Циклический режим работы сосудов

Циклический режим работы сосудов thumbnail

Автор: Журавлев О. В.

В статье рассмотрены вопросы применения и эксплуатации кислотно-свинцовых герметичных аккумуляторных батарей, наиболее широко используемых для резервирования аппаратуры охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

Появившиеся на российском рынке в начале 90-х годов кислотно-свинцовые герметичные аккумуляторные батареи (далее — аккумуляторы), предназначенные для использования в качестве источников постоянного тока для электропитания или резервирования аппаратуры ОПС, связи и видеонаблюдения, в короткий срок завоевали популярность у пользователей и разработчиков. Наиболее широкое применение получили аккумуляторы, производимые фирмами: «Power Sonic», «CSB», «Fiamm», «Sonnenschein», «Cobe», «Yuasa», «Panasonic», «Vision».

Аккумуляторы такого типа имеют следующие достоинства:


Рисунок 1 — Зависимость времени разряда аккумулятора от тока разряда

  • герметичность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу;
  • не требуются замена электролита и доливка воды;
  • возможность эксплуатации в любом положении;
  • не вызывает коррозии аппаратуры ОПС;
  • устойчивость без повреждений к глубокому разряду;
  • малый саморазряд (менее 0,1%) от номинальной ёмкости в сутки при температуре окружающей среды плюс 20 °С;
  • сохранение работоспособности при более чем 1000 циклов 30% разряда и свыше 200 циклов полного разряда;
  • возможность складирования в заряженном состоянии без подзаряда в течение двух лет при температуре окружающей среды плюс 20 °С;
  • возможность быстрого восстановления ёмкости (до 70% за два часа) при заряде полностью разряженного аккумулятора;
  • простота заряда;
  • при обращении с изделиями не требуется соблюдение каких-либо мер предосторожности (так как электролит находится в виде геля, отсутствует утечка кислоты при повреждении корпуса).

Рисунок 2 — Зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающей среды

Одной из основных характеристик является ёмкость аккумулятора С (произведение тока разряда А на время разряда ч). Номинальная ёмкость (значение указано на батарее) равна ёмкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Например, аккумулятор с номинальной ёмкостью 7 Ач обеспечивает работу в течение 20 ч при токе разряда 0,35 А. При расчете времени работы аккумулятора при токе разряда, отличном от 20-часового, реальная ёмкость его будет отличаться от номинальной. Так, при более 20-часовом токе разряда реальная ёмкость аккумулятора будет меньше номинальной (рисунок 1).

Ёмкость аккумулятора также зависит от температуры окружающей среды (рисунок 2).
Все фирмы-производители выпускают аккумуляторы двух номиналов: 6 и 12 В с номинальной ёмкостью 1,2 … 65,0 А*ч.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

При эксплуатации аккумуляторов необходимо соблюдать требования, предъявляемые к их разряду, заряду и хранению.

1. Разряд аккумулятора

При разряде аккумулятора температура окружающей среды должна поддерживаться в пределах от минус 20 (для некоторых типов аккумуляторов от минус 30 °С) до плюс 50 °С. Такой широкий температурный диапазон позволяет устанавливать аккумуляторы в неотапливаемых помещениях без дополнительного подогрева.
Не рекомендуется подвергать аккумулятор «глубокому» разряду, так как это может привести к его порче. В таблице 1 приведены значения допустимого напряжения разряда для различных значений тока разряда.

Таблица 1

Ток разряда, АДопустимое напряжение разряда, В/элемент
0,2 С и менее1,75
От 0,2 до 0,51,70
От 0,5 до 1,01,55
От 1,0 и более1,30

Аккумулятор после разряда следует немедленно зарядить. Это особенно касается аккумулятора, который был подвергнут «глубокому» разряду. Если аккумулятор в течение длительного периода времени находится в разряженном состоянии, то возможна ситуация, при которой восстановить полностью его ёмкость будет невозможно.

