Skip to main content

Что такое электромагнитное реле?

Электромагнитное реле - это тип электрического переключателя, управляемого электромагнитом. Электромагнитное реле используется в различных приложениях, включая сигнализацию и датчики, переключение сигналов, а также обнаружение и контроль неисправностей в электрических распределительных линиях. Электромагнитное реле было изобретено в 1835 году, и с тех пор его прямая функция практически не изменилась. Потребители ежедневно взаимодействуют с электромагнитным реле в самых разных формах: от временных офисных светильников до контрольных кнопок и других устройств контроля качества.

Сердечник электромагнитного реле, естественно, представляет собой электромагнит, образованный намоткой катушки вокруг железного сердечника. Когда на катушку подается напряжение, пропуская через нее ток, сердечник, в свою очередь, намагничивается, притягивая вращающуюся железную арматуру. Когда якорь поворачивается, он управляет одним или несколькими наборами контактов, что влияет на цепь. Когда магнитный заряд теряется, якорь и контакты освобождаются. Размагничивание может вызвать скачок напряжения на катушке, повреждая другие компоненты устройства при выключении. Поэтому электромагнитное реле обычно использует диод для ограничения потока заряда, причем катод подключен к самому положительному концу катушки.

Контакты на электромагнитном реле могут иметь три формы. Нормально разомкнутые контакты соединяют цепь, когда устройство активировано, и отсоединяют его, когда устройство не активно, как выключатель света. Нормально замкнутые контакты отключают цепь, когда реле намагничивается, и переключение включает один из каждого типа контакта. Конфигурация контактов зависит от предполагаемого применения устройства.

Электромагнитное реле способно управлять выходом более высокой мощности, чем вход, и его часто используют в качестве буфера для изоляции цепей с различными энергетическими потенциалами в результате. Когда слабый ток подается на электромагнит, приводящий в действие переключатель, устройство способно пропускать через него более высокий ток. Это выгодно в некоторых приложениях, таких как аварийные сигналы отключения и другие защитные устройства, потому что более безопасный низкий ток может использоваться для активации приложения, требующего больше энергии.