1. Grunderna för magnetiska spärrreläer
Som namnet antyder, magnetlåsreläer är reläer som upprätthåller sitt arbetstillstånd (stängt eller släppt) genom verkan av ett magnetfält. Jämfört med traditionella elektromagnetiska reläer behöver magnetiska spärrreläer inte kontinuerligt slås på för att upprätthålla sitt tillstånd efter manövrering. Endast en kort pulsström krävs för att ändra sitt tillstånd, vilket sparar energiförbrukningen i hög grad. Denna funktion gör att magnetiska spärrreläer är särskilt lämpliga för applikationer som behöver upprätthålla ett visst tillstånd under lång tid, såsom fjärrkontroll, automatiseringsutrustning och kraftsystem.
2. Arbetsprincipen om normalt stängda kontakter
I strukturen för magnetiska spärrreläer är kontakter en av dess kärnkomponenter och är ansvariga för på och av kretsen. Enligt tillståndet för kontakterna när reläet inte aktiveras kan de delas upp i normalt öppna kontakter och normalt stängda kontakter. Till skillnad från de normalt öppna kontakterna som är i ett öppet tillstånd när de inte är energiska, är de normalt stängda kontakterna i ett stängt tillstånd när magnetspärrreläet inte är aktiverat eller inte aktiveras. Detta innebär att under normala förhållanden är de två kontaktdelarna i de normalt stängda kontakterna i kontakt, vilket gör att strömmen kan passera fritt och bibehålla kretsens anslutning.
När spolen för den magnetiska spärrreläet får en power-on-signal och genererar ett magnetfält med tillräcklig styrka, kommer detta magnetfält att verka på ankaret (eller flytta järnkärna) inuti reläet. Armaturen förskjuts av magnetfältkraften och flyttar från sin ursprungliga position till en ny position separerad från kontakterna. I denna process öppnas de normalt stängda kontakterna som ursprungligen stängdes, kretsen kopplas bort och strömmen kan inte fortsätta flyta. Det är värt att notera att när armaturen lockas till det nya läget av magnetfältet, även om spolen är avstängd, på grund av utformningen av magnetkretsen (vanligtvis inklusive permanentmagneter), kan ankaret förbli i detta läge, det vill säga reläet förblir i dess nuvarande tillstånd tills det får en omvänd pulssignal för att ändra sitt tillstånd.
3. Applikationsfördelar med normalt stängda kontakter
Säkerhet: I kretsar som kräver nödstyrka eller felskydd används normalt stängda kontakter som standardstängda tillstånd, som omedelbart kan klippa av kretsen när reläet misslyckas eller kraften går förlorad, vilket förbättrar systemets säkerhet.
Energibesparing: Lågkraftshållande egenskaper hos magnetspärrreläet, i kombination med användning av normalt stängda kontakter, kan avsevärt minska energiförbrukningen i applikationer där kretsen hålls kopplad under lång tid.
Tillförlitlighet: Eftersom de normalt stängda kontakterna är i ett stängt tillstånd när de inte är i handling, minskas sannolikheten för fel orsakad av dålig kontakt och systemets stabilitet och tillförlitlighet förbättras.
Flexibilitet: Genom att programmera verkan av det magnetiska spärrreläet kan fjärrkontrollen och automatisk hantering av kretsen realiseras flexibelt, vilket är lämpligt för komplexa styrsystem.
Iv. Praktiska ansökningsfall
SMART HOME: I smarta hemsystem används ofta magnetiska spärrreläer för att styra på och av belysning, gardiner, luftkonditioneringsapparater och annan utrustning. Normalt stängda kontakter säkerställer att strömmen automatiskt stängs av när styrsystemet inte säkerställer säkerheten.
Industriell automatisering: I automatiserade produktionslinjer används magnetiska spärrreläer och deras normalt stängda kontakter för att styra start och stopp av motorer, sensorer och annan utrustning för att uppnå effektiv och exakt produktionskontroll.
Kraftsystem: I kraftsystem används magnetiska spärrreläer som skyddsreläer. De använder normalt stängda kontakter för att snabbt avbryta den felaktiga kretsen vid ett fel för att förhindra att olyckan expanderar.