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


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

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

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
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