Wydajność i niezawodność ukryta w przekaźniku - bistabilne przełączanie z mechanicznie wymuszonym prowadzeniem styków

W ostatnich latach wielokrotnie prognozowano koniec przekaźników elektromechanicznych i ich zastąpienie przekaźnikami półprzewodnikowymi. Jednak wraz z szybko zmieniającymi się rynkami modele elektromechaniczne również podlegają ciągłemu rozwojowi i staje się jasne, że i one pozostaną nieodzowne w technologiach przyszłości. Pojazdy elektryczne i ich infrastruktura ładowania wymagają przekaźników, które mogą przełączać wysokie prądy i zapewniają izolację galwaniczną obwodów elektrycznych. Sterowniki do automatyzacji stają się coraz bardziej wydajne i mniejsze, co wymaga miniaturyzacji podstawowych przekaźników stosowanych w ich modułach wyjściowych. Aby oszczędzać energię, cyfrowe liczniki energii, tzw. inteligentne liczniki, wykorzystują wydajne przekaźniki bistabilne.

Posłuchaj
00:00

Producenci przekaźników wprowadzają innowacje również na zupełnie innych rynkach i w innych obszarach zastosowań. Nowatorski przekaźnik podstawowy OB 5623 firmy DOLD łączy w sobie bistabilne działanie przełączające z mechanicznie wymuszonymi stykami, zgodnie z normą DIN EN 61810-3. Zalety takiego przekaźnika są oczywiste: energooszczędność w połączeniu z niezawodną diagnostyką położenia styków przełączających.

Charakterystyka przełączania bistabilnego

Podczas gdy przekaźniki monostabilne wymagają stałego zasilania energią w celu utrzymania pozycji roboczej, przekaźniki bistabilne mogą przyjmować dwa stabilne stany przełączania bez stałego zasilania prądem. Zachowują one pozycję przełączania, która została przyjęta przez ostatnie wzbudzenie za pomocą krótkiego, energooszczędnego impulsu sterującego, dzięki czemu są bezkonkurencyjne pod względem efektywności energetycznej. Przekaźnik podstawowy OB 5623 jest wyposażony w dwa systemy napędowe – jeden do reagowania z przejściem do pozycji roboczej, a drugi do powrotu z pozycji roboczej do pozycji spoczynkowej. Wewnętrzny mechanizm blokujący przekaźnika, służący do mechanicznej blokady i zapamiętywania pozycji przełączania, zapewnia stosunkowo dużą siłę styku i odporność na wibracje. Użytkownik uzyskuje w ten sposób korzyść z większej niezawodności styków i możliwość stosowania w wielu aplikacjach.

Fot. 1. Przekaźnik bistabilny OB 5623 wyposażono w kontakty z wymuszonym prowadzeniem, zapewniając w ten sposób niezawodną diagnostykę położenia przełączania (źródło: DOLD)

Styki z wymuszonym prowadzeniem mechanicznym

Ultrakompaktowy przekaźnik bistabilny OB 5623 z ośmioma stykami zawiera zestaw styków z wymuszonym prowadzeniem mechanicznym, zgodnie z normą DIN EN 61810-3. Zgodnie z tą normą przekaźnik jest skonstruowany w taki sposób, że styki rozwierne i zwierne nie mogą znajdować się w tym samym stanie w żadnym momencie eksploatacji. Gdy styki robocze (zwierne) są zamknięte, styki zwrotne (rozwierne) są otwarte dzięki połączeniu mechanicznemu. W ten sposób w każdym momencie możliwa jest niezawodna diagnostyka położenia przełączania. Szczególnie w kontekście zdalnego monitorowania i konserwacji predykcyjnej energooszczędny przekaźnik wpisuje się w ducha czasu, ponieważ włączony w koncepcję sterowania umożliwia nadzór i monitorowanie w najprostszy sposób, bez dodatkowych czujników.

Odpowiedni przekaźnik do każdej aplikacji

DOLD jest jednym z wiodących producentów przekaźników PCB i oferuje odpowiednie przekaźniki elektromechaniczne do wielu różnych zastosowań. Szeroka gama produktów obejmuje przekaźniki miniaturowe, przekaźniki do wlutowania, przekaźniki interfejsowe oraz przekaźniki bezpieczeństwa z wymuszonym prowadzeniem styków.

Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa z kontaktami wymuszonymi zgodnie z normą DIN EN 61810-3 stosuje się w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym i są dostępne w wersji stojącej i leżącej. Dzięki maksymalnie ośmiu mechanicznie wymuszonym kontaktom, różnym konstrukcjom, materiałom kontaktowym, a w razie potrzeby również zredukowanym zestawom kontaktów, oferujemy najwyższy poziom elastyczności.


Przekaźniki bistabilne

Mogą przyjmować dwa stabilne stany przełączania bez stałego zasilania prądem. Zachowują one pozycję przełączania, która została przyjęta przez ostatnie wzbudzenie za pomocą krótkiego, energooszczędnego impulsu sterującego, dzięki czemu są bezkonkurencyjne pod względem efektywności energetycznej.


Przekaźniki do płytek drukowanych

Przekaźniki PCB, zwane również przekaźnikami wtykowymi/lutowanymi, są stosowane do galwanicznego oddzielenia obwodów elektrycznych, a także do dostosowania i wzmocnienia sygnału. Nasze wersje poziome i pionowe umożliwiają optymalne dostosowanie do danego zastosowania.

Przekaźniki miniaturowe

Jeśli w niewielkiej przestrzeni należy niezawodnie przełączać duże prądy i wymagane jest galwaniczne oddzielenie obwodu sterującego od obwodu obciążenia, nie ma alternatywy dla miniaturowych przekaźników mocy.

Przekaźniki impulsowe do rozdzielnic energetycznych

Zastosowania dla takiego bistabilnego przekaźnika elementarnego, który można przylutować do płytki drukowanej, znajdują się m.in. w rozwiązaniach energetycznych, gdzie np. po wyłączeniu zasilania lub awarii zasilania należy zachować ostatnie położenie przełącznika. Przykładem takich rozwiązań są urządzenia przełączające, które od dziesięcioleci występują w branży przemysłowej pod nazwą "przekaźniki impulsowe lub zatrzaskowe" (fot. 2). Przekształcają one krótkie impulsy sterujące w ciągłą funkcję styków. Podczas gdy dotychczas do ośmiu styków w aplikacji klienta potrzebna była szerokość konstrukcyjna 45 mm lub więcej, przekaźnik przełączający UG 8851 znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej dzięki zastosowaniu przekaźnika elementarnego OB 5623. Dźwignia obsługowa z przodu urządzenia, która mechanicznie wpływa bezpośrednio na mechanizm przełączający przekaźnika płytkowego, umożliwia również ręczne przełączanie w trybie testowym i wizualnie wskazuje aktualną pozycję przełącznika.

Fot. 2. Przekaźnik przełączający UG 8851 z ręczną obsługą opiera się na pięćdziesięciu latach doświadczenia w rozwoju przekaźników (źródło: DOLD)

Wniosek

Elementy przełączające bistabilne są ważnym elementem transformacji energetycznej, ponieważ właśnie technologie oparte na energii odnawialnej muszą działać w sposób wysoce wydajny, a jednocześnie ekonomiczny. Energooszczędne sterowanie oraz niskie nagrzewanie własne to istotne zalety, które sprawiają, że przekaźniki tego typu są kluczowym elementem systemów energooszczędnych, a także zasilanych bateryjnie. W przyszłości możliwości zastosowania przekaźników będą nadal rosły. Również mobilność przyszłości nie będzie mogła obejść się bez tych kluczowych komponentów.

Christian Dold, E. Dold & Söhne GmbH Co. KG

Chętnie udzielimy Państwu informacji na temat innych przekaźników do płytek drukowanych oraz rozmaitych modułów przekaźnikowych, które mamy w ofercie. Prosimy o kontakt.

DOLD Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7
00-839 Warszawa
www.dold.pl
janusz.komecki@dold.pl

Powiązane treści
Przekaźniki elektromagnetyczne
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Produkcja elektroniki
Stopy niskotemperaturowe w produkcji elektroniki
Komponenty
Kompaktowy format, pełna funkcjonalność - jak nowe e.MMC odpowiadają na wymagania współczesnych projektów
Komponenty
Pojemnościowy przycisk dotykowy od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Sprzęt lutowniczy firmy WELLER
Optoelektronika
Jak dobrać wyświetlacz do aplikacji? Poradnik od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Odzież ESD w praktyce: bezpieczeństwo i komfort
Zobacz więcej z tagiem: Zasilanie
Targi krajowe
Future Energy Week Poland 2026 - 2. edycja
Targi krajowe
Targi Energetyczne ENERGETICS 2026
Gospodarka
Przełom w zasilaniu czy nowa iluzja - realme wprowadza baterię o pojemności 10 001 mAh

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów