тока, но и от количества каналов

Двуступенчатая схема включения реле безопасности

Рассмотрим схему посложнее. Это перерабатывающая линия, тут вероятность получить травму гораздо выше, поэтому и меры безопасности соответствующие.

Тут реализовано двухступенчатое включение цепей безопасности. Сначала через кнопку «Сброс», как в первой схеме, а потом через «Пуск». Применяются два модуля. Первый собирает свою цепь, второй собирается первым и другими цепями.

Omron G9SA-1. Двуступенчатея схема безопасности. Первая ступень

Тут три кнопки сброса аварии, просто они установлены в разных частях машины. Аварийные цепи – это три кнопки “Аварийный останов”, соединенные последовательно. Причём, каждая кнопка содержит по 2 НЗ контакта, каждый из которых входит в свою независимую цепь безопасности – 1.1 и 1.2.

Создание двух цепей значительно повышает надежность и вероятность правильной работы схемы.

Кроме того, пока не включится первый модуль безопасности, на второй не поступит даже питание.

Вторая ступень:

Omron G9SA-2. Двуступенчатая схема безопасности. Вторая ступень

Во вторую аварийную цепь (обозначена как Авария 2) входит первая цепь (провода 13410 и 13411), концевые защитных барьеров (SQ11, SQ12) и световые барьеры, которые можно замутировать байпасом (провода 1523, 1524).

Кнопка “Сброс” тут названа “Пуск”, т.к. фактически (логически) это так. Первый “Сброс” – это как предварительный пуск, второй “Сброс” – поехали!

Если тут всё собирается, контроллер информируется об этом, и питание (0V) подается на контакторы силовых цепей.

А как же тепловые цепи? В современной аппаратуре считается, что контроллер в состоянии надёжно отследить срабатывание мотор-автоматов и остановить машину, если это заложено в программе.

Хотя, бывает и так, что тепловая цепь заводится в аварийную, далее по схеме.

Устройство и принцип работы

Термореле (ТР) предназначено для обеспечения защиты электродвигателей от перегрева и преждевременного выхода из строя. При долговременном запуске электродвигатель подвержен токовым перегрузкам, т.к. во время пуска происходит потребление семикратного значения тока, приводящего к нагреву обмоток. Номинальный ток (Iн) — сила тока, потребляемая двигателем при работе. Кроме того, ТР увеличивают срок эксплуатации электрооборудования.

Тепловое реле, устройство которого составляют простейшие элементы:

  1. Термочувствительный элемент.
  2. Контакт с самовозвратом.
  3. Контакты.
  4. Пружина.
  5. Биметаллический проводник в виде пластины.
  6. Кнопка.
  7. Регулятор тока уставки.

Термочувствительный элемент является датчиком температуры, служащий для передачи тепла на биметаллическую пластину или другой элемент тепловой защиты. Контакт с самовозвратом позволяет при нагреве мгновенно разомкнуть цепь питания электрического потребителя для избежания его перегрева.

Пластина состоит из двух видов металла (биметалл), причем один из них обладает высоким температурным коэффициентом расширения (Kр). Они скреплены между собой при помощи сварки или проката при высоких значениях температуры. При нагреве изгибается пластина тепловой защиты в сторону материала с меньшим Kр, а после остывания пластина принимает исходное положение. В основном пластины изготавливаются из инвара (меньшее значение Kр) и немагнитной или хромоникелевой стали (больший Kр).

Кнопка включает ТР, регулятор тока уставки необходим для установки оптимального значения I для потребителя, причем его превышение приведет к срабатыванию ТР.

Принцип действия ТР основан на законе Джоуля-Ленца. Ток представляет собой направленное движение заряженных частиц, которые сталкиваются с атомами кристаллической решетки проводника (эта величина является сопротивление и обозначается R). Это взаимодействие вызывает появление тепловой энергии, получаемой из электрической. Зависимость длительности протекания от температуры проводника определяется по закону Джоуля-Ленца.