Некоторые разработчики источников питания со встроенным аккумулятором устанавливают напряжение отключения батареи при ее разряде предельно низким (9,5…10,0 В), пытаясь увеличить время работы в резерве. На самом деле увеличение продолжительности ее работы в этом случае незначительно. Например, остаточная ёмкость батареи при ее разряде током 0,05 С до 11 В составляет 10% от номинальной, а при разряде большим током это значение уменьшается.

2. Соединение нескольких аккумуляторов

Для получения номиналов напряжений свыше 12 В (например, 24 В), используемых для резервирования приемно-контрольных приборов и извещателей для открытых площадок, допускается последовательное соединение нескольких аккумуляторов. При этом следует соблюдать следующие правила:

  • Необходимо использовать одинаковый тип аккумуляторов, производимых одной фирмой-изготовителем.
  • Не рекомендуется соединять аккумуляторы с разницей даты времени изготовления больше чем 1 месяц.
  • Необходимо поддерживать разницу температур между аккумуляторами в пределах 3 °С.
  • Рекомендуется соблюдать необходимое расстояние (10 мм) между батареями.

3. Хранение

Рисунок 3 — Зависимость изменения емкости аккумулятора от времени хранения при различной температур

Допускается хранить аккумуляторы при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40 °С.

Аккумуляторы, поставляемые фирмами-изготовителями в полностью заряженном состоянии, имеют достаточно малый ток саморазряда, однако при длительном хранении или использовании циклического режима заряда возможно уменьшение их емкости (рисунок 3). Во время хранения аккумуляторов рекомендуется перезаряжать их не реже 1 раза в 6 месяцев.

4. Заряд аккумулятора


Рисунок 4 — Зависимость срока службы аккумулятора от температуры окружающей среды

Заряд аккумулятора можно осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до плюс 40 °С.
При заряде аккумулятора нельзя помещать его в герметично закрытую емкость, так как возможно выделение газов (при заряде большим током).

Читайте также:  Крупный сосуд в носу

ВЫБОР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Рисунок 5 — Зависимость изменения относительной емкости аккумулятора от срока службы в буферном режиме заряда

Необходимость правильного выбора зарядного устройства продиктована тем, что чрезмерный заряд будет не только уменьшать количество электролита, а приведет к быстрому выходу из строя элементов аккумулятора. В то же время уменьшение тока заряда приводит к увеличению продолжительности заряда. Это не всегда желательно, особенно при резервировании аппаратуры ОПС на объектах, где часто происходят отключения электроэнергии,
Срок службы аккумулятора существенно зависит от методов заряда и температуры окружающей среды (рисунки 4, 5, 6).

Буферный режим заряда

Рисунок 6 — Зависимость количества циклов разряда аккумулятора от глубины разряда* % показывает глубину разряда на каждый цикл номинальной емкости, взятой как 100%

При буферном режиме заряда аккумулятор всегда подключен к источнику постоянного тока. В начале заряда источник работает как ограничитель тока, в конце (когда напряжение на батарее достигает необходимого значения) — начинает работать как ограничитель напряжения. С этого момента ток заряда начинает падать и достигает величины, компенсирующей саморазряд аккумулятора.

Циклический режим заряда

При циклическом режиме заряда производится заряд аккумулятора, затем он отключается от зарядного устройства. Следующий цикл заряда осуществляется только после разряда аккумулятора или через определенное время для компенсации саморазряда. Характеристики заряда аккумулятора приведены в таблице 2.

Таблица 2

ХарактеристикиТип заряда, режим
БуферныйЦиклический
Напряжение, В/ячейка2,25…2,302,40…2,45
Начальный ток заряда, А1/4 С, не более1/4 С, не более
Минимальное время заряда, ч2410
Температурный коэффициент-3 мВ/ С/ ячейка-5 мВ/ С/ ячейка
Температура окружающей среды, ° Сот 0 до +40

Примечание — Температурный коэффициент не следует принимать во внимание, если заряд протекает при температуре окружающей среды 10…30° С.

На рисунке 6 показано количество циклов разряда, которым можно подвергнуть аккумулятор в зависимости от глубины разряда.

