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


Låserelé: Hva er det? (Strømkretsdiagram og hvordan det fungerer)

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China
hva er en latching relay

Hva er en latching relay?

En latching relay (også kjent som en bistabil, hold, impuls, stay relay, eller bare en "latch") defineres som en toposisjonell elektromekanisk skrudd. Det er en elektrisk aktiverbar skrudd som brukes for å opprettholde sin posisjon uten at strøm blir sendt til spolen.

En latching relay brukes for å kontrollere stor strøm med mindre strøm. Spolen i latching relayet forbruker strøm kun mens relæet er slått på. Og dens kontakt forbli i posisjon etter at skruddet har blitt frigitt. Se kretsdiagrammet for latching relay nedenfor for mer informasjon om hvordan dette fungerer.

En latching relay er lik en dobbeltsvingingsskrudd. I skruddet, når utløseren fysisk trykkes inn i en posisjon, vil den forbli i samme posisjon til utløseren trykkes inn i motsatt posisjon.

Tilsvarende, når settes elektrisk i en posisjon, vil latching relayet forbli satt i den posisjonen til det resettes til motsatt posisjon.

En latching relay er også kjent som impulsrelæ, bistabil relæ, eller hold relæ.

Hva er et impulsrelæ?

Et impulsrelæ er en form for latching relay og refereres ofte til som en bistabil relæ. Det brukes for å endre kontakttilstandene med en puls.

Når impulsrelæet energiseres, bestemmer det posisjonen til relæet og energiserer motstående spole. Og relæet vil opprettholde denne posisjonen selv om strømmen fjernes.

Når strøm blir sendt igjen, endrer kontakten sin tilstand og holder denne posisjonen. Og denne prosessen gjentas med PÅ/AV strøm.

Denne typen relæ er mest egnet for applikasjoner som PÅ/AV-enheter fra flere steder med push-knapp eller øyeblikksknapp. For eksempel, brukes det i lyskretsløsninger eller transportbånd for å kontrollere fra ulike lokasjoner.

Kretsdiagram for latching relay

Kretsen for latching relay har to push-knapper. Knapp 1 (B1) brukes for å lage kretsen, og knapp 2 (B2) brukes for å bryte kretsen. 

latching relay circuit
Kretsdiagram for latching relay

Når knapp 1 trykkes, vil relæspolen energiseres. Og lukke kontakten A til B og C til D.

Etter at relæspolen er energisert og lukket kontakten A og B, vil strømmen fortsette etter at knapp 1 er sluppet.

Relæspolen må deenergisers for å avbryte kretsen. Så, for å deenergisere relæspolen, må vi trykke på knapp 2.

Hvordan fungerer en latching relay?

Knapp 1 er NO (Normalt Åpen) knapp, og knapp 2 er NC (Normalt Lukket) knapp. Derfor, er knapp 1 åpen, og knapp 2 lukket i utgangspunktet.

Knapp 1 trykkes for å slå på kretsen. Etter at knapp 1 er trykket, vil strømmen flyte gjennom (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

Dette vil energisere relæspolen. Kontakten A kobles til B, og C kobles til D.

Hvis du slipper push-knappen B1, vil relæspolen forbli energisert, og strømmen vil flyte kontinuerlig i kretsen. Strømmens bane er (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

For å koble fra kretsen, må vi deenergisere relæspolen. For det, må vi koble fra strømbanen.

Push-knappen B2 brukes for å slå av kretsen. Knappen B2 er NC. Så, når vi trykker denne knappen, vil den endre sin tilstand til åpen. Derfor, når vi trykker push-knappen B2, vil den bryte banen og deenergisere kretsen.

Det er mange konfigurasjoner av relæer som kan lages med antallet av kontakter koblet til et relæ.

Hvordan lage en latching relay krets

Her diskuterer vi trinn-for-trinn prosedyren for å lage en latching relay krets.

Trinn 1 Koble relæet til en push-knapp og DC-strømkilde som vist i figuren nedenfor.

trinn 1 hvordan lage en latching relay krets

Push-knappen er normalt en åpen (NO) skrudd. Derfor, er skrudden åpen i utgangspunktet. Når push-knappen trykkes, går relæet på. Og når push-knappen slippes, går relæet av.

Dette er en vanlig operasjon av et relæ med push-knapp. I tilfelle en latching relay, forbli relæet i PÅ-posisjonen når push-knappen trykkes.

Trinn 2 Så, for latching relay-operasjon, må fellespunktet for relæet kobles til kilden via push-knapp, som vist i figuren nedenfor.

trinn 2 hvordan lage en latching relay krets
Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
En metode for online testing av overvoltagebeskyttere ved 110kV og lavereI kraftsystemer er overvoltagebeskyttere viktige komponenter som beskytter utstyr mot overspenning fra lyn. For installasjoner ved 110kV og lavere – som 35kV eller 10kV understasjoner – er en onlinetestmetode effektiv for å unngå økonomiske tap knyttet til strømbrudd. Kernen i denne metoden ligger i bruk av online overvåkingsteknologi for å evaluere beskytterens ytelse uten å avbryte systemets drift.Testprinsippet baserer s
Oliver Watts
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning