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


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

Electrical4u
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
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Probas en liña para descargadores de sobretensión por debaixo de 110kV: Seguras e eficientes
Probas en liña para descargadores de sobretensión por debaixo de 110kV: Seguras e eficientes
Un método de proba en liña para pararrayos a 110kV e inferiorNas instalacións eléctricas, os pararrayos son componentes cruciais que protexen o equipo de sobretensións por raio. Para instalacións a 110kV e inferior—como subestacións de 35kV ou 10kV—un método de proba en liña evita eficazmente as perdas económicas asociadas con cortes de enerxía. O núcleo deste método basease na utilización de tecnoloxía de monitorización en liña para avaliar o rendemento do pararrayos sen interromper a operación
Oliver Watts
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
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