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.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
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

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Przekaźniki elektromagnetyczne
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Projektowanie i badania
White Electronics – moduły HMI DWIN i projektowanie elektroniki na zamówienie
Produkcja elektroniki
Nowa, piąta generacja systemu Raith PIONEER - przełomowa hybryda EBL-SEM w ofercie firmy PROKON
Optoelektronika
Mikroskop PRISMA ESD otwiera nowe perspektywy
Komunikacja
Konfiguracja i uruchomienie konwerterów szeregowych na światłowód Moxa TCF-142
Komunikacja
Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w zakładach wodociągowych Rhein-Wupper
Komponenty
Specjalistyczne pianki poliuretanowe DUNA Corradini w zastosowaniach przemysłowych i modelarskich
Zobacz więcej z tagiem: Zasilanie
Gospodarka
SMA otwiera w Niemczech nową fabrykę gigawatową. Inwestycja za 80 mln euro wzmocni europejski przemysł OZE
Technika
Filtry przeciwzakłóceniowe: przegląd rynku, technologii i zastosowań
Gospodarka
Pylontech uruchamia seryjną produkcję ogniw LFP 588 Ah i 601 Ah

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów