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


Szárított kontaktok: Miben különböznek? (Szárított kontakt vs. nedves kontakt, példák)

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China
Mi a száraz kontakt?

Mi a száraz kontakt?

A száraz kontakt (más néven feszültség nélküli kontakt vagy potenciális nélküli kontakt) olyan kapcsoló, amelyben az áram/voltázs nem közvetlenül származik a kapcsólóból, hanem mindig egy másik forrásból. A száraz kontaktek passzív kontaktként ismertek, mivel nincs energia alkalmazva a kontaktra.

A száraz kontakt egyszerűen úgy működik, mint egy általános kapcsoló, ami nyitja vagy zárja a körzetet. Ha a kontaktek zárva vannak, az áram áthalad rajtuk, ha pedig nyitva, akkor nincs áram.

Ezt tekinthetjük a relék másodlagos kontaktként, amelyek nem szabályozzák a relén átvezetett fő áramot. Így a száraz kontaktek teljes elkülönítést biztosítanak. A száraz kontakt látható az alábbi ábrán.

Száraz kontakt
Száraz kontakt

A száraz kontaktek gyakran előfordulnak a relé körzetekben. A relé körzetben nincs külső energia közvetlenül a relé kontaktaira, az energia mindig egy másik körzetből származik.

A száraz kontaktek elsősorban alacsony feszültségű (50 V-nál kevesebb) AC elosztási körzetekben használatosak. Használhatók tűzriasztók, bejövő riasztók és energiaszolgáltatók riasztói figyelésére is.

Száraz kontakt vs. Sima kontakt

A száraz kontakt és a sima kontakt közötti különbségeket a lentebbi táblázatban találjuk.

Száraz kontakt Sima kontakt
A száraz kontakt esetén az energia mindig egy másik forrásból származik. A sima kontakt esetén az energia ugyanazon a forrásból származik, amelyet a vezérlő körzet használ a kontakttal való kapcsoláshoz.
Működhet, mint egy általános egykapcsolós kapcsoló. Működik, mint egy vezérelt kapcsoló.
A relé körzet másodlagos kontaktként ismert. A relé körzet elsődleges kontaktként ismert.
A száraz kontaktek eszközök közötti elkülönítést biztosítanak. A sima kontaktek ugyanazt az energiát használják az eszköz vezérléséhez. Így nem biztosítanak elkülönítést az eszközök között.
A száraz kontaktek „passzív” kontaktként ismertek. A sima kontaktek „aktív” vagy „meleg” kontaktként ismertek.
Gyakran előfordul a relé körzetekben, mert a relé nem szolgáltat bármilyen belső energiát a kontaktnak. Használatos a vezérlő körzetekben, ahol az energia a készüléken belüli, a kontaktok váltásához. Például: irányítópanel, hőmérsékletérzékelő, levegőáramérzékelő stb.
A száraz kontaktek azt jelentik, hogy a relé nem használ rézgődzséres kontaktpontokat. A sima kontaktek azt jelentik, hogy a relé rézgődzséres kontaktpontokat használ.
A száraz kontaktek fő előnye, hogy teljes elkülönítést biztosítanak az eszközök között. A sima kontaktek fő előnye, hogy a hibaelhárítást sokkal könnyebbé teszik, mert a vezetékrendszer egyszerűbb, és ugyanaz a feszültségszint van.

Száraz kontakt és sima kontakt

Összefoglalás: A száraz kontaktek nyitják vagy zárják a körzetet, és teljes elkülönítést biztosítanak az eszközök között, így a kimeneti energia teljesen elkülönül a bemeneti energetől. A sima kontaktek viszont nem biztosítanak teljes elkülönítést, így a kimeneti energia azonnal ellátja a bemeneti energiát, amikor a kapcsoló energiával látott el.

Száraz kontakt relé

A száraz kontakt relében a kontaktpontok megnyílása vagy bezárása feszültség nélkül történik. Így a száraz kontakt relét bármilyen feszültségi szinten lehet irányítani.

A RIB sorozatú száraz kontakt bemeneti relé különböző száraz kontaktokat használ, például kapcsolókat, hőmérsékletregulátort, reléket, és szilárdállapotú kapcsolókat stb. A száraz kontakt bemeneti RIB alacsony feszültségű jelet ad a relé működtetéséhez, zárva a száraz kontaktpontokat.

A relé energiához szükséges energia egy külön vezetéken keresztül szolgáltatható. A relé kontaktpontjai és a száraz kontaktpontok elkülönülnek a bemeneti energiatól, így bármilyen terhelést lehet velük kapcsolni.

A RIB02BDC száraz kontakt relét az alábbi ábra mutatja. Ez a relé száraz kontaktpontokat használ, és különböző típusú energiaalkalmazásokban használható.

RIB02BDC száraz kontakt relé
RIB02BDC száraz kontakt bemeneti relé

Egy másik példa a száraz kontakt relére, amely a szellőztetőmotor vezérlésére használható, az alábbi ábrán látható. Amikor 24 V-os feszültséget adjunk a relé ciklusára, a száraz kontaktpont bezár, és a szellőztetőmotor működik.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését