リレーは電気制御装置です。入力量(励磁量)の変化が規定の要求値に達すると、電気出力回路の制御量が所定のステップ変化を起こす電気機器です。制御システム (別名入力ループ) と制御対象システム (別名出力ループ) の間には対話的な関係があります。通常、自動制御回路で使用されますが、実際には小さな電流を使用して大電流の動作を制御する「自動スイッチ」です。したがって、回路内の自動調整、安全保護、変換回路の役割を果たします。
この記事では、DCリレーとACリレーの違いを中心に紹介します。まずは、DCリレーの構造上の特徴と、ACリレーとDCリレーの見分け方を理解しましょう。
DCリレーの構造的特徴
DCリレーはDC接続時にリアクタンスを発生しないため、主に内部抵抗を増加させて短絡現象を防ぐために、DCリレーのコイル径は比較的細くなります。動作時の発熱が大きいためリレーを高くしています。主に放熱性を高めるために長くします。
DCリレーの動作原理
DC リレーは、コイル、鉄心、および常開接点と常閉接点のいくつかのグループで構成されています。
リレーコイルを定格電圧の直流に接続すると、コイルが磁界を発生し、鉄心が吸引されて動き、鉄心に接続されている常開接点が閉じ、同時に常閉接点も動作します。が開きます。
リレーコイルへの通電が遮断されると、コイルは磁界を失い、吸着されていた鉄心はバネの作用で元の位置に戻り、鉄心に接続されている常開接点が開き、同時にリレーコイルが遮断されます。通常閉接点が閉じます。
リレーはコイルのオン/オフを制御して接点のオン/オフを実現し、デバイスのロジック制御を実現します。
ACリレー
交流電磁リレーの動作原理は基本的に直流電磁リレーと同じです。交流電磁リレーは交流回路で動作します。コイルに交流電流が流れると、鉄心に交流磁束が発生します。牽引力(電磁吸引力)は磁束φの2乗に比例するため、電流の向きが変わっても牽引力は方向を変えず、常に一方向に電機子を鉄心に吸引します。
しかし、交流電流により鉄心に交流磁束が発生するため、交流電磁リレーは構造や特性に特殊な特徴を持っています。
ACリレーの構造
ACリレーのコイルは短く、線径が太くなっています。これは主に、線にACを印加した後のコイルのリアクタンスが大きく、線径が太いことで内部抵抗と発熱を低減できるためです。また、交流がゼロクロスする際にコイルの電磁力が低下し、引き込みが弱く振動が発生するため、マグネットの吸着面の部分にショートリングを追加しています。磁場が変化すると、短絡リング中に渦電流が形成され、磁場の変化に遅れて磁場変化と逆方向の電磁力が形成され、電磁石がよりよく吸引されるようになります。
特長:(DCリレーとの違い)
1. 交流電磁継電器に流れる電流は変化する交流電流であるため、磁気回路内の磁束も交互に変化します(直線の法則ではなく正弦波の法則)。アーマチュアの吸引力は0から最大値の間で変化するため、交流電磁リレーの吸引力は脈動しており、その変化周波数は交流周波数の2倍となります。この脈動吸引によりアーマチュアが振動するため、構造上、ビビリを解消しリレーの寿命に影響を与えるための対策を講じる必要があります。
2. 交流電源が鉄心に流れると交流磁束が発生し、鉄心に渦電流が発生し、渦電流によって発生する磁界が本来の磁束とは逆になり、磁束の一部が失われ、失われます。これらの損失を低減するために、交流電磁リレーの鉄心は珪素鋼板を積層して磁気損失や渦電流損を低減することが一般的であり、交流電磁リレーの鉄心は珪素鋼板を積層している。
3. なお、直流電磁リレーは電源投入時または電源遮断時のみ逆起電力を発生します。定常状態ではコイルに流れる電流は抵抗値のみで決まり、安定状態でも交流電磁リレーは存在します。逆起電力なので、AC リレーの電流は抵抗ではなく、コイルの誘導リアクタンスによって決まります。これは、AC リレー回路を計算するときにコイルのインダクタンスを考慮する必要があることを意味します。反)決定。
DCリレーとACリレーの違い
DCリレーとACリレーの動作原理は電磁原理に基づいて同じですが、DCリレーの電源はDCでなければならず、ACリレーの電源はAC電源でなければなりません。 DCリレーコイルのDC抵抗は非常に大きく、コイル電流は電圧をコイルのDC抵抗で割った値に等しいため、コイル線は細く、巻き数が多くなります。
AC回路の電流制限は主にコイル抵抗を除くコイルの誘導性リアクタンスであるため、ACリレーコイルの巻数は比較的少なくなります。誘導リアクタンス xl の大きさは、AC 電流の周波数に比例します。直流電流の周波数はゼロに等しいため、インダクタンス XL = 0 となり、コイルの内部抵抗は非常に小さいため、コイルは加熱して燃焼します。逆に、DC リレーを AC 電源に接続すると、コイルの内部抵抗とインダクタンスが大きくなるため、コイルが閉じなくなり、交換できません。