Ускоренный заряд аккумулятора

Допускается проведение ускоренного заряда аккумулятора (только для циклического режима заряда). Для данного режима характерно наличие цепей температурной компенсации и встроенных температурных защитных устройств, так как при протекании большого тока заряда возможен разогрев аккумулятора. Характеристики ускоренного заряда аккумулятора приведены в таблице 3.

Таблица 3

Характеристики Значения
Начальный ток заряда, А1,0…1,5 С
Напряжение, В2,45…2,50 В/ячейка при 20° С
Время заряда (от 50% разряженного значения до полного заряда аккумулятора), ч1…3
Температурный коэффициент-5 мВ/ С/ ячейка
Температура окружающей среды, ° Сот 0 до плюс 30

Примечание — следует использовать таймер, чтобы предотвратить заряд аккумулятора.

Для аккумуляторов, имеющих ёмкость более чем 10 Ач, начальный ток не должен превышать 1C.
Срок службы кислотно-свинцовых герметичных аккумуляторов может составлять 4…6 лет (при соблюдении требований, предъявляемых к заряду, хранению и эксплуатации аккумуляторов). При этом в течение указанного срока их эксплуатации никакого дополнительного обслуживания не требуется.

* Все рисунки и технические характеристики, использованные в данной статье, приведены из документации для аккумуляторов фирмы «Fiamm», а также полностью соответствуют техническим характеристикам параметров аккумуляторов, производимых фирмами «Cobe» и «Yuasa».

Продолжить чтение

  • 68

    Эксплуатационный ресурс герметичных свинцовых аккумуляторных батарей в составе электронного оборудования Мерунко Александр Анатольевич Технический директор ООО «Диск», г.Томск В настоящее время на потребительском рынке вторичных источников тока лидирующее положения (вследствие относительно низкой стоимости) занимают герметичные свинцовые аккумуляторные батареи. Их применяют…

  • 63

    Какая емкость аккумуляторной батареи нужна в  системе электроснабжения? При расчете системы автономного или резервного электроснабжения очень важно правильно выбрать емкость аккумуляторной батареи. Специалисты компании “Ваш Солнечный Дом” помогут Вам правильно рассчитать необходимую емкость АБ для вашей энергосистемы. Для предварительного расчета…

  • 61

    Типы аккумуляторных батарей и области их применения В этой заметке содержатся общие советы по выбору аккумуляторов для систем с возобновляемыми источниками энергии. В заметке затронуты 3 основные технологии: литий-ионные, никель-металл-гидридные и свинцово-кислотные (AGM, или Gel). Мы постараемся избегать формул и…

  • 56

    В каких случаях необходимо заряжать новый аккумулятор? Любому автолюбителю известно, что необходимо время от времени обслуживать аккумуляторную батарею, установленную в транспортном средстве, но далеко не всем известно, что необходимо так же обслужить новый аккумулятор перед началом использования. Нужно ли заряжать…

  • 56

    Как правильно заменять аккумуляторные батареи, какое напряжение выдают аккумуляторы, что такое гелевый аккумулятор, в чем преимущества литиевых аккумуляторов, как соединять аккумуляторы параллельно и последовательно для увеличения емкости и напряжения – ответы на эти и другие часто задаваемые вопросы вы получите…

  • 53

    Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Первый работоспособный свинцово-кислотный аккумулятор был изобретен в 1859 г. французским ученым Гастоном Планте. Конструкция аккумулятора представляла собой электроды из листового свинца, разделенные сепараторами из полотна, которые были свернуты в спираль и помещены в сосуд с 10 %…

Источник

Циклический режим работы аккумуляторной батареи – это режим полного заряда от первичного источника тока – зарядного устройства с последующим разрядом до появления признаков конца разряда.

Читайте также:  Почему кровеносные сосуды синие

Именно такой режим определяет срок службы аккумуляторов, и нормируется заводом их изготовителей. В чистом виде он осуществляется при проведении контрольных циклов для определения фактической или остаточной ёмкости аккумуляторов. В таком же режиме или близком к нему эксплуатируются аккумуляторные батареи, являющиеся основными источниками электрической энергии. Это относится к батареям напольного транспорта, аккумуляторам фонарей и устройств мобильной связи.

Заряд батарей производится постоянным током от статического преобразователя.

Свинцовые аккумуляторные батареи для резервного питания стационарных потребителей заряжают от стабилизатора тока до достижения конечного значения напряжения на элемент, умноженный на количество элементов в батарее. Значение тока заряда выбирается из условия резерва времени от снятия энергии до новой постановки на заряд. В зависимости от нагрузки батарея может быть разряжена до конечного напряжения 1,8 В на элемент. Если же по техническим условиям разряд ведется до более низких значений конечного напряжения, то при последующем заряде необходимо сообщать повышенную ёмкость. Для этого после часового перерыва по окончании обычного заряда батарею необходимо снова поставить на заряд током, равным 0,4 максимального зарядного тока. При появлении интенсивного газовыделения заряд прерывается на один час. Такой режим продолжается до тех пор, пока газовыделение не начинается Возможны и другие режимы восстановления емкости, подробно рассмотренные позже тотчас после включения зарядного тока.

Для поддержания неизменного значения напряжения на нагрузке на всем протяжении разряда возможно применение так называемых «концевых» аккумуляторов с элементным коммутатором.

При эксплуатации батареи с элементным коммутатором неизбежно происходит неравномерный разряд отдельных аккумуляторов, что приводит к «разбеганию» их характеристик. Избежать этого возможно при разряде батареи на нагрузку через широтно-импульсный стабилизатор (ШИС) напряжения разряда.

Широкое использование щелочных аккумуляторных батарей в режиме циклирования обусловлено тем, что значительная разница между напряжением конца заряда и рабочим напряжением, являющаяся их существенным недостатком, не имеет значения для потребителей энергии. Специальные зарядные преобразователи – первичные источники постоянного тока, позволяют забыть о разнице зарядных и рабочих напряжений.

Режим разряда в эксплуатации тяговых никель-железных аккумуляторных батарей, установленных на средствах напольного транспорта – электротележках и подъемниках, может отличаться от идеального. В реальности он представляет собой чередующиеся участки нагрузки с паузами. Паузы могут быть обусловлены стоянками транспортных средств и, так называемым, выбегом, когда движение происходит по инерции без затрат энергии.

Заряд щелочных аккумуляторных батарей производится, как правило, постоянным по величине током. Исключением является заряд вторичных источником средств мобильной связи – он производится от источников постоянного напряжения. Достоверным критерием окончания заряда полностью разряженной батареи служит значение сообщенной емкости. Оно должно в полтора раза превышать значение фактической емкости заряжаемой батареи. Нормальным режимом заряда щелочных аккумуляторных батарей считается заряд током, не превышающим 25% номинальной емкости. Превышение этой величины приводит к перегреву электролита, усиленному газовыделению и, как следствие, снижению коэффициента использования зарядного тока.

При отсутствии необходимости быстрого заряда и наличии резерва времени предпочтительными являются режимы заряда меньшими по величине токами, лежащими в границах оптимального коэффициента использования зарядного тока.

Длительные разряды малыми токами, отсутствие усиленных зарядов, накопление углекислых солей в электролите приводят к частичной потере ёмкости аккумуляторами. При снижении емкости необходимо провести несколько циклов заряда-разряда, во время которых аккумуляторам сообщается 300% номинальной емкости. Перед проведением таких циклов необходимо сменить электролит.

Такой же режим применяется для формировки аккумуляторов при введении их в эксплуатацию и контрольных циклах для определения фактической ёмкости. Как правило, срок службы задается в циклах, т.е. в количестве полных зарядов и разрядов до снижения фактической ёмкости ниже гарантированной. В эксплуатации уровень фактической ёмкости определяется потребителем исходя из задач, выполняемых источником тока.

В процессе циклирования контролируются напряжение батареи, токи заряда и разряда, время проведения режимов температура, плотность и химиический состав электролита.

В эксплуатации возможен заряд щелочных аккумуляторов при постоянном напряжении первичного источника электрической энергии.

Глубокие разряды аккумуляторов ниже предельно допустимых значений для каждой электрохимической системы действуют на них губительно, сокращая сроки службы. Поэтому при проведении зарядно-разрядных циклов в аппаратуре должны быть предусмотрены устройства контроля минимально допустимого напряжения, прекращающие режим разряда аккумуляторных батарей.

Источник

Основные применяемые электронные реле времени это реле с функциями задержки включения и отключения, циклические реле времени, и реле с выдержкой времени после снятия напряжения питания.

Реле времени циклическое предназначено для коммутации электрических цепей через контакты реле после отработки предварительно установленных выдержек времени («паузы» и «импульса»)

В реле можно регулировать следующие параметры:

  • временные диапазоны выдержек паузы и импульса,
  • начало цикла с паузы или с импульса, или по внешнему запуску

В этом обзоре рассмотрим основные виды циклических реле времени различных производителей релейной техники. На данный момент существует множество многофункциональных реле с функциями циклического реле, но мы рассмотрим только некоторые из них, т.е. циклические реле функционал которых позволяет установить независимо длительности импульса и паузы в широком временном диапазоне.

Читайте также:  Атеросклероз сосудов нижних конечностей формулировка диагноза

Реле времени ВЛ-65 (Украина)

ВЛ-65Циклический режим работы сосудов

Циклическое реле времени ВЛ-65 предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени. (циклическое с паузы)

Независимая плавная регулировка длительности импульса и паузы.

Диапазон выдержек времени:

  • импульс: от 0,1с до 30ч
  • пауза: от 0,1с до 30ч

Выходные контакты, коммутируемый ток, напряжение питания:

  • 1 замыкающийи и 1 размыкающий, 4А, 110 50Гц, 220В 50Гц

Реле времени РСВ-15-3 (ВНИИР, Чебоксары)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Реле времени РСВ-15-3 предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяется в схемах автоматики как комплектующее изделие. Реле имеет плавную регулировку выдержки времени.

Диапазон выдержек времени

  • импульс:(0,1..1; 0,3..3; 1..10; 3..30)с,мин,ч
  • пауза: (0,1..1; 0,3..3; 1..10; 3..30)с,мин,ч

Выходные контакты, коммутируемый ток, напряжение питания:

  • 1 замыкающий и 1 размыкающий с выдержкой времени, 3А,
  • 24,110,220В постоянного тока, 110,220В переменного тока.

Реле времени ВЛ-42М1.

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Циклическое реле времени ВЛ-42М1 позволяет установить независимо длительности импульса и паузы в широком временном диапазоне от 0,1с до 99час. Реле имеет управляющий вход для остановки отсчета времени, 1 замыкающий контакт и один переключающий контакт. Питание реле – универсальное (24…220В постоянного или переменного тока).

функции реле ВЛ-42М1:

  • циклическое с паузы / с импульса
  • циклическое с паузы / с импульса с остановом

Диапазон выдержек времени

  • 0,1с…99ч

Выходные контакты, коммутируемый ток. напряжение питания:

  • 1 замыкающий и 1 переключающий
  • 24…220В постоянного и переменного тока

Реле времени циклическое РСВ-01-5 (ЧЭАЗ,Чебоксары)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Циклическое реле времени РСВ 01-5 предназначено для коммутации электрических цепей схем автоматики и управления аппаратуры различного назначения. Реле времени широко используются на предприятиях различного профиля в технологическом цикле работы оборудования, в энергетике, в системах автоматики и управления, в рекламных установках.

(циклическое одноцепное, с регулируемой длительностью импульса и паузы)

Реле циклическое  РВЦ-П2-08 ACDC24-240В (Санкт-Петрбург)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Циклическое реле времени РВЦ-П2-08 (РВЦ-08) предназначено для коммутации электрических цепей с предварительно установленными выдержками времени (паузы и импульса).

