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


Låsande relä: Vad är det? (Kretsdiagram och hur det fungerar)

Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China
vad är en latching relay

Vad är en latching relay?

En latching relay (även känd som en bistabil, keep, impuls, stay relay, eller enkelt "latch") definieras som en tvåpositionell elektromekanisk växel. Det är en elektriskt aktiverad växel som används för att hålla sin position utan ström till spolen.

En latching relay används för att kontrollera stora strömmar med en mindre ström. Spolen i latching relayn konsumerar ström endast när relén är påslagen. Och dess kontakt hålls i position efter att växeln har släppts. Se diagrammet nedan för mer information om hur detta fungerar.

En latching relay liknar en dubbelkastningsväxel. I växeln hålls utlösaren fysiskt fast i en position tills den trycks till motsatt position.

På samma sätt kommer latching relayn att hållas i en position tills den återställs till motsatt position.

En latching relay kallas också impulsrelé, bistabil relé eller stay relé.

Vad är en impulsrelé?

En impulsrelé är en form av latching relay och kallas ofta för en bistabil relé. Den används för att ändra kontaktlägen med en puls.

När impulsrelén energiseras bestämmer den positionen för relén och energiserar motsatt spol. Relén kommer att behålla denna position även om strömmen tas bort.

När ström åter ansluts ändras kontaktens tillstånd och håller denna position. Denna process upprepas med ON/OFF-ström.

Denna typ av relé är mest lämplig för tillämpningar som ON/OFF-enheter från flera platser med knappar eller momentära växlar. Till exempel används den i belysningskretsar eller försörjningssystem för att styra från olika platser.

Latching Relay Circuit Diagram

Latching relaykretsen har två knappar. Knapp 1 (B1) används för att stänga kretsen, och knapp 2 (B2) används för att öppna kretsen. 

latching relay circuit
Latching Relay Circuit Diagram

När knapp 1 trycks in energiseras reléspolen. Kontakterna A till B och C till D stängs.

Efter att reléspolen har energiserats och kontakten A och B stängts fortsätter strömförsörjningen efter att knapp 1 har släppts.

För att avbryta kretsen måste reléspolen de-energiseras. För att de-energisera reléspolen måste vi trycka på knapp 2.

Hur fungerar en latching relay?

Knapp 1 är NO (Normally Open)-knappen, och knapp 2 är NC (Normally Closed)-knappen. Därför är knapp 1 öppen och knapp 2 stängd vid början.

Knapp 1 trycks in för att slå på kretsen. Efter att knapp 1 trycks in flyter strömmen genom (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

Detta gör att reléspolen energiseras. Kontakten A kopplas till B och C kopplas till D.

Om du släpper knapp B1 kommer reléspolen att förbli energiserad, och strömmen kommer att fortsätta flyta i kretsen. Strömkällans väg är (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

För att koppla ur kretsen måste reléspolen de-energiseras. För det behöver vi koppla bort strömvägen.

Tryckknappen B2 används för att stänga av kretsen. Knapp B2 är NC. När vi trycker på denna knapp ändras dess tillstånd till öppet. Därför bryter vi strömvägen och de-energisera kretsen när vi trycker på knapp B2.

Det finns många konfigurationer av reléer som kan göras med antalet kontakter som är kopplade till en relé.

Hur man gör en latching relay-krets

Här diskuterar vi steg-för-steg-proceduren för att göra en latching relay-krets.

Steg-1 Anslut reléen till en tryckknapp och DC-strömförsörjning enligt figuren nedan.

steg 1 hur man gör en latching relay-krets

Tryckknappen är normalt en Öppen (NO) växel. Därför är växeln öppen från början. När tryckknappen trycks in slår relén på. När tryckknappen släpps slår relén av.

Detta är en vanlig operation av en relé med tryckknapp. I fallet med en latching relay förblir relén i påslaget läge en gång tryckknappen trycks in.

Steg-2 Så, för latching relay-operationen måste det gemensamma punkten av relén anslutas till källan via tryckknapp, enligt figuren nedan.

steg 2 hur man gör en latching relay-krets
Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet