電磁リレーは一般的に鉄心、コイル、アーマチュア、接点リードなどで構成されています。リレーモジュールのコイルの両端に一定の電圧が印加されている限り、コイルに一定の電流が流れ、電磁石が発生します。効果。電磁力の作用により、アーマチュアはリターンスプリングの引っ張り力に打ち勝ち、鉄心に引き付けられます。アーマチュアを駆動する可動接点と静止接点(ノーマルオープン接点)が引き寄せられます。コイルへの通電を切ると電磁吸引力がなくなり、アーマチュアはスプリングの反力で元の位置に戻り、可動接点と元の静止接点(ノーマルクローズ接点)が解放されます。これにより、回路内での導通と遮断の目的を達成するために、引き込みと解放が行われます。リレーの「常開接点」と「常閉接点」は次のように区別できます。リレーコイルに通電されていないときにオフ状態になる静的な接点を「常開接点」と呼びます。オン状態にある静電気接点を「常閉接点」といいます。リレーには通常、低電圧制御回路と高電圧動作回路の 2 つの回路があります。
リレーには次の機能があります。
制御範囲を拡大します。 たとえば、多接点リレーモジュールの制御信号が特定の値に達すると、タッチリレーモジュールのさまざまな形式の点グループにタッチでき、複数の回路を同時に切り替え、切断、接続できます。
拡大: 例えば高感度リレーや中間リレーなどは、非常に小さな制御量で大きな電力の回路を制御することができます。
包括的なシグナル: 例えば、多巻線リレーに複数の制御信号が所定の形式で入力されると、それらの制御信号が比較・統合されて所定の制御効果が得られる。
自動、遠隔制御、モニタリング: たとえば、自動装置やその他の電気機器のリレーでプログラム制御回路を構成し、自動運転を実現できます。