Формулировка этого закона следующая: при прохождении I по проводнику количество теплоты Q, выделяемой током, при взаимодействии с атомами кристаллической решетки проводника прямо пропорционально квадрату I, величине R проводника и времени воздействия тока на проводник. Математически можно записать следующим образом: Q = a * I * I * R * t, где a — коэффициент преобразования, I — ток, протекающий через искомый проводник, R — величина сопротивления и t — время протекания I.

При коэффициенте a = 1 результат расчета измеряется в джоулях, а при условии, что a = 0.24, результат измеряется в калориях.

Нагрев биметаллического материала происходит двумя способами. При первом случае I проходит через биметалл, а во втором — через обмотку. Изоляция обмотки замедляет поток тепловой энергии. Термореле нагревается сильнее при высоких значениях I, чем при контакте с термочувствительным элементом. Происходит задержка сигнала срабатывания контактов. В современных моделях ТР используются оба принципа.

Нагрев биметаллической пластины теплового устройства защиты производится при подключенной нагрузке. Комбинированный нагрев позволяет получить устройство с оптимальными характеристиками. Пластина нагревается при помощи тепла, выделяемого I при прохождении через нее, и специальным нагревателем при I нагрузки. Во время нагрева биметаллическая пластина деформируется и воздействует на контакт с самовозвратом.

Watch this video on YouTube

Как самому сделать импульсное реле

Мы предлагаем для работы взять как основу твердотельное поляризованное реле с таймером. Как пример, это может быть устройство моментального реагирования с мощностью 12v,. Программируемый характер этого переключателя означает, что он может быть использован по-разному. Можно использовать схему легранд или шнайдер, в зависимости от потребностей автомата.

Двухполюсное фиксирующее реле нуждается в 2 переключателях для работы, а самодельному однополюсному реле для работы необходима смена полярности. Нужно купить не только импульсное реле, но и коробку к нему (посетите любой электротехнический магазин своего города – Киев, Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Харьков, Екатеринбург, Днепропетровск). Наш прибор имеет следующие характеристики:

  1. 0,03 мА и 12v (это отличная схема для солнечных батарей)
  2. Ток на выходе – 7 а;
  3. Четыре переключателя.

В режиме с фиксации, это будет вызывать мгновенный импульс, всякий раз, когда поступает сигнал. При этом контакты входа триггера фиксируются в замкнутом включенном положении, как только произойдет следующий импульс – они выключатся, и зафиксируется аналогичным образом контакт на втором выходе реле.

Видео: как самому подключить импульсное реле (схема) – Часть 1

Есть два диапазона таймера, от нуля до 1 секунды, или от 1 до 100 секунд. Вы можете настроить абсолютно любой режим, но для промышленных зданий намного выгоднее подключать приборы или системы с большим промежутком времени, а вот для бытового использования – с минимальным.

Устройство поставляется с 2 группами проводов, одна для выхода (тяжелая калибровочная проволока, на 7 ампер) и одна для входного контроля (светлее проволока, плавленый в 3 усилителя). Вот основная информация, как подключать импульсное малогабаритно реле, имея провода типа abb (авв):

  • Кабель 1 (ВХОД: 3-контактный разъем):
  • Красный: +12 Мощность для повторной эксплуатации эксплуатация внутренних схем (3 А предохранитель)
  • Черный: 12v заземление

Зеленый: вход триггера, обеспечивает входной импульс для управления работой фиксации сигнала. Эту линию Вы можете подключить на одной стороне пружинным кнопочным переключателем, и с другой стороны при помощи контакта на + или – источник питания (все зависит от назначения, можно использовать и автомобильный аккумулятор, как это и делают авто-концерны Волга, Газ, ВАЗ и прочие, использующие реле для противотуманных поворотов, а, общим светом в авто, сигнализации и т.д.).

Кабель 2 (ВЫХОД: 2-контактный разъем):

  • Коричневый: подключиться к +12 вольт или -12В в зависимости от полярности желтого провода;
  • Желтый: это контроль мощности нагрузки, нужно его соединить с коричневым проводом и заземлением

В принципе, это стандартная конструкция, самое сложное в ней – это выбрать счетно-проводное и фиксирующее реле.

