• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


リレーとは何ですか?

Edwiin
フィールド: 電源スイッチ
China

リレーとは何ですか?

定義:リレーは、他の電気制御装置の動作を引き起こすために接点を開閉する装置です。指定された領域内の許容できないまたは望ましくない状態を検出し、影響を受けた領域を切り離すように回路遮断器に命令を与えます。これにより、システムが損傷から保護されます。

リレーの動作原理

リレーは電磁誘導の原理に基づいて動作します。リレーの回路が故障電流を感知すると、一時的な磁場を生成する電磁界が励起されます。

この磁場はリレーアーマチュアを駆動し、接続を開閉させます。低出力リレーは通常、1組の接点しか持たないのに対し、高出力リレーはスイッチを開くための2組の接点を備えています。

リレーの内部構造は以下の図に示されています。コントロールコイルが巻かれた鉄心があります。コイルには負荷と制御スイッチの接点を通じて電力を供給します。コイルに電流が流れると、その周りに磁場が生成されます。

この磁場の影響下で、磁石の上部アームが下部アームを引き寄せ、回路を閉じて負荷に電流が流れるようになります。接点がすでに閉じている場合、動きは逆方向になり、接点が開きます。

極と投げ
極と投げはリレーの構成を指します。ここで、極はスイッチを表し、投げは接続の数を示します。単極単投げリレーは最もシンプルなタイプで、1つのスイッチと1つの可能な接続しかありません。同様に、単極複投げリレーは1つのスイッチを持ちますが、2つの可能な接続オプションがあります。

リレーの構造
リレーは電気的にも機械的にも機能します。それは電磁部分と、スイッチング操作を行う接点セットから構成されています。リレーの構造は主に4つのグループに分類できます:接点、ベアリング、電磁設計、端子とハウジング。

接点 – 接点はリレーの中で最も重要な部分であり、信頼性に大きく影響します。高品質の接点は接触抵抗が低く、接触摩耗が少ないものです。接点材料の選択は、中断すべき電流の性質、中断電流の大きさ、動作周波数、および電圧などのいくつかの要因によって決まります。

ベアリング – ベアリングには、単球、多球、ピボットボール、ジュエルベアリングなど、様々な種類があります。単球ベアリングは、高い感度と低い摩擦が必要な用途に使用されます。一方、多球ベアリングは低摩擦とショックに対する耐性が高いものを提供します。

電磁設計 – 電磁設計は、磁気回路の設計とコア、ヨーク、アーマチュアの機械的な取り付けを含みます。回路の効率を高めるために、磁気パスの磁気抵抗を最小限に抑えます。電磁石は通常、軟鉄で作られ、コイル電流は通常5A以下に制限され、コイル電圧は220Vに設定されます。

端子とハウジング – アーマチュアと磁石、ベースの組み立ては、スプリングを使用して達成されます。スプリングは、寸法安定性を確保する成形ブロックによってアーマチュアから絶縁されています。固定接点は通常、端子リンクにスポット溶接されています。

著者へのチップと励まし
トピック:
おすすめ
大容量変圧器の設置および取扱手順ガイド
大容量変圧器の設置および取扱手順ガイド
1. 大型電力変圧器の機械直接牽引大型電力変圧器を機械直接牽引で輸送する際には、以下の作業が適切に行われなければならない:ルート沿いの道路、橋、暗渠、溝などの構造、幅、勾配、傾斜、曲がり角、耐荷重を調査し、必要に応じて補強を行う。ルート上の架空障害物(電線や通信線など)を調査する。変圧器の積み込み、積み下ろし、輸送中に激しい衝撃や振動を避ける。機械牽引を使用する場合、牽引力点は設備の重心以下に設定されるべきである。輸送時の傾斜角度は15°を超えてはならない(乾式変圧器を除く)。ベル型変圧器を全体として吊り上げる場合、鋼鉄ワイヤーロープは、全体吊り専用設計された下部油タンクの専用吊り具に取り付けられなければならない。ロープは上部ベル部分の対応する吊り具を通すことで、変圧器の転倒を防ぐ。油タンクの指定された支持位置に油圧ジャッキを配置し、変圧器を持ち上げる際には、すべての点での均一な力分布を確保しながら協調して行う。2. 輸送中の保護乾式変圧器は、輸送中に雨から保護されなければならない。2.1 到着時の目視検査現場到着後、変圧器は以下の外部状態について迅速に検査されなければならない
12/20/2025
電力変圧器に関する17の一般的な質問
電力変圧器に関する17の一般的な質問
1 トランスのコアを接地する必要があるのはなぜですか?電力変圧器が正常に動作している間、コアには信頼性のある接地接続が必要です。接地がない場合、コアと接地との間に浮遊電圧が生じ、断続的な放電が発生します。単一の接地点により、コア内の浮遊電位の可能性が排除されます。しかし、2つ以上の接地点が存在すると、コアの各部分間で不均一な電位が生じ、接地点間で循環電流が流れ、多点接地による加熱障害が発生します。コアの接地障害は局所的な過熱を引き起こすことがあります。深刻な場合には、コアの温度が大幅に上昇し、軽ガス警報が発生し、重ガス保護がトリップする可能性があります。溶けたコア部分は層間ショート回路を引き起こし、コア損失が増加し、変圧器の性能と動作に深刻な影響を与え、時にはコアのシリコン鋼板の交換が必要になることもあります。したがって、変圧器のコアには正確に1つの接地点が必要であり、それ以上でもそれ以下でもありません。2 なぜ変圧器のコアにはシリコン鋼板を使用するのですか?一般的な変圧器のコアは、シリコン鋼板で作られています。シリコン鋼は、シリコン(砂とも呼ばれる)を0.8-4.8%含有する鋼です。
12/20/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート