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


Linnake rele: Mida see on? (Skeem ja kuidas see töötab)

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China
mis on lukitusrela

Mis on lukitusrela?

Lukitusrela (tuntud ka kui bistabilne, hoidja, impulss-, lõdvendusrela või lihtsalt "lukitus") defineeritakse kahesektsioonilise elektromehaanilise lüliti kui. See on elektriliselt aktiveeritud lülitaja, mida kasutatakse selle positsiooni hooldamiseks ilma kuldil ülejäänud energia allikas.

Lukitusrela kasutatakse suure voolu juhtimiseks väiksemate vooludega. Lukitusrela kulmitus kasutab energiat ainult siis, kui rela on sisse lülitatud. Ja tema kontakt jääb paigale pärast lülituse vabastamist. Vaata järgmist lukitusrela skema, et saada rohkem informatsiooni selle toimimise kohta.

Lukitusrela on sarnane kahepositsioonilise lülitusnupuga. Kui lülitusnupp füüsiliselt panetakse ühe positsiooni, see jääb sama positsioonini, kuni nuppu vajutatakse vastupidisesse positsiooni.

Sarnaselt jääb lukitusrela kohapeal, kui seda elektriliselt viiakse ühe positsiooni, kuni seda taastatakse vastupidisesse positsiooni.

Lukitusrela tuntakse ka impulssrelana, bistabilse relana või hoidjarelan.

Mis on impulssrela?

Impulssrela on lukitusrela tüüp ja tuntakse tavaliselt ka bistabilse relana. Selle eesmärk on muuta kontaktide staatust impulsi abil.

Kui impulssrela energiseeritakse, see määrab rela positsiooni ja energiseerib vastandkulmituse. Rela hoiab seda positsiooni isegi siis, kui energia eemaldatakse.

Kui energia taas lisatakse, kontakt muudab oma staatust ja hoiab seda positsiooni. See protsess korratakse SEES/VALI energiaga.

See tüüp rela on kõige sobivam mitmesuguste asukohtade SEES/VALI seadmete juhtimisel nupuvajutuse või ajutise lülituse abil. Näiteks kasutatakse valguse tsirkvites või vedelikes kontrollimiseks erinevatest asukohtadest.

Lukitusrela skema

Lukitusrela skemas on kaks nuppe. Nupp-1 (B1) kasutatakse tsirkvite loomiseks ja nupp-2 (B2) tsirkvite katkestamiseks.

lukitusrela skema
Lukitusrela skema

Kui vajutatakse nuppu-1, rela kulmitus energiseeritakse. Ja sulgeb kontakt A-B ja C-D.

Pärast rela kulmituse energiseerimist ja kontaktide A ja B sulgemist jääb energia allikas püsima nuppu-1 vabastamise järel.

Tsirkvit tuleb katkestada, deenergeerides rela kulmitust. Seega, et deenergeerida rela kulmitust, peame vajutama nuppu-2.

Kuidas töötab lukitusrela?

Nupp-1 on NO (tavaliselt avatud) nupp ja nupp-2 on NC (tavaliselt suletud) nupp. Seega on nupp-1 algselt avatud ja nupp-2 suletud.

Nupp-1 vajutatakse tsirkvi sisse lülitamiseks. Pärast nuppu-1 vajutamist virtus liigub (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

See energiseerib rela kulmitust. Kontakt A yhendatakse B-ga ja C yhendatakse D-ga.

Kui vabastate nuppu B1, rela kulmitus jääb energiseerituks ja virtus liigub tsirkvis jätkuvalt. Virtuse tee on (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

Tsirkvi katkestamiseks peame deenergeerima rela kulmitust. Selleks peame katkestama virtuse tee.

Nupp-2 kasutatakse tsirkvi välja lülitamiseks. Nupp-2 on NC. Seega, kui vajutame seda nuppu, see muudab oma staatust avatuks. Seega, kui vajutame nuppu-2, see katkestab tee ja deenergeerib tsirkvi.

On palju rela konfiguratsioone, mis saavad tehtud relaga ühendatud kontaktide arvu abil.

Kuidas teha lukitusrela tsirkvit

Siin arutame samm-sammult meetodit, kuidas teha lukitusrela tsirkvit.

Samm-1 Ühendage rela nupuvajutuse ja DC energiaallikaga, nagu näidatud järgnevates joonistes.

samm 1 kuidas teha lukitusrela tsirkvit

Nupuvajutus on tavaliselt avatud (NO) lülitus. Seega on lülitus algselt avatud. Kui nuppu vajutatakse, rela lülitub sisse. Ja kui nuppu vabastatakse, rela lülitub välja.

See on tavaline rela toimimine nupuvajutusega. Lukitusrela puhul jääb rela sisse lülitatuks, kui nuppu vajutatakse.

Samm-2 Seega, lukitusrela toimimiseks tuleb rela ühine punkt ühendada allikaga nupuvajutuse kaudu, nagu näidatud järgnevates joonistes.

samm 2 kuidas teha lukitusrela tsirkvit
Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut