릴레이의 드롭아웃 지연 계산

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릴레이는 오늘날 모든 곳에서 사용됩니다. 최근 몇 년 동안 더 작아지고 더 효율적이 되었지만 여전히 특정 지연 시간이 있습니다.

릴레이에는 항상 자기 코일이 포함되어 있습니다.
릴레이에는 항상 자기 코일이 포함되어 있습니다.

이것은 릴레이 뒤에 숨겨져 있습니다.

  • 릴레이는 전자기적으로 작동되는 스위치에 지나지 않습니다. 하나의 전류로 인해 릴레이가 다른 전류를 전환합니다. 일반적으로 켜기와 끄기의 두 가지 스위치 위치가 있습니다.
  • 구조는 코일에 금속 코어가 있는 방식으로 개략적으로 설명할 수 있습니다. 앵커는 코어의 상단 또는 하단에서 약간 떨어진 곳에 있습니다. 코일에 전류가 흐르면 코어에 자기장이 유도됩니다.
  • 자기장은 전기자를 끌어 당기고 다른 전류 회로가 닫힙니다. 자기장이 사라지면 스프링이 전기자를 원래 위치로 되돌립니다. 회로는 더 이상 닫히지 않습니다.

이것은 가을 지연입니다

  • 제어 전압을 제거하여 회로를 끄면 계전기는 제어 전압 강하를 상쇄하려고 시도하고 자기장은 짧은 시간 동안 유지됩니다. 이는 드롭아웃 지연이 있는 약간의 지연으로만 두 번째 회로를 끌 수 있음을 의미합니다.
  • 또한 스위치를 켤 때 약간의 지연으로 자기장이 유도될 것임을 예상해야 합니다. 따라서 릴레이가 닫힐 때 두 번째 회로가 꺼지는 데 매우 짧은 시간이 걸립니다.
  • 전류의 자기 효과 - 정보

    전류를 처리하면 도체에 다음과 같은 효과가 나타납니다.

  • 릴레이를 끄는 이 지연을 전압 강하 시 발생하는 지연인 드롭아웃 지연이라고 합니다.

릴레이의 해제 지연을 계산하는 방법

  1. 미터를 두 번째 회로에 연결합니다.
  2. 전압으로 제어할 수 있는 시계에 연결합니다.
  3. 스위칭 전압은 릴레이와 제어 전압입니다. 두 전압 사이에서 측정된 시간차는 드롭아웃 지연입니다.

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