DC relä
Ett reläär en elektrisk styranordning som orsakar en förutbestämd stegändring i den styrda variabeln i en elektrisk utgångskrets när ingångsmängden (excitationsmängden) ändras för att möta specificerade krav. Det har ett interaktivt förhållande mellan styrsystemet (även känt som ingångsslingan) och det kontrollerade systemet (även känt som utgångsslingan). Vanligtvis används i automationsstyrkretsar, det är faktiskt en "automatisk switch" som använder lågström för att styra högströmsdrift. Därför spelar den en roll i automatisk reglering, säkerhetsskydd och kretsomvandling i kretsen.
Den här artikeln introducerar huvudsakligen skillnaderna mellan DC-reläer och AC-reläer. Låt oss först förstå de strukturella egenskaperna hos DC-reläer och AC-reläer, och hur man skiljer mellan AC-reläer och DC-reläer

Strukturella egenskaper hosDC relä
DC producerar inte reaktans när den appliceras, så diametern på spolen är relativt tunn främst för att öka det inre motståndet för att undvika det ungefärliga kortslutningsfenomenet. Eftersom mängden värme som produceras under arbetet är enorm, görs reläet högre och längre för att ge en bra värmeavledningseffekt.
Funktionsprincip för DC-relä
Ett DC-relä består av en spole, en järnkärna och flera grupper av normalt öppna och normalt slutna kontakter.
När reläspolen väl är ansluten till märkspänningen DC, kommer spolen att generera ett magnetfält för att locka järnkärnan att röra sig. Den normalt öppna kontakten, som ansluter till järnkärnan öppnas, och den normalt slutna kontakten öppnas.
Om spolen i ett relä förlorar sin effekt kommer spolen omedelbart att förlora sitt magnetfält. Under inverkan av fjädern går den attraherade järnkärnan tillbaka till sin gamla position. Den normalt öppna kontakten som är ansluten till järnkärnan har kopplats bort och samtidigt är den normalt slutna kontakten stängd.
Reläer kan uppnå logisk styrning av utrustning endast genom att styra på/av spolarna och realisera anslutningen och frånkopplingen av kontakterna.

AC relä
Funktionsprincipen för det elektromagnetiska AC-reläet liknar det för det elektromagnetiska DC-reläet. AC elektromagnetiskt relä gäller i en AC-krets. När AC går genom spolen sätts ett alternerande magnetiskt flöde upp i järnkärnan. Eftersom dragkraften är proportionell mot kvadraten på det magnetiska flödet ändrar dragkraften inte sin riktning, vilket bara drar ankaret mot järnkärnan i en riktning när strömmen ändrar riktning.
Ett elektromagnetiskt AC-relä har dock sina egna karakteristiska egenskaper och struktur eftersom växelström genererar ett växelmagnetiskt flöde i järnkärnan.
Kommunikationsreläets struktur
Spolen i ett AC-relä är relativt kort och tråddiametern är relativt tjock, främst för att när växelström tillförs spolen är reaktansen stor. En tjockare tråddiameter kan minska inre motstånd och värmeutveckling. Dessutom, när växelström passerar genom noll, kommer spolens elektromagnetiska kraft att minska, vilket resulterar i svag attraktion och vibration.
Därför läggs en kortslutningsring till den magnetiska attraktionsytan. När magnetfältet förändras bildas virvelströmmar i kortslutningsringen, som i sin tur bildar en elektromagnetisk kraft i motsatt riktning mot magnetfältsändringen, släpar efter magnetfältsändringen och gör att elektromagneten attraheras väl.
Egenskaper: (Skillnad från DC-relä)
- 1. På grund av det faktum att strömmen som passerar genom det elektromagnetiska växelströmsreläet är en variabel växelström, ändras även det magnetiska flödet i dess magnetkrets växelvis (efter ett sinusformigt mönster snarare än ett linjärt mönster). Sugkraften som verkar på ankaret varierar mellan 0 och det maximala värdet, så sugkraften hos det elektromagnetiska AC-reläet pulserar, med en frekvens på två gånger AC-frekvensen. Denna pulserande sugkraft kommer att få ankaret att vibrera, så åtgärder bör vidtas strukturellt för att eliminera vibrationer och påverka reläets livslängd.
- 2. På grund av det alternerande magnetiska flödet som genereras av växelströmsförsörjningen som passerar genom järnkärnan, genereras virvelströmmar i järnkärnan. Det magnetiska fältet som genereras av virvelströmmarna är i motsatt riktning mot det ursprungliga magnetiska flödet, vilket gör att en del av det magnetiska flödet blir läckflöde och går förlorat, vilket resulterar i magnetiska förluster. För att minska dessa förluster är järnkärnan i AC elektromagnetiska reläer i allmänhet gjord av silikonstålplåtar staplade för att minska magnetiska och virvelströmsförluster.
- 3. Dessutom uppstår den bakre elektromotoriska kraften endast när det elektromagnetiska DC-reläet slås på eller av; I stationärt tillstånd bestäms strömmen genom spolen enbart av resistansen. I elektromagnetiska kommunikationsreläer, även i stationärt tillstånd, finns det fortfarande en bakre elektromotorisk kraft. Därför bestämmer resistansen hos AC-reläer för det mesta inte strömmen; I sin tur påverkas den avgörande av spolens induktans. Detta innebär att vid beräkning av kretsen för ett AC-relä bör spolens induktans inkluderas. I elektromagnetiska kommunikationsreläer bestämmer spolens reaktans (induktans) spolens ström.
Skillnaden mellan DC-relä och AC-relä
Funktionsprincip DC- och AC-reläer fungerar enligt elektromagnetiska principer, utan någon skillnad mellan dem; den enda stora skillnaden är att strömförsörjningen måste vara likström för likströmsreläer, medan det för växelströmsreläer måste vara växelström. DC-resistansen för DC-reläspolen är mycket hög, med spolström lika med spänningen dividerad med DC-resistansen hos spolen. På grund av det är spolens tråd tunn och varven många.


Antalet varv i spolen i ett växelströmsrelä är relativt få eftersom begränsning av strömmen i en växelströmskrets huvudsakligen sker genom induktans hos spolen utöver spolens resistans. Storleken på induktansen XL är proportionell mot frekvensen av växelström. Eftersom frekvensen för DC-effekten är noll, XL=0, om ett AC-relä är i en DC-krets, och spolens inre resistans är mycket liten också, så uppvärmning av spolen och dess utbränning sker . Däremot kan AC-källan inte kopplas om med ett DC-relä och vice versa på grund av hög intern resistans och induktans som kan göra det svårt för spolen att stänga.
Hur man skiljer mellan AC-reläer och DC-reläer
- Många kunder är förvirrade över huruvida de skavälj DC-reläereller AC-reläer för sina produkter. Kunder frågar ofta: Min reläingång är DC och utgången är AC; Eller den ingångsterminal jag vill ha är AC och utgångsterminalen är DC; Eller likström till likström, växelström till växelström, är det okej. Inför frågan om man ska använda AC-reläer eller DC-reläer, är det nödvändigt att popularisera vad AC-reläer är, vad DC-reläer är och hur man använder dem.
- Enkelt uttryckt: AC-reläer kallas AC-reläer, medan DC-reläer är kända som DC-reläer. Arbetsförmåga: AC-reläer fungerar med växelström, medan DC-reläer fungerar med DC-ström. Ett AC-relä har en tjockare spolediameter med färre varv, medan en DC-reläspole är tunnare i diameter men har fler varv. Bland skillnaderna innehåller AC-reläets järnkärna en kortslutningsring medan DC-reläet inte gör det. Järnkärnan i AC-reläer är huvudsakligen E-formad, medan järnkärnan i DC-reläer är cylindrisk. Virvelström och hysteresförlust i järnkärnan skapar värmen vid AC-spolen. Därför separeras järnkärnan från spolen med ett skelett och spolen är utformad som i en kort och tjock form för sin korta och skrymmande för värmeavledning mellan spolen och järnkärnan.
- DC-spolar är ofta av den benfria, höga och tunna slanka typen, vilket möjliggör direktkontakt mellan spolen och järnkärnan för enkel värmeavledning. När det gäller uppvärmningssituationen för spolen och järnkärnan, i det elektromagnetiska AC-systemet, är järnkärnan värmekomponenten med ett stort gap mellan den och spolen, som inte överför värme till spolen. Dessutom är spolformen kort och tjock, vilket underlättar värmeavledningen av järnkärnan; I ett likströms elektromagnetiskt system är spolen en värmekomponent utan mellanrum mellan den och järnkärnan. Den använder järnkärnan för att avleda värme, och spolformen är smal, vilket gör det lätt för spolen att avleda värme.

FAQ
Fråga: Om spolen är ansluten till en AC-krets, kan kontakterna kopplas till en DC-krets?
Denna situation är möjlig, tvärtom, om spolen är ansluten till en DC-krets, kan dess kontakter också anslutas till en AC-krets. Dessa två situationer har vanligtvis olika kabeletiketter, och det finns också skillnader i valet av ledningsnummer. Denna typ av krets är dock benägen att generera vissa inducerade spänningar, vilket kan leda till felaktiga bedömningar under mätnings- och underhållsprocesser.
Fråga: Hur ska jag välja mellan AC- eller DC-reläer?
Användningsområdet för AC-reläer är brett, men användningen av DC-reläer är relativt begränsad. DC-reläer har i allmänhet två tillämpningar: 1. De används för att skydda förreglingssystem, och även i händelse av ett strömavbrott i fabrikens AC-strömförsörjning kan de utlösa skyddskretsar. Naturligtvis måste deras kontakter också finnas i DC-systemet; I högeffektapplikationer kan DC-reläer användas på platser som kräver elektromagnetisk kraft för styrning. Detta beror på att den elektromagnetiska kraften som genereras av DC, trots att den är 220V, är mycket större, vilket är mer fördelaktigt för att styra huvudkretsen. I biltillämpningar använder vi alla likströmsförsörjning, så vi använder likströmsreläer.
QIANJIhar över 20 år av relätillverkningsteknik och ger hög kvalitetOEM/ODManpassningstjänster