  • Диапазон выдержек времени: импульс, пауза: 0,1 сек -99 час, разбит на 8 поддиапазонов
  • Количество контактов 2 переключающие группы, 5А. питание: ACDC24-240В

Реле циклическое  РВЦ-П3-14 ACDC24B/AC220B (Санкт-Петрбург)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Циклическое реле времени РВЦ-П3-14 (РВЦ-14) предназначено для коммутации электрических цепей через контакты реле после отработки предварительно установленных выдержек времени («паузы» и «импульса»).

  • Диапазон выдержек времени: импульс, пауза: 0,01 сек -999 мин, разбит на 4 поддиапазона
  • Количество контактов: 2 переключающие группы + переключающий мгновенный контакт, 7 А, ACDC24B/AC220B

Реле времени РЭВ-201М (Санкт-Петербург)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Реле РЭВ-201М предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока 220В 50 Гц и постоянного тока 24-100В с регулируемой выдержкой времени.
Реле содержит два канала. Каждый канал может работать по четырем алгоритмам работы, задаваемым пользователем:
– задержка включения;
– импульсный режим;
– циклический режим с паузы;
– режим реле управления*.

Диапазон выдержек времени

  • 0…36 000c

Выходные контакты, коммутируемый ток, напряжение питания:

  • 1П в каждом канале, 7 А
  • 160…300В переменного тока
  • 21,6…26,4В постоянного тока

Многофункциональное реле  времени PCU-520 (Белоруссия)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Микропроцессорное реле времени PCU-520 предназначено для управления потребителями (нагрузкой) в системах промышленной и бытовой автоматики.

Функции реле:

  • задержка включения / выключения
  • циклическая работа с задержкой включения / выключения

2 переключающих контакта, 8А, напряжение питания 230В 50Гц

FINDER – 80.91.0.240.0000, 83.91.0.240.0000 (Италия)

Генератор асимметричных импульсов D6DI 24V AC/DC 110-240V AC (Австрия)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

D6DI это 2-временной многофункциональный таймер, генератор асимметричных импульсов.

Функции D6DI 24VAC/DC 110-240VAC

  • генератор асимметричных импульсов начиная с паузы
  • генератор асимметричных импульсов начиная с импульса (выбирается перемычкой)
  • 1 перекидной контакт, 5А

Генератор асимметричных импульсов E1ZI10 12-240V AC/DC (Австрия)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Реле E1ZI10 – 2-временной многофункциональный таймер, генератор асимметричных импульсов.

  • Генератор асимметрич. импульсов начиная с импульса (выбирается перемычкой)
  • Генератор асимметричных импульсов начиная с паузы (выбирается перемычкой)
  • 7 диапазонов времени
  • Напряжение питания от 12 до 240V AC/DC
  • 1 перекидной контакт, 8А

Асимметричный циклователь CRM-2H (Чехия)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

Асимметричный циклователь (циклическое реле) CRM-2H используется для регулярного включения выключения устройств на заданный промежуток времени. Задаётся период включения и выключения вывода, и циклователь регулярно выключает и включает управляемые электроприборы.

  • Напряжение питания AC/DC 12 – 240 V или AC 230 V,
  • Диапазон длительности 0.1 сек – 100 дней
  • выводной контакт: 1x переключающий 16 A.

Ассиметричный генератор импульсов TRC01 (Чехия)

Циклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудовЦиклический режим работы сосудов

TRC01 – ассиметричный генератор импульсов. Многофункциональное реле времени – ассиметричный генератор импульсов, с началом на импульсе или паузе. Установка времени возможна в интервале от 0,1 секунды до 10 дней.

  • напряжение питания: 12 … 230 В AC/DC (+10/15%)
  • 1 x перекидной контакт, 8А

Практически все циклические реле имеют функцию управления с контактной группой номинальным током от 5 до 8А (16А – CRM-2H, type 80.91 ) поэтому для подключения производители рекомендуют использовать промежуточные реле рассчитанные на определенную нагрузку, тоесть при больших нагрузках необходимо дополнительное силовое реле (промежуточное реле/ контактор/пускатель). Все эти устройства вам помогут регулярно проветривать помещения, избавиться от влажности, управлять освещением, световой рекламой или управлять циркулярными насосами, регулярно выключать и включать управляемые электроприборы. 

Источник