Építése4-tűs relé
Általában van egy műanyag vagy fém burkolat, amely a belső alkatrészek védelmét szolgálja. Belsőleg olyan kulcselemeket tartalmaz, mint a tekercsek, vasmagok, armatúrák és érintkezők.
A relé szerkezeti diagramja a következő:

A 4-tűs relé elve
Ezért amikor a12V DCfeszültség van a tekercs mindkét végén, áram folyik át a tekercsen. Amikor áram folyik át a tekercsen, az elektromágneses indukció szabályai szerint mágneses mező képződik. Ez vonzza a vasmagot a mágneses tér felé, és a vasmag hajtja az armatúra mozgását. Az armatúra mozgása megváltoztatja a relé érintkezési állapotát, elérve az áramkör ki/be vezérlését. Például a normál esetben nyitott érintkezőket zárni kell; A normál esetben zárt érintkezőknek nyitottnak kell lenniük.
Az alábbiakban a relé kapcsolási rajzán és a szöveges magyarázaton keresztül tovább fogunk érteni
1. Amikor bizonyos mennyiségű áramot alkalmazunk, és a relé elkezd működni, amikor a relé COM terminálja NC-ről NO-ra vált, zárt áramkör jön létre, és a relé vezérli a tápellátást a relé bekapcsolásához

2. Amikor az általunk alkalmazott áram meghaladja az izzó maximális kapacitását, a relé zár. Amikor a relé COM kapcsa NC-ről NO-ra vált, a zárt áramkör megszakad, és a relévezérlő tápellátása megszakad.

A 4-tűs relé funkciója
A 4-tűs relé általában két fő részből áll, és a négy érintkezőnek a következő funkciói vannak:
Vezérlő rész (tekercs)
A tűk közül kettő tekercs érintkező, amelyek egyben az áram bekötési és vezérlési funkcióját is lefedik. Mielőtt megfelelő feszültséget kapcsolna a tekercs mindkét végére, az áram átfolyik a tekercsen, és mágneses mezőt generál a működő relé táplálására.
Szabályozott alkatrészek (érintkezők)
Például a másik két láb érintkezőcsapok, mint például a 87. és 30. kapcsok. A tekercsben generált mágneses tértől hajtva a reléérintkezők elmozdulnak, hogy elérjék az áramkör be- és kikapcsolásának célját. Az érintkezőknek két elterjedt formája van: normál esetben nyitott érintkezők, ahol a tekercs kinyílik, ha nincs áram alatt, majd bezárul; Normál esetben zárt érintkezők, ahol a tekercs zár, ha nincs áram alatt, és kinyílik, amikor tápfeszültség van. Ez általában azt jelenti, hogy a 87-es kapocs egy alaphelyzetben nyitott érintkezőhöz csatlakozik, míg a 30-as kapocs egy közös kapocs, amely a relé állapotától függően a 87-es kapocshoz vagy egy másik normál zárt kapocshoz csatlakoztatható.

A 4-tűs relé bekötési módja
Autópálya
Az autók ködlámpáinak bekötési módja:
A 85-ös vonal a fényszóróvezérlő vezetékhez csatlakozik, amely a fényszóró bekapcsolásakor triggerjelet ad a relé számára.
Csatlakoztassa a földelő vezetéket (negatív pólus) a(z) 86 ponthoz.
Csatlakoztassa a 30-as vezetéket az akkumulátor pozitív pólusához (a biztosítékkal ellátott vezetékhez), hogy áramot kapjon.
Csatlakoztassa a ködlámpákat a 87-esre, és szabályozza a ködlámpák be- és kikapcsolását.
Az autókürt bekötési módja:
Csatlakoztassa a kürtkapcsoló vezérlővezetékét a 85. vezetékhez. A kürt kapcsoló megnyomásakor a relé tekercs feszültség alá kerül.
Csatlakoztassa a földelő vezetékhez a 86.
Csatlakoztassa a jármű tápegységének pozitív pólusát a 30-as vezetékhez, hogy biztosítsa a relé stabil tápellátását.
Csatlakoztassa a 87-es kürtöt, és vezérelje a kürtöt hang létrehozásához.
Bekötési mód autóhozindító áramkör:
Az egyik láb földelt (megfelel a földelt 86 tűvel).
A másik láb a gyújtáskapcsoló indítófokozatához van csatlakoztatva (amely a vezérlőjelet fogadó 85-ös tűnek tekinthető).
A másik két érintkező, az egyik a feszültség alatti vezetékhez van csatlakoztatva (hasonlóan a 30-as vezeték tápegység pozitív kivezetéséhez), a másik érintkező pedig az indító mágneses kapcsolójához (amely a terheléshez csatlakoztatott 87-es érintkezőnek felel meg).

Ipari automatizálás vezérlés
Vezérlő motorbekötési mód:
Egyenáramú motor használata esetén: Csatlakoztassa az egyenáramú tápegység pozitív pólusát a relé egyik tekercs érintkezőjéhez (például a 85-ös érintkezőhöz), a negatív pólust pedig egy másik tekercs érintkezőhöz (86 érintkező). A motor pozitív pólusa a relé alaphelyzetben nyitott érintkezőjéhez (87. sz.), a negatív pólus pedig a közös érintkezőhöz (30. sz.) csatlakozik. Amikor a relé tekercs feszültség alatt van, az alaphelyzetben nyitott érintkező és a közös érintkező zárva van, és a motor működésbe lép; A tekercs teljesítménye megszűnik, és a motor leáll.
Váltakozó áramú motorok esetén: Csatlakoztassa a váltakozó áramú tápfeszültség feszültség alatt álló vezetékét a relé alaphelyzetben nyitott 87-es érintkezőjéhez, a nulla vezetéket pedig a 30-as közös érintkezőhöz a váltakozó áramú motor csatlakoztatásához. Ezenkívül a 85. és a 86 relé tekercsek vezérlőkapcsait a megfelelő vezérlőjelekhez, például PLC kimeneti jelekhez kell csatlakoztatni, amelyek a motor indításának és leállításának irányításáért felelősek.
A világításvezérlés bekötési módja:
Az egyenáramú tápellátású lámpáknak, például a LED-szalagoknak van egy normál nyitott 87 érintkezője az egyenáramú tápegység pozitív pólusához, egy közös 30 érintkező a negatív pólushoz, és a vezérlőkapcsok a 85, 86 tekercsekhez vannak csatlakoztatva. megfelelő vezérlőeszközök, például kapcsolók vagy érzékelők. Amikor a vezérlőeszköz jelet küld a relé tekercsének bekapcsolására, a lámpa kigyullad; Amikor a tekercs áramellátása megszűnik, a lámpa kialszik.
Például váltóáramú lámpák, például normál izzólámpák vagy fénycsövek vezérléséhez a váltakozó áramú tápfeszültség feszültség alatt álló vezetékét a relé normál esetben nyitott 87 érintkezőjéhez kell csatlakoztatni. A nulla vezeték a 30 közös érintkezőhöz, a tekercs 85 és 86 vezérlőkapcsai pedig a vezérlőjelhez csatlakoznak, ha szükséges a lámpa be- és kikapcsolása.
A vezérlőszelep bekötési módja:
Pneumatikus szelepeknél a levegőforrás általában a szelep bemenetére, a szelep vezérlőjel interfésze a relé alaphelyzetben nyitott érintkezőjére (87. sz.), a közös érintkező (30. sz.) pedig csatlakozik a tápegység jelföldjére vagy negatív pólusára. A relé tekercseket (85, 86) a vezérlőrendszer utasításai szerint kapcsolják be vagy ki, ezáltal szabályozzák a szelep nyitását és zárását.
Az elektromos szelepek vezérlési módja hasonló, az elektromos szelep vezérlő tápvezetékét a relé alaphelyzetben nyitott érintkezőjéhez (87. sz.) és közös érintkezőjéhez (30. sz.) csatlakoztatják, és az elektromos szelep működését a relé vezérlésén keresztül szabályozzák. relé be/ki.

Intelligens lakberendezési rendszer
Intelligens függöny bekötési módszer:
A feszültség alatt álló vezeték a220V ACa tápfeszültség a relé alaphelyzetben nyitott érintkezőjére (87. sz.), a nulla vezeték pedig a közös érintkezőre (30. sz.) csatlakozik. Csatlakoztassa a függönymotor tápkábelét a relé kimeneti csatlakozójához. A relé tekercsek (85, 86) az okosotthon vezérlő kimeneti jeltermináljához csatlakoznak. Amikor a vezérlő parancsot küld a függönyök kinyitására, a relé tekercsek bekapcsolnak, a normál esetben nyitott érintkezők bezáródnak, és a függönymotor működésbe lép, kinyitva a függönyöket; Ugyanígy csukja be a függönyöket.
Intelligens háztartási készülék huzalozási módja:
Példaként az intelligens légkondicionálással vágja le a klímaberendezés tápcsatlakozóját, és csatlakoztassa a feszültség alatti és nulla vezetékeket a relé alaphelyzetben nyitott érintkezőjéhez (87. sz.), illetve közös érintkezőjéhez (30. sz.). A relé tekercsek (85, 86) az intelligens vezérlőmodul kimeneti csatlakozójához csatlakoznak. Amikor a légkondicionálót be kell kapcsolni, az intelligens vezérlőmodul bekapcsolja a relé tekercseit, hogy csatlakoztassa a légkondicionálót a tápegységhez, és megkezdje a munkát; A légkondicionáló kikapcsolásakor a tekercs teljesítménye megszűnik, és a légkondicionáló leáll.
A 4-tűs relék tesztelése
1. Megjelenés ellenőrzése
Először is szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a reléház nem sérült-e vagy deformálódott, a csapok oxidáltak-e, és nem hajlottak-e meg. A nyilvánvaló megjelenési hibák befolyásolhatják a relék teljesítményét és megbízhatóságát.
2. Elektromos paramétermérés
Tekercsellenállás mérés
Multiméterrel mérje meg az ellenállást a relé tekercséhez csatlakoztatott két érintkező között az ellenállási tartományon belül, jellemzően a 85. kapocs és a 86. Ezután hasonlítsa össze a mért értékeket a relé által megadott specifikációkkal. Ha az ellenállásérték eltérése túl nagy, az azt jelentheti, hogy a tekercs teljesen kiégett vagy rövidre zárt.
Érintkezési ellenállás mérése
Ha a relé nincs táplálva, állítsa a multiméter tartományát ellenállásra, és mérje meg az ellenállást a reléérintkezők két érintkezője (általában a 87. és 30. kapcsok) között, hogy megkapja a normál zárt érintkező ellenállást. Normális esetben a normál zárt érintkezőknek nagyon alacsony ellenállásúaknak kell lenniük, közel nulla ohmhoz.
Ezután kapcsolja be a relé tekercset, nyissa ki a relét, és mérje meg az alaphelyzetben nyitott érintkezők ellenállását. Normál esetben nyitott érintkezők, például a 87-es és 30-as kapcsok csatlakoztatva; Hasonlóképpen, az alaphelyzetben nyitott érintkezők ellenállásának a lehető legkisebbnek kell lennie. Ha az érintkezési ellenállás túl nagy, az tovább növelheti az áramkör feszültségesését a gyakorlati használat során, ami befolyásolja a terhelés normál működését.
3. Funkcionális tesztelés
Kézi tesztelés
DC tápegység (pl12Vakkumulátor) és a kapcsoló csatlakoztatható egymáshoz. A tápegység pozitív pólusa csatlakoztatható a relé tekercs egyik érintkezőjéhez, például a 85. kapocshoz; Negatív pólusa egy kapcsolón (például 86 terminálon) keresztül csatlakoztatható a tekercs másik érintkezőjéhez.
Csatlakoztassa a terhelést a 87. és 30. reléérintkezők közé. Lehet például izzó vagy ellenállás.
Manuálisan használja a kapcsolót a tekercs be- és kikapcsolásához, hogy ellenőrizze, hogy a terhelés megfelelően van-e csatlakoztatva/leválasztva. Ha a relé normálisan tudja szabályozni a terhelés nyitását/zárását, az azt jelenti, hogy legalább megfelelően működik.
Automatikus tesztelés
Ezek a relék automatikus tesztelésére használható eszközök: jelgenerátorok és oszcilloszkópok. A jelgenerátor a relé tekercsére csatlakoztatott vezérlőjel meghatározott frekvenciáját és amplitúdóját tudja előállítani, az oszcilloszkóp pedig a reléérintkező kimeneti jelének mérésére szolgál. Érzékeli a válaszidőt és a működési frekvenciát néhány teljesítményjelzőként, hogy ellenőrizze, hogy a relé megfelel-e a követelményeknek.

4. Megbízhatósági vizsgálat
Hőmérséklet teszt
Helyezze a relét külön magas és alacsony hőmérsékletre egy bizonyos ideig, például 70 fokra és -20 fokra, majd tesztelje újra a teljesítményét.
Figyelje meg a relé működési állapotát különböző hőmérsékleteken, hogy lássa, nincs-e teljesítményromlás vagy hibás működés. Ha a relé egy meghatározott hőmérsékleti tartományon belül normálisan tud működni, az azt jelenti, hogy jó hőmérséklet-megbízhatósággal rendelkezik.
Rezgésvizsgálat
Szerelje fel a relét a vibrációs asztalra, és végezzen bizonyos intenzitású és frekvenciájú rezgésvizsgálatokat.
Figyelje meg, hogy a relé működési állapota stabil-e a rezgési folyamat során, és hogy vannak-e problémák a rossz érintkezésből és működési hibákból. A rezgésvizsgálat szimulálhatja a relék tényleges használatát, mechanikai környezetet biztosít számukra a vibrációhoz, és igazolhatja mechanikai megbízhatóságukat. Ötször
Életpróba
A gyakorlati alkalmazások alapján szimulálja a relék és kapcsolók működési állapotát, és folytassa többször is. Jegyezze fel a reléműveletek és hibaesetek számát, hogy megnézze, megfelelnek-e az élettartamra vonatkozó követelményeknek. Ily módon lehet döntéseket hozni a relék hosszú távú használatának megbízhatóságáról és stabilitásáról.
ÉrintkezésQIANJIazonnal megtapasztalhatja a kiváló minőségetgyártás,
Gyors átfutási idő és kiváló ügyfélszolgálat.
Vegye fel velünk a kapcsolatotkérjen árajánlatot és kezdje el a következő projektjét!
Szüksége van azonban bármilyen segítségre?Lépjen kapcsolatba velünk: A legátgondoltabb szolgáltatást nyújtjuk Önnek
címke: nyák relé kivezetése,4-tűs relé kapcsolási rajza, relé kapcsolási rajza, 4-tűs relé elve