Срабатывание производится при первичном нажатии на переключающий механизм. Передние контакты включаются, как только производится замыкание задних контактов. Заканчивая читать наш курс по подключению реле – не забудьте просмотреть подробное видео.

Автоматика в каждый дом, комфортом займется электроника. Каждый мастер слышал о проходных или маршевых выключателях, что с их помощью можно собрать схему управления освещением из двух и более мест. Что в принципе очень удобно и практично в длинных неосвещенных коридорах, парадных, кладовых, подвалах, гаражах. Но ознакомившись с принципом разводки проводов и подключением системы, опускаются руки, от количества соединений на одну распределительную коробку. Для тех, кто собирается или мечтает о такой реализации управлением освещением, хотим обрадовать, и подсказать интересное устройство под названием бистабильное или же импульсное реле, принцип работы и назначение которого мы сейчас рассмотрим.

Разновидности импульсного реле

Выше был описан наиболее распространенный электромеханический тип импульсного устройства, но современные устройства этого типа могут быть реализованы на управляющей микросхеме. Такая конструкция потребляет больше электроэнергии из-за постоянного нахождения устройства в состоянии ожидания, но производит меньше шума во время срабатывания контактов.

Импульсные устройства, оснащенные микроконтроллером, имеют более широкий функционал. Например, кроме возможности фиксации выключателя в определенном положении, можно задать время выключения света (для устройств, оснащенных таймером).

Электронные реле также имеют размыкающие контакты, но приводятся они в движение посредством электронной схемы, которая управляет моментом их фиксации. Устанавливать устройства этого типа можно в электрические системы с различным напряжением питания.

Основным недостатком электронных реле является низкая устойчивость к помехам и перепадам напряжения. По стоимость такие изделия также существенно проигрывают электромеханическим изделиям (электронные ИР стоят дороже).

Устройство и принцип действия

В общем смысле слова реле – это электрический механизм, который замыкает или разрывает электрическую цепь, исходя из определенных электрических или иных параметров, которые на него воздействуют.

Его не коммутационная конструкция была изобретена еще в 1831 году Дж. Генри. А через два года стали применять для обеспечения функционирования телеграфа С. Морзе.

Можно выделить две основные группы: электромеханические и электронные. В первом типе устройства работу осуществляет механизм, а во втором за все отвечает печатная плата с микроконтроллером. Его работу удобно рассмотреть на примере электромеханического реле, которое является импульсным.

При выборе режима работы реле необходимо руководствоваться частотой включений, родом и величиной тока, характером испытываемых нагрузок

Конструктивно его можно представить следующим образом:

  1. Катушка – это медный провод, намотанный на основание из немагнитного материала. Он может быть в тканевой изоляции или покрывается лаком, не пропускающим электричество.
  2. Сердечник, содержащий железо и приходящий в действие при прохождении электрического тока через витки катушки.
  3. Подвижный якорь – это пластина, которая крепится к якорю и оказывает воздействие на замыкающие контакты.
  4. Контактная система – непосредственно переключатель состояния цепи.

В основе работы реле лежит явление электромагнитной силы. Она появляется в ферромагнитном сердечнике катушки, когда через нее пускается ток.

Катушка в этом случае является втягивающим устройством. Сердечник в ней связан с подвижным якорем, который и приводит в действие силовые контакты, осуществляя коммутацию. Они могут быть нормально открытого/нормально закрытого типа.

Иногда блок контактов может содержать одновременно разомкнутые и замкнутые виды соединения.

При включении цепи механизм фиксирует это положение, которое меняется при повторной подаче импульса и снова фиксируется до следующего изменения

К катушке дополнительно может подключаться резистор, увеличивающий точность срабатывания, а также полупроводниковый диод, ограничивающий перенапряжение на обмотке.

Кроме этого, в конструкции может присутствовать конденсатор, установленный параллельно контактам, для уменьшения искрения.

