Elektromagnētiskais relejs ir elektroniska sastāvdaļa, kas izmanto elektromagnētiskos principus, lai kontrolētu ķēdes ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli, ko plaši izmanto tādās jomās kā jauda, sakari un rūpnieciskā kontrole. Atkarībā no struktūras, veiktspējas un pielietojuma scenārijiem elektromagnētiskajiem relejiem ir dažādi modeļi. Tālāk sniegts detalizēts ievads elektromagnētisko releju modeļos:
1.Klasifikācija pēc kontakta veida
Elektromagnētisko releju kontaktu veidi galvenokārt ietver:
1.1. Single-Single Single-throw (SPST):Ietver vienu parasti atvērtu kontaktu, ko izmanto, lai kontrolētu vienas ķēdes ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli.
1.2. Single-double-time (SPDT):Ir viens parasti atvērts kontakts un viens parasti slēgts kontakts, kas ļauj pārslēgt vienu ķēdi.
1.3. Div{1}}vienpola-metiens (DPST):Ir divi parasti atvērti kontakti, no kuriem katrs kontrolē atsevišķas ķēdes ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli.
1.4. Dubultā-staba dubultā-metiens (DPDT):Divi parasti atvērti kontakti un divi parasti slēgti kontakti, kas ļauj pārslēgt divas ķēdes.
1.5. Daudzpolu-metiens (piem., 3PST, 4PST utt.):Vairāki normāli atvērti kontakti, kas ļauj vadīt vairākas ķēdes.
2.Klasifikācija pēc kontaktu materiāla
Elektromagnētisko releju kontaktu materiāli galvenokārt ietver šādus veidus:
2.1 Sudraba sakausējuma kontakti:Tiem ir lieliska vadītspēja un nodilumizturība, tāpēc tie ir piemēroti augstas{0}}frekvences un lielas{1} slodzes lietošanai.
2.2 Zelta sakausējuma kontakti:Tiem ir ārkārtīgi augsta vadītspēja un izturība pret koroziju, tāpēc tie ir piemēroti lietojumiem ar augstām uzticamības prasībām.
2.3. Berilija vara sakausējuma kontakti:Tiem ir augsta izturība un cietība, tādēļ tie ir piemēroti lielas-slodzes un augstas{1}}frekvences lietošanai.
2.4 Oglekļa sakausējuma kontakti:Tiem ir zemākas izmaksas un laba vadītspēja, tāpēc tie ir piemēroti vispārējai-slodzei.
3.Klasifikācija pēc spoles sprieguma
Elektromagnētisko releju spoles spriegumi galvenokārt ietver šādus veidus:
3.1 līdzstrāvas releji (DC):Spoles spriegums ir līdzstrāvas, tāpēc tās ir piemērotas līdzstrāvas vadības ķēdēm.
3.2 maiņstrāvas releji:Spoles spriegums ir maiņstrāva, piemērots maiņstrāvas vadības ķēdēm.
3.3. Maiņstrāvas/līdzstrāvas divējā{1}}lietojuma releji:Spole var pielāgoties gan līdzstrāvas, gan maiņstrāvas spriegumam, piemērota dažādām vadības shēmām.
4. Klasifikācija pēc spoles jaudas patēriņa
Elektromagnētisko releju spoles jaudas patēriņš galvenokārt ietver šādus veidus:
4.1. Zema{1}}jaudas releji:Spoles enerģijas patēriņš ir zems, piemērots lietojumiem ar augstām{0}}enerģijas taupīšanas prasībām.
4.2. Jaudas{1}}releji:Spoles enerģijas patēriņš ir augsts, piemērots lietojumiem ar lielu slodzi un augstām frekvencēm.
5.Klasifikācija pēc kontakta slodzes
Elektromagnētisko releju kontaktu slodzes galvenokārt tiek iedalītas šādās kategorijās:
5.1. Mikro-jaudas slodze:Kontakta slodze ir maza, piemērota vadības signālu ķēdēm.
5.2. Maza-jaudas slodze:Kontaktu slodze ir mērena, piemērota vispārīgu -barošanas ķēžu vadīšanai.
5.3. Liela{1}}jaudas slodze:Kontaktu slodze ir liela, piemērota lielas-jaudas ķēžu vadīšanai.
6. Klasifikācija pēc aizsardzības līmeņa
Elektromagnētisko releju aizsardzības reitingi galvenokārt tiek iedalīti šādās kategorijās:
6.1. Neaizsargāti releji:Nav īpašu aizsardzības pasākumu, piemērots vispārējai videi.
6.2. Putekļu{1}}necaurlaidīgie releji:Tam ir noteiktas putekļu -necaurlaidīgas iespējas, kas piemērotas videi ar augstu putekļu līmeni.
6.3. Ūdensizturīgi-releji:Tam ir noteiktas ūdens{0}izturības spējas, kas ir piemērotas mitrai videi.
6.4. Sprādziendrošie releji:Tam ir īpašs sprādziendrošas{0}}konstrukcijas dizains, kas piemērots uzliesmojošām un sprādzienbīstamām vidēm.
7. Klasifikācija pēc uzstādīšanas metodes
Elektromagnētiskos relejus galvenokārt klasificē pēc uzstādīšanas metodes šādi:
7.1. Pieslēdziet{1}}relejus:Uzstāda caur kontaktligzdu, piemērota iespiedshēmu platēm un līdzīgiem lietojumiem.
7.2 Fiksētie releji:Uzstādīts ar skrūvēm, piemērots vadības skapjiem un līdzīgiem lietojumiem.
7.3. Kontaktligzdā{1}}montēti releji:Uzstādīts, izmantojot kontaktligzdas savienojumu, piemērots lietojumiem, kuriem nepieciešama viegla nomaiņa.
8. Klasifikācija pēc darbības vides
Elektromagnētiskos relejus galvenokārt izmanto šādās vidēs:
8.1. Vispārēja{1}}nolūka releji:Piemērots vispārējai videi bez īpašām prasībām.
8.2. Augstas temperatūras{1}}releji:Piemērots augstas{0}}temperatūras vidēm, ar labu augstu{1}}temperatūras izturību.
8.3. Zemas temperatūras{1}}releji:Piemērots zemas{0}}temperatūras vidēm ar labu zemas-temperatūras izturību.
8.4. Pretkoroziju{1}}izturīgie releji:Piemērots korozīvām vidēm, ar labu izturību pret koroziju.
9.Klasifikācija pēc kontroles metodes
Elektromagnētisko releju vadības metodes galvenokārt ietver šādus veidus:
9.1. Sprieguma{1}}vadāmie releji:Kontrolējiet releja ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli, izmantojot sprieguma signālus.
9.2. Pašreizējie-vadītie releji:Kontrolējiet releja ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli, izmantojot strāvas signālus.
9.3. Impulsu{1}}vadāmie releji:Kontrolējiet releja ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli, izmantojot impulsa signālus.
10. Klasifikācija pēc zīmola
Ir daudzi elektromagnētisko releju zīmoli, piemēram, Omron (OMRON), Siemens (SIEMENS), Schneider (SCHNEIDER) un Panasonic (PANASONIC). Dažādu zīmolu releji var atšķirties pēc veiktspējas, cenas un kvalitātes.




