Den grunnleggende forskjellen mellom en
elektromagnetisk relé og en elektromekanisk bryter er at førstnevnte har en lavere startstrøm, mens sistnevnte er i stand til å bytte en stor mengde strøm uten avbrudd. Releer har høy kapasitet for kobling og er derfor den billigste løsningen for kobling av funksjoner. Det er imidlertid flere ulemper ved å bruke et relé. Nedenfor er noen av disse. For mer informasjon, kontakt ditt lokale strømforsyningsselskap.
Frigjøringsspenningen er spenningen som et relé trygt kan frigjøre strømmen ved. Utløserspenningen er ti til femti prosent av inntrekksspenningen. Releer med lav utløsningsspenning kan ha en negativ innvirkning på driften av en krets og redusere enhetens pålitelighet. Derfor er en regulert strømforsyning avgjørende for å gjennomføre denne testen. For å sikre at det elektromagnetiske reléet fungerer korrekt, utfør en test ved å bruke en amperemåler.
Kontaktene til et elektromagnetisk relé kan normalt være åpne eller lukkede. Når disse kontaktene er lukket, forblir de i driftstilstand. Alternativt kan et relé lukkes når kontaktene er åpne. Kontakten som er lukket er normalt lukket. Denne typen relé kalles også et NC-relé. Den har to typer kontakter: normalt åpen (NOOC) og normalt lukket (NC). I motsetning til førstnevnte, krever et polaritetskontrollert elektromagnetisk relé en omkoblingsbryter eller H-bro-drivkrets for å muliggjøre drift.
Et annet viktig trekk ved det elektromagnetiske reléet er luftgapet mellom spolens poler. Dette gapet kontrollerer verdien av ampere-omdreininger som tiltrekker ankeret og betjener reléet. Det er viktig å velge riktig type elektromagnetisk relé for dine behov. De er tilgjengelige i forskjellige konfigurasjoner og spesifikasjoner. Når du har valgt den du foretrekker, kan du begynne å utforske mulighetene. Det er mulig å forbedre din nåværende effektivitet ved å bruke et RC-relé.
Som en generell regel refererer den maksimale strømmen til den maksimale strømmen tillatt av det elektromagnetiske reléet. Når inntrekksstrømmen overskrider den tillatte verdien, utfører releet en utløser uten strøm, som reduserer strømmen til nesten null. Den maksimale strømmen refererer også til den maksimale spenningen og strømmen som et relé kan håndtere. Disse grensene er kritiske ved bruk i den virkelige verden fordi overbelastning av et elektromagnetisk relé kan skade kontaktene.
Et elektromagnetisk relé har to komponenter - en jernkjerne og en trådspole. Den første genererer et magnetfelt, som tiltrekker seg en kontakt og slår den andre på. Når kontakten beveger seg, trekker fjæren den tilbake til sin opprinnelige posisjon og slår av den andre. De to kretsene kan plasseres på separate steder, og det elektromagnetiske reléet kan plasseres på avstand fra kontrollkilden. Den kan brukes til å bytte mellom høy- og lavstrømskilder.
Et elektromagnetisk relé fungerer etter prinsippet om elektromagnetisk tiltrekning. Et elektromagnetisk relé har en magnet i den ene enden som lager et magnetfelt. Det elektromagnetiske feltet brukes deretter til å åpne eller lukke en bryter. Armaturet til et elektromagnetisk relé tiltrekkes av en pol på magneten, og kraften som påføres er proporsjonal med strømmen som strømmer gjennom spolen. Denne mekanismen reagerer på både likestrøm og vekselstrøm. Så selv om du kanskje lurer på om et elektromagnetisk relé er det rette for din applikasjon, kan du være trygg på at det er svært pålitelig.