Более понятно работу устройства можно представить, разбив его на несколько блоков:

  • исполняющий – это контактная группа, которая замыкает/размыкает электрическую цепь;
  • промежуточный – катушка, сердечник и подвижный якорь задействуют исполняющий блок;
  • управляющий – в этом реле преобразует электрический сигнал в магнитное поле.

Так как для переключения положения контактов необходим однократный электрический импульс, то можно сделать вывод о том, что эти приборы потребляют напряжение только в момент переключения. Это значительно экономит электроэнергию, в отличие от обычных проходных выключателей.

Второй разновидностью импульсного реле является электронный тип. За работу в нем отвечает микроконтроллер.

Промежуточным блоком здесь служит катушка или полупроводниковый ключ. Использование в схеме таких элементов, как программируемые логические контроллеры, позволяет дополнить реле, например, таймером.

В устройстве этого вида нет механических подвижных элементов. Работу осуществляет датчик, распознающий сигнал управления и твердотельная электроника, которая коммутирует цепь

Перед первым включением.

Перед первым включением нужно либо погрузить мотор в воду, если он погружной, либо залить его водой, если он поверхностный. Эта информация не относится к теме текущей статьи. Возможно я напишу об этом в другой статье.

Если мы все проверили и подготовили, то щелкаем выключателем и мотор начинает работать. Это значит, что мы все подключили правильно!.

Мы бежим к насосу и с замиранием сердца смотрим, как растет давление. У нас для этого есть манометр. Предположим, оно выросло до 1.5 атмосфер и насос выключился. Ура! Все работает. Осталось только настроить реле на нужное давление. Но перед этим мы открываем воду в туалете (кричим кому-нибудь из родных, или звоним, если дом большой) и следим, как давление начинает падать. Предположим, оно упало до 1 атмосферы и насос включился. Да! Действительно все работает.

Ещё пример схемы на реле безопасности Pilz Pnoz

Тема обширная, поэтому даю ещё схемку простейшего реле безопасности Pnoz X7:

Реле безопасности Pilz Pnoz

Через аварийную цепь подается питание на А1, А2. Пуск  – на Y1, Y2. Через последовательные контакты – питание на защищаемую схему.

Обновление, июнь 2015: По просьбе моего любознательного читателя Артура даю типовую (классическую) схему включения реле безопасности Pnoz Pilz.

PILZ Pnoz. Типовая схема включения.

Кто читал эту статью, разберется, что к чему, но хоть пару слов:

Через аварийную цепь (АЦ – кнопки “Аварийный стоп”, кожухи безопасности, двери, и т.п.) и тепловую цепь (ТЦ – тепловые реле, мотор-автоматы, аварийные выходы преобразователей частоты, и т.п.) питание подается на реле безопасности. То есть, если АЦ и ТЦ не в порядке, то реле безопасности не включится, не говоря уж о дальнейшей схеме.

Далее, если питание подано (А1, А2), то на сцену выходит пусковая цепь, состоящая из НЗ контактов КМ1, КМ2, и кнопки “Сброс”. Если контакторы безопасности выключены, то нажатие кнопки S0 возымеет своё действие, и контакторы безопасности включатся. И подадут питание (вверху справа на схеме) на схему управления.

Только после этого у различных контакторов и частотников, входящих в схему станка, появится шанс запуститься и привести станок в движение. И то, если того возжелает контроллер)

Контроллер любит знать, что происходит в станке, которым он управляет (контролировать означает управлять). Поэтому часто с различных участков схемы на него подают сигналы. В данной схеме это: АЦ – всё ОК, или разорвана. ТЦ – всё ОК, или произошёл перегруз или перегрев. КМ1, КМ2 – контрольная цепь в норме, станок готов к работе. Все эти сигналы подаются на входы контроллера, и обрабатываются по желанию программиста-электронщика.

Стоит сказать, что продолжение темы – это контроллеры безопасности, применяемые в последние годы. В них программируются все входы, выходы, можно задать логику работы, обеспечить связь между блоками в разных частях машины.

Обновление от 15 июня 2017 г:

Подключаем реле к водяной магистрали

Подключать реле давления к воде нужно в первую очередь, а к электричеству во вторую. Настройка реле — это самый последний, третий этап.

По теме резьбовых соединений есть удачные статьи!

  • Уплотнители резьбовых соединений водопроводных труб — выбираем лучший
  • Используем нить в качестве уплотнителя резьбовых соединений

Предположим, все сложилось замечательно и мы нашли тот кусочек трубы с резьбой, к которой надо прикрутить реле давления. Вы умеете делать надежные резьбовые соединения? Если да, то хорошо. Если нет, то придется потренироваться. Сейчас есть в продаже нить Тангит Унилок. Это довольно симпатичная и удобная штука. Она удобнее льна для уплотнения резьбовых водопроводных соединений, но стоит довольно дорого. будем пользоваться ей!

Порядок подключения реле давления к водяной магистрали для чайников (спецам можно не читать)

Итак, помолившись, приступаем. При уплотнении резьб льном или тангитом есть небольшие хитрости. Тангит наматывается, что очевидно, на резьбу, которая на трубке находится. Располагаем эту трубку концом, то есть торцом к себе. Получается, мы смотрим прямо на торец, на который будем накручивать что бы там ни было. Прикидываем примерно, сколько резьбы у нас будет использовано. Берем нить тангита и начинаем обматывать. Начинаем этот процесс не от торца, а к торцу, отступив от края на то расстояние, которое будет внутри гайки. На приведенной схеме я указал примерное положение, от которого надо начинать зеленой стрелкой. При наматывании тангита крутим нить по часовой стрелке (красная стрелка на схеме), глядя на торец трубы. Первая петля должна жестко закрепить нить. чтобы она не тянулась и не распускалась. Дальше действуем по инструкции к тангиту, то есть следим за тем, чтобы нить не ложилась внутрь канавок резьбы.

Наматывать нужно довольно равномерно и туго. Не стремитесь обмотать так, что получается целая опухоль из тангита. Вот тут реально нужен некоторый опыт. Мало намотать — плохо. Будет течь. Много — не накрутите гайку, сомнете нить и опять же будет течь. Не расстраивайтесь! Получится — хорошо. Нет — потренируетесь. Предположим обмотали. Начинаем накручивать реле

Накручиваем не спеша! очень медленно и осторожно. Сначала руками, но не долго. Как только почувствовали сопротивление, начинаем работать гаечным ключем

Первый признак, что все хорошо — это то, что по тангиту гайка накручивается не лишком легко. Наличие нити должно чувствоваться, но в меру. Внимательно следим за тем, как гайка реле накручивается. Если она накручивается на тангит — то это просто отлично. К сожалению, может получиться так, что вы увидите, что тангит под гайкой образует петли, сборится и вылезает из резьбы. Это плохо. В этом случае я предлагаю еще немного закрутить и, если ситуация с петлями ухудшается, то лучше реле открутить и всю намотку переделать. При этом резьбу лучше освободить от старой нити и сделать все начисто

Как только почувствовали сопротивление, начинаем работать гаечным ключем. Первый признак, что все хорошо — это то, что по тангиту гайка накручивается не лишком легко. Наличие нити должно чувствоваться, но в меру. Внимательно следим за тем, как гайка реле накручивается. Если она накручивается на тангит — то это просто отлично. К сожалению, может получиться так, что вы увидите, что тангит под гайкой образует петли, сборится и вылезает из резьбы. Это плохо. В этом случае я предлагаю еще немного закрутить и, если ситуация с петлями ухудшается, то лучше реле открутить и всю намотку переделать. При этом резьбу лучше освободить от старой нити и сделать все начисто.

Предположим, все получилось, петель не было, или была одна маленькая, которая образовалась, когда мы уже все практически накрутили. Закручиваем тогда реле до конца. Но не слишком сильно! Переводим дух. Велика вероятность того, что все будет в порядке и течи не будет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Технарь
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.