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


Pieskletošais relejs: Kas tas ir? (Shēma un darbības princips)

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China
kas ir latching relājs

Kas ir latching relājs?

Latching relājs (arī zināms kā bistabilais, keep, impulsu, stay relājs vai vienkārši "latch") definēts kā divpozicionāls elektromehāniskais sliekšķis. Tas ir elektriski aktivizēts sliekšķis, kas izmantojams, lai uzturētu savu pozīciju bez strāvas palielināšanas spuldze.

Latching relājs tiek izmantots, lai kontrolētu lielu strāvas plūsmu ar mazāku strāvu. Relāja spulde patērē enerģiju tikai tad, kad relājs ir ieslēgts. Un tā kontakti paliek savā pozīcijā, pēc tam, kad pogas ir atbrīvotas. Skatiet zemāk esošo latching relāja shēmu, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā tas darbojas.

Latching relājs ir līdzīgs divvirziena pārsliekšķim. Pārsliekšķī, kad trigers fiziķi tiek nospiests uz vienu pozīciju, tas paliks tajā pašā pozīcijā, līdz trigeris tiek nospiests pretējā pozīcijā.

Līdzīgi, kad tika elektriski iestatīts uz vienu pozīciju, latching relājs paliks tajā pozīcijā, līdz tā tiek nomainīta uz pretējo pozīciju.

Latching relājs ir arī zināms kā impulsu relājs, bistabilais relājs vai stay relājs.

Kas ir impulsu relājs?

Impulsu relājs ir latching relāja veids un bieži tiek saukts par bistabilo relāju. Tā izmantošana maina kontaktu stāvokļus ar impulsu.

Kad impulsu relājs tiek aktivizēts, tā nosaka relāja pozīciju un aktivizē pretējo spuldzi. Un relājs saglabās šo pozīciju, pat ja enerģija tiek noņemta.

Kad enerģija tiek atkal pievienota, kontakts maina savu stāvokli un turpina to uzturēt. Šis process atkārtojas ar enerģijas ieslēgšanu un izslēgšanu.

Šāda veida relājs ir vispiemērotākais tādās lietojumos, kā ieslēgt un izslēgt ierīces no dažādiem vietām ar pogu vai momentāno sliekšķi. Piemēram, tā izmantošana gaismas shēmā vai konvejerā, lai kontrolētu no dažādām vietām.

Latching relāja shēma

Latching relāja shēmā ir divas pogas. Poga-1 (B1) tiek izmantota, lai izveidotu shēmas, un poga-2 (B2) tiek izmantota, lai pārtrauktu shēmu.

latching relāja shēma
Latching relāja shēma

Kad tiek nospiesta poga-1, relāja spulde tiek aktivizēta. Un tā slēdz kontaktus A ar B un C ar D.

Pēc tam, kad relāja spulde ir aktivizēta un slēdz kontaktus A un B, piegāde turpinās, pat pēc poga-1 atbrīvošanas.

Lai pārtrauktu shēmu, jādeaktivizē relāja spulde. Tāpēc, lai deaktivizētu relāja spuldzi, jānospiest poga-2.

Kā darbojas latching relājs?

Poga-1 ir NO (Normāli Atvērts) poga, un poga-2 ir NC (Normāli Aizvērts) poga. Tāpēc sākotnēji poga-1 ir atvērta, un poga-2 ir aizvērta.

Poga-1 tiek nospiesta, lai ieslēgtu shēmu. Pēc poga-1 nospiestas, strāva plūst caur (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

Tas aktivizē relāja spuldzi. Kontakts A tiek savienots ar B, un kontakts C tiek savienots ar D.

Ja atbrīvod poga B1, relāja spulde paliks aktivizēta, un strāva plūst nepārtraukti shēmā. Strāvas ceļš ir (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

Lai atslēgtu shēmu, jādeaktivizē relāja spulde. Lai to izdarītu, jāatsavieno strāvas ceļš.

Poga B2 tiek izmantota, lai izslēgtu shēmu. Poga B2 ir NC. Tāpēc, kad tā tiek nospiesta, tā maina savu stāvokli uz atvērtu. Tāpēc, kad nospiest poga B2, tā pārtrauc ceļu un deaktivizē shēmu.

Ir daudz relāju konfigurāciju, ko var izveidot ar relājam savienotajiem kontaktiem.

Kā izveidot latching relāja shēmu

Šeit apspriežam soli pa solim procedūru, kā izveidot latching relāja shēmu.

Solis 1 Savienojiet relāju ar pogu un DC piegādi, kā parādīts attēlā zemāk.

solis 1 kā izveidot latching relāja shēmu

Poga ir normāli atvērts (NO) sliekšķis. Tāpēc sākotnēji sliekšķis ir atvērts. Kad poga tiek nospiesta, relājs ieslēdzas. Un kad poga tiek atbrīvota, relājs izslēdzas.

Tas ir regulāra relāja darbība ar pogu. Latching relāja gadījumā relājs paliek ieslēgts, kad poga tiek nospiesta.

Solis 2 Tāpēc, lai latching

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Reaktors (Induktors): Definīcija un VeidiReaktors, arī pazīstams kā induktors, veido magnētisko lauku apkārtējā telpā, kad strāva plūst caur vedumu. Tādēļ, jebkurš strāvas nesējs vedums būtībā ir ar induktīvību. Tomēr, taisna veduma induktīvība ir maza un izraisa vāju magnētisko lauku. Praktiski reaktori tiek izgatavoti veduma pagriešanā spirāles formā, kas pazīstama kā gaisa kodolu reaktors. Lai vēl vairāk palielinātu induktīvību, feromagnētisku kodolu ievieto spirālē, veidojot dzelzs kodolu re
James
10/23/2025
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
Izpārbaudīšanas līnijas: Galvenais Enerģētikas Sistēmu KomponentsIzpārbaudīšanas līnijas ir nozīmīgs enerģētikas sistēmu sastāvdaļa. Uz viena un tā paša sprieguma līmeņa šķidrumu vada savienotas daudzas izpārbaudīšanas līnijas (ievades vai izvades), katra ar daudziem radālajiem šūņiem, kas ierobežoti ar izpārbaudīšanas transformatoriem. Pēc tam, kad šie transformatori samazina spriegumu līdz zemam spriegumam, elektroenergija tiek piegādāta plašai lietotāju grupai. Šādos izpārbaudīšanas tīklos bi
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testēšana Pārtraukuma Aizsargiem Zem 110kV: Droši un Efektīvi
On-Line Testēšana Pārtraukuma Aizsargiem Zem 110kV: Droši un Efektīvi
Tiešsaistes testēšanas metode priekšāmainītājiem līdz 110 kVElektrosistēmās priekšāmainītāji ir svarīgi komponenti, kas aizsargā iekārtas no uzliesmojuma pārsprieguma. Ierobežojumos līdz 110 kV, piemēram, 35 kV vai 10 kV apgabali, tiešsaistes testēšanas metode efektīvi izvairās no ekonomiskajiem zaudējumiem, kas saistīti ar strāvas pārtraukumu. Šīs metodes būtība atrodas online monitorēšanas tehnoloģijas izmantošanā, lai novērtētu priekšāmainītāju veiktspēju, nesacelot sistēmas darbību.Testa pri
Oliver Watts
10/23/2025
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Vidējā sprieguma gājiena strāva (MVDC) ir būtiska inovācija enerģijas pārraidei, kas izstrādāta, lai pārvarētu tradicionālo MA sistēmu ierobežojumus konkrētās lietojumprogrammās. Pārraides elektroenerģijas DC ar spriegumu, kas parasti atrodas robežās no 1,5 kV līdz 50 kV, tā apvieno augstā sprieguma DC priekšrocības attālā pārraidei ar zemā sprieguma DC sadalīšanas elastību. Lielmērīgu atjaunojamās enerģijas integrācijas un jaunu enerģijas sistēmu attīstības fona pretim MVDC kļūst par galveno ri
Echo
10/23/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību