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


מגנטו-אלקטרית פועלת | סוגים של רליסים אלקטרומגנטיים

Electrical4u
שדה: אלקטרוניקה בסיסית
0
China

מהו רלאי אלקטרומגנטי

רלאי אלקטרומגנטי

רלאים אלקטרומגנטיים הם רלאים המופעלים על ידי פעולה אלקטרומגנטית. מרבית רלאי הגנה חשמליים מודרניים מבוססים בעיקר על מעבדים מיקרו, אבל עדיין הרלאי האלקטרומגנטי שומר על מקומו. ייקח זמן רב בהרבה כדי להחליף את כל הרלאים האלקטרומגנטיים ברלאים סטטיים מבוססי מעבד מיקרו. לכן, לפני שנכנס לפרטים של מערכת רלאי הגנה, כדאי לסקור את סוגי הרלאים האלקטרומגנטיים השונים.

פעולת רלאי אלקטרומגנטי

בפועל, כל מכשיר רלאי מבוסס על אחד או יותר מהetypes of electromagnetic relays הבאים.

  1. מדידת עוצמה,

  2. השוואה,

  3. מדידת יחס.

עקרון הפעולה של רלאי אלקטרומגנטי מתבסס על מספר עקרונות בסיסיים. בהתאם לעקרון הפעולה, ניתן לחלק אותם לסוגים הבאים של רלאים אלקטרומגנטיים.

  1. רלאי מסוג מוט משיכה,

  2. רלאי מסוג דיסק אינדוקציה,

  3. רלאי מסוג כוס אינדוקציה,

  4. רלאי מסוג קטע מאוזן,

  5. רלאי מסוג סליל נע,

  6. רלאי מסוג פלדה נע מגנטית טיפוסית.

רלאי סוג מוט משיכה

רלאי סוג מוט משיכה הוא פשוט ביותר הן במבנה והן בעקרון הפעולה שלו. סוגי רלאים אלקטרומגנטיים אלו יכולים לשמש כרלאי מדידת עוצמה או כרלאי מדידת יחס. רלאים אלה משמשים כרלאי עזר, רלאי בקרה, רלאי זרם גבוה, זרם נמוך, מתח גבוה, מתח נמוך ורלאי מדידת תנגדות.
רלאי מוט משיכה
בניית מוט מפרצוף ובנייה מצנרת היא הנפוצה ביותר עבור etypes of electromagnetic relays הללו. מבין שני העיצובים, עיצוב מוט מפרצוף הוא הנפוץ ביותר.

ידוע לנו שהכוח המופעל על מוט מפרצוף פרופורציונלי לריבוע של הפלזמה המגנטית בפרץ האוויר. אם נתייחס לתופעות השבעה, המשוואה לחישוב הכוח המופעל על המוט יכולה לבוא לידי ביטוי כך:

כאשר, F הוא הכוח הנקי, K' הוא קבוע, I הוא הזרם הרמ"ס של סליל המוט, ו-K' הוא הכוח המגביל.
המצב הסף לפעולה של הרלאי יהיה כאשר KI2 = K'.
אם נבחין במשוואה זו בזהירות, נוכל להבין שהפעולה של הרלאי תלויה בקבועים K' ו-K עבור ערך מסוים של זרם הסליל.
מתוך ההסבר והמשוואה ניתן לסכם כי, הפעולה של הרלאי משפיעה על:

  1. אמפר - סיבובים שנוצרו על ידי סליל הפעולה של הרלאי,

  2. גודל הפרץ האוויר בין הליבה של הרלאי למוט,

  3. הכוח המגביל על המוט.

בניית רלאי סוג משיכה

רלאי זה הוא בעיקר סליל אלקטרומגנטי פשוט ומוט מסתובב. בכל פעם שהסליל מופעל, המוט מושך כלפי ליבת הסליל. כמה מגע NO-NC (פתוח בנורמלי וסגור בנורמלי) מכוונים באופן מכני עם המוט, כך שהמגע NO נהיה סגור והמגע NC נהיה פתוח בסוף תנועת המוט. בדרך כלל רלאי סוג מוט משיכה הוא רלאי מופעל על ידי DC. המגעים מכוונים כך שאחרי הפעלת הרלאי, המגעים לא יכול לחזור למצב המקורי שלהם אפילו אחרי שהמוט אינו מופעל. לאחר הפעלת הרלאי, etypes of electromagnetic relays מופעלים מחדש באופן ידני.
רלאי מוט משיכה בשל בנייתו ועקרון הפעולה שלו, הוא
istantaneous בפעולה.

רלאי סוג דיסק אינדוקציה

רלאי סוג דיסק אינדוקציה מורכב בעיקר מדיסק מסתובב.

פעולת רלאי סוג דיסק אינדוקציה

כל רלאי סוג דיסק אינדוקציה פועל על אותו עקרון מוכר של פררי. העקרון הזה אומר, מומנט מתפתח על ידי שני פלזמות מופרדות פאזה, והוא פרופורציונלי למכפלתם של גודלם ולהפרש הפאזה ביניהם. מתמטית ניתן לבטא זאת כך-

רלאי סוג דיסק אינדוקציה
רלאי סוג דיסק אינדוקציה מתבסס על אותו עקרון כמו אממטר או וולטמטר או וואטמטר או וואט שעה מטר. ברלאי אינדוקציה, המומנט המרחף מופק על ידי כפות זרם בדיסק אלומיניום או נחושת על ידי פלזמה של מגנט חשמלי AC. כאן, דיסק אלומיניום (או נחושת) מוצב בין הקטבים של מגנט AC המפיק פלזמה מתחלפת המאחרת מאחר הזרם בזווית קטנה. כשמגנטוזה זו מתחברת לדיסק, חייב להיות זרם מושרה E2 בדיסק, המאחר אחר הפלזמה φ ב-90o. כיוון שהדיסק הוא רק 저ומי, הזרם המושרה בדיסק I2 יהיה בפאזה עם E2. כיוון שהזווית בין φ ו-I2 היא 90o, המומנט הנקי המופק במקרה זה הוא אפס. כיוון ש-

כדי לקבל מומנט ברלאי סוג דיסק אינדוקציה, יש ליצור שדה סיבובי.

שיטת צלילת קטבים לייצור מומנט ברלאי סוג דיסק אינדוקציה

בשיטה זו חצי מהקטבים מוקפים טבעת נחושת כפי שמוצג. נניח ש-φ1 הוא הפלזמה של החלק שאינו מצלת. למעשה, כל הפלזמה מתחלקת לשני חלקים שווים כשהקטב מחולק לשני חלקים על ידי חיץ.

מאחר ואחד מהקטבים מצלת בטבעת נחושת, יהיה זרם מושרה בטבעת זו שייצר פלזמה נוספת φ2' בקטב המצלת. לכן, הפלזמה הנטו של הקטב המצלת תהיה סכום וקטורי של φ1 ו-φ2. נגיד שזהו φ2, והזווית בין φ1 ו-φ2 היא θ. שני הפלזמות הללו יצרו מומנט נטו,

ישנם בעיקר שלושה סוגים של צורת דיסק מסתובב הזמינים עבור רלאי סוג דיסק אינדוקציה. הם ספירלי, עגול ובקנקן, כפי שמוצג. הצורה הספירלית נעשית כדי לפצות נגד מומנט מגביל משתנה של קפיץ הבקרה שמתפתל ככל שהדיסק מסתובב לסגור את המגעים שלו. עבור רוב העיצובים, הדיסק עשוי לסובב עד 280o. בנוסף, המגע הנע על הדיסק ממ

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תאונות טרנספורטר ראשי ובעיות בפעולת גז קל
1. רישום תאונה (19 במרץ 2019)ב-19 במרץ 2019 בשעה 16:13 דיווח רקע הניטור על הפעלת גז קל של המתחנה הראשית מס' 3. בהתאם ל"תקנות תפעול מתחנות חשמל" (DL/T572-2010), בדקו אנשי הפעלה ותחזוקה (O&M) את המצב בשטח של המתחנה הראשית מס' 3.אימות בשטח: לוח הגנת המתחנה הראשית מס' 3 מסוג WBH דיווח על הפעלת גז קל של פאזה B בגוף המתחנה הראשית, ואיפוס לא היה יעיל. אנשי הפעלה ותחזוקה בדקו את מד הגז של פאזה B ואת קופסת דגימת הגז של המתחנה הראשית מס' 3, וביצעו מבחנים על זרם הארקה של הליבה והמקלות של גוף המתחנה הרא
02/05/2026
תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך