중간 계전기는 산업 자동화 및 계전기 보호 시스템(국가 표준 코드 K 또는 이전 KA로 지정)에 사용되는 기본적인 저전압 제어 구성요소입니다. 이는 주로 신호 중계, 회로 확장 및 제어 회로 내 전기 절연에 사용됩니다. 주 회로의 고전력-전력 제어 장치와 달리 중간 계전기는 저-전류 신호 처리에 중점을 둡니다. 이는 단일 입력 신호를 다중 출력으로 변환, 접점 용량 증가, 접점 유형 전환과 같은 기능을 활성화하여 저-전압 제어 신호와 고전력 작동 구성요소 사이의 중요한 링크 역할을 합니다.- 핵심 작동 메커니즘은 완전한 전기 접점 어셈블리이며, 이 어셈블리의 정밀도가 계전기의 스위칭 안정성과 서비스 수명을 직접적으로 결정합니다.

중간 계전기의 전체 구조는 AC 접촉기의 구조와 매우 유사합니다. 핵심 구성 요소에는 고정 코어, 이동 코어, 리턴 스프링, 이동 및 고정 접점, 전자기 코일, 단자 및 보호 하우징이 포함되어 있어 컴팩트하고 적응성이 뛰어난 설계를 제공합니다. 접촉기와 달리 중간 릴레이는 주 접점과 보조 접점을 구분하지 않습니다. 대신에 더 많은 수의 저용량 보조 접점을 활용하므로 복잡한 다중-채널 제어 회로에 적합합니다. 저전류의 정확한 스위칭을 보장하기 위해 이 장치는 은{4}}접점-리벳 구리 어셈블리를 사용하여 구리 베이스의 높은 전도성과 은 접점의 아크 저항 및 내산화성을 결합하여 빈번하고 장기간 작동이 필요한 조건에 적합합니다.-
중간 계전기는 고전적인 전자기 유도 원리를 기반으로 작동하여 자동화된 스위칭 제어를 달성하고 간단하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 논리를 제공합니다. 전자기 코일에 전원이 공급되면 이동 코어를 끌어당기는 자기 인력이 생성되어 내부 접점을 작동시켜 상시 폐쇄(NC) 접점을 열고 상시 개방(NO) 접점을 닫습니다. 코일의 전원이 차단되면-자기 인력이 중단되고 움직이는 코어가 리턴 스프링을 통해 자동으로 원래 위치로 돌아가 접점을 초기 상태로 복원합니다. 이 전체 시퀀스는 전압이나 전류와 같은 입력 신호-의 변화에 반응하여-제어 회로의 상태를 정밀하게 전환합니다. 표준화된 전기 접점 리벳 조립 구조는 동기화된 접점 이동을 보장하여 고착 또는 접촉 불량과 같은 문제를 제거합니다.
산업용 제어 회로 시스템에서는 주 회로와 제어 회로 사이에 명확한 업무 구분이 있습니다. 접촉기는 주 회로의 고전력 부하 제어를 처리하는 반면, 중간 계전기는 제어 회로 내의 신호 처리 및 로직 기반 스위칭에 중점을 두고 접촉기와 소형 전기 부품의 시작/중지 및 조정을 정밀하게 관리합니다. 낮은-용량 부하와 관련된 응용 분야에서는 중간 계전기가 소형 접촉기를 직접 대체하여 장비 설계를 단순화하고 설치 공간을 절약할 수 있습니다. 고급-장치는 은-접점-리벳 구리 어셈블리를 사용하여 전도성 손실을 최소화하고 작은 부하로 안정적이고 장기간 작동하기 위한 요구 사항을 효과적으로 충족합니다.-
접점 수를 늘리는 것은 중간 릴레이의 기본이자 가장 일반적인 기능입니다. 실제 회로 설계에서 개별 접촉기 또는 센서는 제한된 수의 접점을 갖는 경우가 많으므로 다중-채널, 동기화 제어 요구 사항을 충족하기에는 부족합니다. 중간 릴레이를 통합하면 단일 입력 신호를 여러 출력 신호로 확장할 수 있어 복잡한 자동화 제어 논리에 완벽하게 적합한 여러 전기 구성요소의 동기화되고 조정된 작동이 가능해집니다.{3}} 모듈식 전기 리벳 접점 하위 어셈블리는 다중 접점 애플리케이션을 위한 유연한 확장성을 제공하여 다양한 어셈블리와 강력한 호환성을 보장합니다.

중간 계전기는 뛰어난 접점 용량 확장 기능을 제공하여 저전력 신호에 대한 드라이브 용량 부족이라는 업계 문제를 효과적으로 해결합니다.{0}} 근접 스위치 및 트랜지스터와 같은 저-전력 구성 요소-는 일반적으로 중간 크기 부하를 직접 구동하기에는-출력 전류가 너무 낮습니다. 그러나 중간 계전기를 통합하면 저전력 신호가 계전기 코일을 제어할 수 있으므로 계전기 접점이 다운스트림 부하를 구동할 수 있으므로 제어 용량이 늘어납니다. 주류 산업 제품은 구리 캐리어 리벳 은 접점 조립 구조를 활용하여 안정적인 부하-지탱 성능을 보장하고 저전력 제어 시스템의 부하-처리 기능을 효과적으로 향상시킵니다.{10}}
접점 유형 변환은 중간 계전기의 중요한 기능으로 다양한 제어 논리 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다. 산업 회로 설계에서는 기존 장비에 제어 요구 사항을 충족할 만큼 상시 개방(NO) 또는 상시 폐쇄(NC) 접점이 부족한 상황이 종종 발생합니다. 기존 접촉기 코일과 병렬로 중간 계전기를 연결함으로써 계전기의 상보적 접촉 특성을 통해 신속한 접촉 유형 변환이 가능하고, 필요한 NO 또는 NC 접점으로 회로를 보완하고 제어 논리를 완성할 수 있습니다. 이 장치는 정확한 치수와 꼭 맞는 핏이 특징인 정밀 스탬핑 리벳 접점 어셈블리가 내장되어 있어 정확하고 오류가 없는 접점 스위칭 작업을 보장합니다.-
기본 제어 기능 외에도 중간 계전기는 전기 간섭을 억제하여 회로의 작동 환경을 최적화합니다. 전자기 간섭은 산업 자동화 및 컴퓨터 제어 시스템에서 흔히 발생하며 신호 오류나 장비 오작동으로 이어지는 경우가 많습니다. 전기 절연 기능 덕분에 중간 계전기는 업스트림 및 다운스트림 회로 간의 간섭을 절연하고 제어 신호를 "깨끗하게" 하며 시스템 작동 안정성을 향상시킵니다. 핵심 구성 요소는 우수한 아크 및 간섭 저항을 제공하는 은합금 접촉 리벳팅 부품을 사용하여 전자기 간섭으로 인한 접촉 실패를 효과적으로 줄입니다.
중간 계전기와 AC 접촉기의 근본적인 차이점은 부하 처리 기능과 애플리케이션 시나리오에 있습니다.{0}} 둘은 서로 다르지만 보완적인 역할을 합니다. 접촉기는 견고한 접점과 높은 과부하 용량을 특징으로 하는 주 회로의 고전류 부하를 제어하도록 설계되었습니다.{2}} 대조적으로, 중간 계전기는 제어 회로 내에서 낮은-전류 신호 전송에 적합합니다. 주 전원 접점이 부족하지만 더 많은 접점을 제공하고 빈번한 전환 작업을 지원합니다. 전체 조립은 전문적인 전기 접점 리벳팅 조립 공정에 의존하므로 구조가 콤팩트하고 고장률이 낮으므로-고주파, 고정밀-신호 제어 애플리케이션에 이상적입니다.

자동화 제어 기술이 발전함에 따라 중간 계전기의 구조 설계 및 제조 공정이 지속적으로 발전하여 동적 접점의 안정성이 크게 향상되었습니다. 이 새로운-세대 계전기는 -다이 내부 리벳 이동 접점 어셈블리 설계를 특징으로 합니다. 이 통합된 견고한 구조는 장기간의 진동이나 빈번한 스위칭 주기로 인해 발생하는 접점 느슨해짐이나 정렬 불량을 효과적으로 방지합니다. 결과적으로 장비 제어 정밀도와 수명이 향상되어 가전제품 제어, 산업 자동화, 계전기 보호 시스템을 포함한 광범위한 애플리케이션에 이상적입니다.
릴레이 선택 및 호환성, 회로 설계 최적화,전기 접점 리벳팅 어셈블리산업용 제어 시스템에 대한 매칭 및 기술 상담을 제공합니다.
저희에게 연락주세요

