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


Latching Relay: Hvad er det? (Kredsløbsdiagram og hvordan det fungerer)

Electrical4u
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China
Hvad er en latching relay

Hvad er en latching relay?

En latching relay (også kendt som en bistabil, hold, impuls, stay relay eller blot en "latch") defineres som en topositionel elektromekanisk skælde. Den er en elektrisk aktiveret skælde, der bruges til at opretholde sin position uden strøm anvendt på spolen.

En latching relay bruges til at kontrollere et stort strømforbrug med en mindre strøm. Spolen i latching relay forbruger kun strøm, mens relæet er tændt. Og dens kontakt forbliver i stilling, når knappen er frigivet. Se latching relay kredsløbsdiagrammet nedenfor for flere detaljer om, hvordan dette fungerer.

En latching relay ligner en dobbeltkastnings toggle switch. I toggle switchen vil triggeren, når den fysisk bliver trykket til en position, forblive i samme position, indtil triggeren bliver trykket til den modsatte position.

Ligeledes vil latching relay, når den er sat elektrisk til en position, forblive sat i denne position, indtil den sættes tilbage til den modsatte position.

En latching relay er også kendt som impulsrelæ, bi-stabil relæ eller stay relæ.

Hvad er et impulsrelæ?

Et impulsrelæ er en form for latching relay og kaldes ofte for en bistabil relæ. Det bruges til at ændre kontaktstillinger med en puls.

Når impulsrelæet aktiveres, bestemmer det relæets position og aktiverer den modsatte spole. Og relæet vil opretholde denne position, selvom strømmen fjernes.

Når strøm genaktiveres, ændrer kontakten sin tilstand og holder denne position. Og denne proces gentages med ON/OFF strøm.

Denne type relæ er mest velegnet til applikationer som ON/OFF-enheder fra flere steder med push-knapper eller kortvarige knapper. For eksempel bruges det i lyskredsløb eller båndtransportører for at styre fra forskellige lokationer.

Latching Relay Kredsløbsdiagram

Latching relay kredsløbet har to pushknapper. Knap-1 (B1) bruges til at slå kredsløbet til, og knap-2 (B2) bruges til at slukke kredsløbet. 

latching relay circuit
Latching Relay Kredsløbsdiagram

Når knap-1 trykkes, vil relæets spole aktiveres. Og lukke kontakten A til B og C til D.

Når relæets spole er aktiveret og lukker kontakten A og B, fortsætter strømforsyningen efter knap-1 er løsladt.

Relæets spole skal deaktivere for at afbryde kredsløbet. Så for at deaktivere relæets spole, skal vi trykke på knap-2.

Hvordan fungerer en latching relay?

Knap-1 er NO (Normal Åben) knap, og knap-2 er NC (Normal Lukket) knap. Derfor er knap-1 åben, og knap-2 lukket, i begyndelsen.

Knap-1 trykkes for at tænde kredsløbet. Efter at knap-1 er trykket, vil strømmen flyde gennem (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

Dette vil aktivere relæets spole. Kontakten A forbinder til B, og C forbinder til D.

Hvis du løslader push-knap B1, vil relæets spole forblive aktiveret, og strømmen vil flyde kontinuerligt i kredsløbet. Strømvejen er (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

For at afbryde kredsløbet, skal vi deaktivere relæets spole. For dette skal vi afbryde strømvejen.

Push-knap B2 bruges til at slukke kredsløbet. Knap B2 er NC. Så, når vi trykker på denne knap, vil den ændre sin tilstand til åben. Når vi trykker på push-knap B2, vil den derfor afbryde strømvejen og deaktivere kredsløbet.

Der findes mange konfigurationer af relæer, der kan opbygges med antallet af kontakter forbundet med et relæ.

Hvordan man laver en latching relay kredsløb

Her diskuterer vi trin-for-trin proceduren for at lave en latching relay kredsløb.

Trin-1 Forbind relæet med en push-knap og DC-strømforsyning som vist på figuren nedenfor.

trin 1 hvordan man laver en latching relay kredsløb

Push-knap er normalt en åben (NO) switch. Derfor er switchen åben i begyndelsen. Når push-knappen trykkes, tænder relæet. Og når push-knappen løslades, slukker relæet.

Dette er en regulær operation af et relæ med push-knap. I tilfældet med en latching relay, forbliver relæet i tændt position, når push-knappen trykkes.

Trin-2 Så, for latching relay operation, skal den fælles punkt for relæet forbinde med kilden via push-knap, som vist på figuren nedenfor.

trin 2 hvordan man laver en latching relay kredsløb
Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Hovedtransformatorulykker og problemer med let gas operation
1. Ulykkesjournal (19. marts 2019)Kl. 16:13 den 19. marts 2019 rapporterede overvågningssystemet en let gasalarm for hovedtransformator nr. 3. I overensstemmelse med Vejledning for drift af strømtransformatorer (DL/T572-2010) kontrollerede drifts- og vedligeholdelsespersonale (O&M) tilstanden på stedet for hovedtransformator nr. 3.Konstateret på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nr. 3 rapporterede en let gasalarm for fase B i transformatorhuse, og nulstilli
02/05/2026
Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
01/30/2026
Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
01/29/2026
Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
01/29/2026
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning