電磁継電器とは

現代の電気工学の中心には2つありますほとんどの回路の基本要素は、半導体トランジスタと電磁リレーです。これらの2つの発明を精神的に取り除くと、人類のさらなる歴史がどのように発展したかを想像することは困難です。

電磁リレー
おそらく進化していたでしょう中世、あるいは逆に、進歩は生物学的システムの制御された開発の道をたどっていただろう。しかし、これらの反省をサイエンスフィクションの作家に任せましょう。 1つ明らかなことは、すべての電気工学用の電磁リレーは、現代の輸送用の内燃焼エンジンと同じであるということです。つまり、かけがえのないコンポーネントです。

電磁リレーはどのように機能しますか?

この回路要素の設計は非常に単純です。これは、その高い信頼性を説明しています。一部の業界では、1940年のリレーがまだ稼働しています。

デザインを説明する前に、物理法則の1つである電磁気を覚えておいてください。電流が流れる材料の周りには、特殊な種類の物質、つまり磁場があることが知られています。その強度(電位)は、流れる電流の量と導体の長さの2つのパラメーターに依存します。

AC電磁リレー
それは明らかです: 長さの各単位が磁場を生成する場合、導体が長いほど、磁気効果がより顕著になります。これは、そのような導体の隣に金属物体を配置すると、引力の影響を受けることを意味します。それらのサイズが十分であることが判明した場合、オブジェクトは動きます。もう1つのことも明らかです。導体の長さを長くして電界強度を上げることは、あまり便利ではありません。デバイスはコンパクトで、電界ベクトル全体が1点に集中し、導電性材料全体にスプレーされないようにする必要があります。電流を増やすことも、過度の加熱と材料の最適な使用を引き起こさないため、不合理です。ただし、解決策があります。

電磁リレー

ストレートワイヤーではなく、コア付きコイルを使用しています。これにより、少量で数キロメートルの細いワイヤーを使用できます。

電磁リレーは内部に含まれていますそのようなコイル。構造の2番目の部分は、1つの自由度を持つ特別な形状の金属プレートです。つまり、磁場が発生すると、プレートはコイルの端面に引き付けられます。電流がなくなるとアクションが停止し、リターンスプリングがプレートを元の位置に戻します。

ジャンパーはプルバーに固定されています-可動接点のグループ。 2番目の部分(厳密に固定)は近くにあります。プレートが動くと、接点が閉じます。開回路に含まれている場合は、コイルの動作を制御することにより、接続されている回路を切り替えることができます。これが電磁リレーの仕組みです。ちなみに、固定接点の位置によっては、通常閉(磁場が出たときに開く)と通常開(回路を組み立てる)があります。

設計のAC電磁リレーには、導体の特別なループが含まれており、そのフィールドは、そのような電流の周波数の性質によるガタつきを防ぎます。

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