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


Vergrendelingsrelais: Wat is dit? (Skema en Hoe dit Werk)

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China
wat is 'n latching relay

Wat is 'n Latching Relay?

'n Latching relay (ook bekend as 'n bistable, keep, impulse, stay relay, of eenvoudigweg 'n “latch”) word gedefinieer as 'n twee-posisionele elektromeganiese skakelaar. Dit is 'n elektries geaktiveerde skakelaar wat gebruik word om sy posisie te handhaaf sonder dat krag na die spoel toegepas word.

'n Latching relay word gebruik om groot strome met 'n kleiner stroom te beheer. Die spoel van die latching relay verbruik krag slegs terwyl die relay ingeskakel is. En die kontak bly in posisie nadat die skakelaar vrygelaat is. Sien die latching relay-sirkuitdiagram hieronder vir meer inligting oor hoe dit werk.

'n Latching relay is soortgelyk aan 'n dubbel-werp skakelaar. In die skakelaar, wanneer die aktiveerder fisies na een posisie gedruk word, sal dit in dieselfde posisie bly totdat die aktiveerder na die teenoorgestelde posisie gedruk word.

Gelykso, wanneer elektries ingestel tot een posisie, sal die latching relay in daardie posisie bly totdat dit herstel word na die teenoorgestelde posisie.

'n Latching relay word ook bekend as 'n impulse relay, bi-stable relay, of stay relay.

Wat is 'n Impulse Relay?

'n Impulse relay is 'n vorm van latching relay en word dikwels as 'n bistable relay verwys. Dit word gebruik om die kontaktoestande met 'n puls te verander.

Wanneer 'n impulse relay opgelaa word, bepaal dit die posisie van die relay en laai die teenoorstaande spoel op. En die relay sal hierdie posisie handhaaf selfs as die krag weggeneem word.

Wanneer krag weer aangebring word, verander die kontak sy toestand en hou hierdie posisie. En hierdie proses word herhaal met die IN/UIT krag.

Hierdie tipe relay is die mees geskik in toepassings soos IN/UIT toestelle vanuit verskeie plekke met drukknoppies of momentane skakelaars. Byvoorbeeld, dit word in 'n verligtingsirkuit of vervoersband gebruik om vanuit verskillende plekke te beheer.

Latching Relay-Sirkuitdiagram

Die latching relay-sirkuit het twee drukknoppies. Knoppie-1 (B1) word gebruik om die sirkuite te maak, en knoppie-2 (B2) word gebruik om die sirkuite te verbreek. 

latching relay sirkuit
Latching Relay-Sirkuitdiagram

Wanneer knoppie-1 ingedruk word, sal die relay-spoel opgelaa word. En sluit die kontak A na B en C na D.

Sodra die relay-spoel opgelaa is en die kontak A en B gesluit, bly die voorsiening voortgesit nadat knoppie-1 vrygelaat is.

Die relay-spoel moet de-energieseer word om die sirkuit te onderbreek. Dus, om die relay-spoel de-energieseer te kry, moet ons knoppie-2 indruk.

Hoe Werk 'n Latching Relay?

Knoppie-1 is die NO (Normaal Oop) knoppie, en knoppie-2 is die NC (Normaal Toe) knoppie. Dus, aanvanklik is knoppie-1 oop, en knoppie-2 toe.

Knoppie-1 word ingedruk om die sirkuit aan te skakel. Nadat knoppie-1 ingedruk is, sal die stroom deur (+Ve)-B1-A-B-(-Ve) vloei.

Dit sal die relay-spoel oplaa. Die kontak A word met B en C met D verbonden.

As jy die drukknoppie B1 vrygee, sal die relay-spoel opgelaa bly, en die stroom sal voortdurend in die sirkuit vloei. Die pad van die stroom is (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

Om die sirkuit te verbind, moet ons die relay-spoel de-energieseer. Vir daardie doel moet ons die stroompad verbind.

Die drukknoppie B2 word gebruik om die sirkuit af te skakel. Knoppie B2 is NC. Dus, wanneer ons hierdie knoppie indruk, verander dit sy stadium na oop. Dus, wanneer ons die drukknoppie B2 indruk, sal dit die pad breek en die sirkuit de-energieseer.

Daar is baie konfigurasies van relays wat gemaak kan word met die aantal kontakte wat met 'n relay verbind is.

Hoe Maak Jy 'n Latching Relay-Sirkuit

Hier bespreek ons die stap-vir-stap-prosedure om 'n latching relay-sirkuit te maak.

Stap-1 Verbind die Relay met 'n drukknoppie en DC-voorsiening soos in die figuur hieronder getoon.

stap 1 hoe maak jy 'n latching relay sirkuit

Die drukknoppie is normaal 'n Oop (NO) skakelaar. Dus, aanvanklik is die skakelaar oop. Wanneer die drukknoppie ingedruk word, gaan die relay aan. En wanneer die drukknoppie vrygelaat word, gaan die relay uit.

Dit is 'n gewone operasie van 'n relay met 'n drukknoppie. In die geval van 'n latching relay, bly die relay in die AAN-posisie nadat die drukknoppie ingedruk is.

Stap-2 Dus, vir die latching relay-operasie, moet die gemeenskaplike punt van die relay met die bronne via die drukknoppie verbind word, soos in die figuur hieronder getoon.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
'n Aanlyn Toetsmetode vir Spanningsbegrenser by 110kV en LaerIn kragstelsels is spanningsbegrenser kritieke komponente wat toerusting beskerm teen donderoorgelys. Vir installasies by 110kV en laer—soos 35kV of 10kV transformasiekamers—bied 'n aanlyn toetsmetode effektief die ekonomiese verliese voetstoots met magverlies. Die kern van hierdie metode lê in die gebruik van aanlyn moniteringstegnologie om die prestasie van die begrenser te evalueer sonder om die stelselbedryf te onderbreek.Die toets
Oliver Watts
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei