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


Zapreznica: Što je to? (Shema strujne kruga i način rada)

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China
što je latching rele

Što je latching rele?

Latching rele (poznat i kao bistabilni, keep, impulzni, stay rele ili jednostavno "latch") definira se kao dvopozicijski elektromehanički prekidač. To je električki aktivirani prekidač koji zadržava svoju poziciju bez struje na bobini.

Latching rele koristi se za kontrolu velikog toka struje s manjom strujom. Bobina latching relea potroši snagu samo dok je rele uključen. A njegov kontakt ostaje na mjestu nakon što se prekidač isključi. Pogledajte dijagram latching relea ispod za više detalja o tome kako to funkcionira.

Latching rele sličan je dvostruko bacajućem prekidaču. U toggle prekidaču, kada se gumb fizički pogne u jednu poziciju, on ostane u toj poziciji sve dok se gumb ne pogne u suprotnu poziciju.

Slično tome, kada se latching rele električki postavi u jednu poziciju, on će ostati u toj poziciji dok se ne resetira u suprotnu poziciju.

Latching rele poznat je i pod nazivima impulzni rele, bistabilni rele ili stay rele.

Što je impulzni rele?

Impulzni rele je oblik latching relea i često se naziva bistabilni rele. Koristi se za promjenu stanja kontakata s impulzom.

Kada se impulzni rele energizira, određuje se pozicija relea i energizira se suprotna bobina. Rele će zadržati tu poziciju čak i ako se struja ukloni.

Kada se ponovno primijeni struja, kontakt mijenja svoje stanje i zadržava ga. Ovaj proces se ponavlja s uključivanjem i isključivanjem struje.

Ovaj tip relea najprikladniji je za primjene poput ON/OFF uređaja sa više lokacija s gumbom ili trenutnim prekidačem. Na primjer, koristi se u svjetlosnim krugovima ili transportnim trakama za kontrolu s različitih lokacija.

Dijagram kruga latching relea

Krug latching relea ima dva gumba. Gumb-1 (B1) koristi se za stvaranje krugova, a gumb-2 (B2) koristi se za prekid kruga.

krug latching relea
Dijagram kruga latching relea

Kada se pritisne gumb-1, bobina relea se energizira. Zatvara se kontakt A do B i C do D.

Nakon što se bobina relea energizira i zatvori kontakt A i B, snaga nastavlja teći nakon otpuštanja gumba-1.

Bobinu relea mora se deenergizirati kako bi se prekinuo krug. Dakle, kako bismo deenergizirali bobinu relea, treba pritisnuti gumb-2.

Kako radi latching rele?

Gumb-1 je NO (Normalno Otvoren) gumb, a gumb-2 je NC (Normalno Zatvoren) gumb. Stoga, inicijalno, gumb-1 je otvoren, a gumb-2 je zatvoren.

Gumb-1 se pritišće kako bi se uključio krug. Nakon što se pritišće gumb-1, struja će teći kroz (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

To će energizirati bobinu relea. Kontakt A povezan je s B, a kontakt C povezan je s D.

Ako otpustite gumb B1, bobina relea će ostati energizirana, a struja će teći neprekidno u krugu. Putanja struje je (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

Da bismo prekinuli krug, moramo deenergizirati bobinu relea. Za to moramo prekinuti putanju struje.

Gumb B2 koristi se za isključivanje kruga. Gumb B2 je NC. Stoga, kada pritisnemo ovaj gumb, on će promijeniti svoju poziciju na otvorenu. Dakle, kada pritisnemo gumb B2, on će prekinuti putanju i deenergizirati krug.

Postoji mnogo konfiguracija relea koje se mogu izraditi s brojem kontakata povezanih s releom.

Kako napraviti krug latching relea

Ovdje ćemo objasniti korak-po-korak postupak izrade kruga latching relea.

Korak-1 Povežite rele s gumbom i DC strujom kako je prikazano na slici ispod.

korak 1 kako napraviti krug latching relea

Gumb je normalno otvoren (NO) prekidač. Stoga, inicijalno, prekidač je otvoren. Kada se pritisne gumb, rele se uključi. A kada se gumb otpusti, rele se isključi.

To je regularna operacija relea s gumbom. U slučaju latching relea, rele ostaje uključen nakon što se pritisne gumb.

Korak-2 Stoga, za operaciju latching relea, zajednička točka relea mora biti povezana s izvorom preko gumba, kako je prikazano na slici ispod.

korak 2 kako napraviti krug latching relea
Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
Metoda online testiranja zaštitnih odjeljakova na 110kV i nižeU elektroenergetskim sustavima, zaštitni odjeljci su ključni komponenti koji štite opremu od preopterećenja naponskih valova. Za instalacije na 110kV i niže – poput podstanica na 35kV ili 10kV – metoda online testiranja učinkovito izbjegava gospodarske gubitke povezane s isključenjem struje. Srž ove metode leži u korištenju tehnologije online nadzora za procjenu performansi odjeljaka bez prekida rada sustava.Princip testa temelji se n
Oliver Watts
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici