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


Stosy suchego kontaktu: Co to jest? (Suchy kontakt a mokry kontakt, przykłady)

Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China
Co to jest suchy kontakt

Co to jest suchy kontakt?

Suchy kontakt (znany również jako beznapędowy kontakt lub potencjalnie wolny kontakt) definiuje się jako kontakt, w którym energia/napięcie nie jest bezpośrednio dostarczane z przełącznika, ale zawsze pochodzi z innego źródła. Suche kontakty są znane jako pasywne kontakty, ponieważ żadna energia nie jest zastosowana do kontaków.

Suchy kontakt działa jak zwykły przełącznik, który otwiera lub zamyka obwód. Gdy kontakty są zamknięte, prąd przepływa przez kontakty, a gdy kontakty są otwarte, żaden prąd nie przepływa przez kontakty.

Może być odniesiony do drugiego zestawu kontaktów w obwodzie przekaźnika, który nie tworzy ani nie przerywa głównego prądu kontrolowanego przez przekaźnik. Dlatego suchy kontakt służy do zapewnienia pełnej izolacji. Suchy kontakt przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Suchy kontakt
Suchy kontakt

Suche kontakty są często spotykane w obwodach przekaźników. W obwodzie przekaźnika nie ma zewnętrznego zasilania bezpośrednio podawanego do kontaktów przekaźnika, energia zawsze pochodzi z innego obwodu.  

Suche kontakty są głównie używane w niskonapięciowych (poniżej 50 V) obwodach dystrybucji prądu przemiennego. Można je również wykorzystać do monitorowania alarmów, takich jak alarmy pożarowe, antywłamaniowe i alarmy systemów zasilania.

Suchy kontakt vs. Mokry kontakt

Różnice między suchym i mokrym kontaktem omówione są w poniższej tabeli.

Suchy kontakt Mokry kontakt
W suchym konakcie energia zawsze pochodzi z innego źródła. W mokrym konakcie energia pochodzi z tego samego źródła, które jest używane do sterowania kontaktem.
Może działać jako zwykły jednopólkowy przełącznik ON/OFF. Działa jak sterowany przełącznik.
Może być określony jako drugi zestaw kontaktów w obwodzie przekaźnika. Może być określony jako pierwszy zestaw kontaktów.
Suchy kontakt służy do zapewnienia izolacji między urządzeniami. Mokry kontakt zapewnia tę samą energię do sterowania urządzeniem. Dlatego nie zapewnia izolacji między urządzeniami.
Suche kontakty są również znane jako „pasywne” kontakty. Mokre kontakty są znane jako „aktywne” lub „gorące” kontakty.
Są często spotykane w obwodach przekaźników, ponieważ przekaźnik nie dostarcza żadnej wbudowanej energii do kontaktów. Są używane w obwodach sterujących, gdzie energia jest wbudowana w urządzenie do sterowania kontaktami. Przykład: Pulpit sterowniczy, czujniki temperatury, czujniki przepływu powietrza itp.
Suchy kontakt oznacza przekaźnik, który nie używa kontaktów namoczonych rtęcią. Mokry kontakt oznacza przekaźnik, który używa kontaktów namoczonych rtęcią.
Główną zaletą suchych kontaktów jest zapewnienie pełnej izolacji między urządzeniami. Główną zaletą mokrego kontaktu jest uproszczenie rozwiązywania problemów dzięki prostotę kablowania i tej samej poziomu napięcia.

Suchy kontakt i mokry kontakt

Podsumowanie: Suche kontakty otwierają lub zamykają obwód i zapewniają pełną izolację między urządzeniami, dlatego wyjściowa energia jest całkowicie izolowana od wejściowej. Z kolei, mokre kontakty nie zapewniają pełnej izolacji, więc wyjściowa energia jest natychmiast dostarczana razem z wejściową, kiedy przełącznik jest zasilany.

Przekaźnik suchy kontakt

W przekaźniku suchy kontakt, kontakty są otwierane lub zamykane bez użycia napięcia. Możemy zatem sterować przekaźnikiem suchy kontakt na dowolnym poziomie napięcia.

Seria przekaźników RIB suchy kontakt wejściowy używa różnych suchych kontaktów, takich jak przełączniki, termostaty, przekaźniki i stałe przełączniki. Wejściowy przekaźnik RIB suchy kontakt dostarcza sygnał niskiego napięcia do sterowania przekaźnikiem poprzez zamykanie suchego kontaktu.

Energia do zasilania przekaźnika może być dostarczona za pomocą osobnego przewodu. Kontakty przekaźnika i suchy kontakt są izolowane od wejściowego zasilania, dlatego mogą być podłączone do sterowania dowolnym obciążeniem.

Przekaźnik RIB02BDC suchy kontakt przedstawiony jest na poniższym rysunku. Ten przekaźnik ma suche kontakty i może być używany w różnych typach aplikacji energetycznych.

Przekaźnik RIB02BDC suchy kontakt
Wejściowy przekaźnik RIB02BDC suchy kontakt

Innym przykładem przekaźnika suchy kontakt, który służy do sterowania silnikiem wentylatora, jest przedstawiony na poniższym rysunku. Gdy na cewkę przekaźnika zastosowane jest 24 V, suchy kontakt jest zamknięty i uruchamia silnik wentylatora.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej