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


Relé de retención: Que é? (Diagrama de circuito e funcionamento)

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China
que é un relé de retención

Que é un relé de retención?

Un relé de retención (tamén coñecido como relé bistable, relé de mantemento, relé de impulso, relé permanente ou simplemente "retención") defineuse como un conmutador electromecánico de dúas posicións. É un conmutador accionado eléctricamente que se utiliza para manter a súa posición sen que se lle aplique corrente ao devanado.

O relé de retención úsase para controlar o gran fluxo de corrente cunha corrente menor. O devanado do relé de retención consome potencia só mentres o relé está conectado. E o seu contacto permanece na posición despois de que o interruptor se libere. Vexa o diagrama de circuito do relé de retención a continuación para obter máis detalles sobre como funciona isto.

O relé de retención é semellante a un conmutador de dobre lanzamento. No conmutador de dobre lanzamento, unha vez que o disparador se move físicamente a unha posición, permanecerá na mesma posición ata que o disparador se mova á posición oposta.

De forma semellante, unha vez establecido electricamente nunha posición, o relé de retención permanecerá nesa posición ata que se reestableza na posición oposta.

O relé de retención tamén coñécese como relé de impulso, relé bistable ou relé permanente.

Que é un relé de impulso?

O relé de impulso é unha forma de relé de retención e adoita chamarse relé bistable. Úsase para cambiar os estados de contacto cun pulso.

Cando o relé de impulso se activa, determina a posición do relé e activa o devanado oposto. E o relé manterá esta posición incluso se se retira a corrente.

Cando se volve a aplicar a corrente, o contacto cambia de estado e mantén esta posición. E este proceso repítese coa corrente ON/OFF.

Este tipo de relé é o máis adecuado en aplicacións como dispositivos ON/OFF desde múltiples lugares con botóns de pulsación ou interruptores momentáneos. Por exemplo, úsase en circuitos de iluminación ou transportadores para controlar desde diferentes ubicacións.

Diagrama de circuito do relé de retención

O circuito do relé de retención ten dous botóns. O Botón-1 (B1) úsase para facer os circuitos, e o Botón-2 (B2) úsase para romper o circuito. 

diagrama de circuito do relé de retención
Diagrama de circuito do relé de retención

Cando se preme o botón-1, o devanado do relé se activará. E cerrará o contacto A a B e C a D.

Unha vez que o devanado do relé se activa e cierra o contacto A e B, o suministro permanece despois de soltar o botón-1.

O devanado do relé debe desactivarse para interromper o circuito. Polo tanto, para desactivar o devanado do relé, precisamos premer o botón-2.

Como funciona un relé de retención?

O botón-1 é o botón NO (Normalmente Aberto), e o botón-2 é o botón NC (Normalmente Cerrado). Polo tanto, inicialmente, o botón-1 está aberto, e o botón-2 está pechado.

Preme o botón-1 para activar o circuito. Despois de premer o botón-1, a corrente fluirá a través de (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

Isto activará o devanado do relé. Os contactos A están conectados a B e C están conectados a D.

Se soltas o botón B1, o devanado do relé permanecerá activado, e a corrente fluirá continuamente no circuito. O camiño da corrente é (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

Para desconectar o circuito, necesitamos desactivar o devanado do relé. Para iso, necesitamos interrumpir o camiño da corrente.

O botón B2 úsase para apagar o circuito. O botón B2 é NC. Polo tanto, cando premes este botón, cambiará o seu estado a aberto. Así, cando premas o botón B2, interromperá o camiño e desactivará o circuito.

Hai moitas configuracións de relés que se poden facer co número de contactos conectados a un relé.

Como facer un circuito de relé de retención

Aquí discutiremos o procedemento paso a paso para facer un circuito de relé de retención.

Paso-1 Conecta o relé cun botón de pulsación e unha fonte DC como se mostra na figura a continuación.

paso 1 como facer un circuito de relé de retención

O botón de pulsación é normalmente un interruptor NA (Normalmente Aberto). Polo tanto, inicialmente, o interruptor está aberto. Cando se preme o botón de pulsación, o relé actívase. E cando se solta o botón de pulsación, o relé desactívase.

Esta é a operación regular dun relé cun botón de pulsación. No caso dun relé de retención, o relé permanece na posición ON unha vez que se preme o botón de pulsación.

Paso-2 Polo tanto, para a operación do relé de retención, o punto común do relé debe conectarse coa fonte a través do botón de pulsación, como se mostra na figura a continuación.

paso 2 como facer un circuito de relé de retención
Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía