リレー接点の概要
リレーの銀色の接点は、ノーマル オープンまたはノーマル クローズの状態にあります。つまり、スイッチがノーマル オープンまたはノーマル クローズのときに信号を接続または切断する接点は、リレーの接点と呼ばれます。
ソリッドシルバー接触リベットは、電磁リレーの最も重要な成分の1つです。接触のパフォーマンスは、接触材料、接触圧力、荷重タイプ、動作周波数、大気環境、接触構成、鼓動などの要因の影響を受けます。これらの要因のいずれも、所定の価値を満たすことができないと仮定します。その場合、接触間の金属電気化学腐食、接触溶接、摩耗、接触抵抗の急速な増加などのポイント接触問題が発生する可能性があります。接点の定格負荷は、電磁リレーが切断できる電圧と電流を指します。負荷のサイズは、電磁リレーが制御できる電圧のサイズと電流を決定します。電磁リレーは、使用中にこれら2つの値を超えることはできません。そうしないと、リレーの固体接点に簡単に損傷を引き起こします。

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接触形態には点接触、線接触、面接触の3種類があります。電磁リレーの接点形状は銀接点がほとんどです。市販されている一般的な電磁リレーには、1組の接点、2組の接点、3組の接点があります。実験中に接点自体が品質上の問題で誤って故障することのないよう、また、接触圧を最も大きなスペースで検出できるようにするため、1組の接点と3組の接点を持つ電磁リレーは実験中に廃棄されました。 。 2組の接点を持つ電磁リレーを選定しました。
通電状態において、可動銀接点と平バイメタルリベットが非接触の場合、断線した回路の電流が一定値を超えた場合(リレーの種類により接点材質や定格電流が異なります)、または両端に印加される電圧が大きい場合には、断線後の接点ギャップが一定値を超えると(リレーの種類により接点材質や定格電圧が異なります)、接点ギャップにアークが発生します。アークとは、強電界下で接点間のガスによって発生する放電現象で、高温となり、強い光や火花が発生します。アークの存在は、接点の金属表面を焼き、電気製品の寿命を縮めるだけでなく、回路の切断時間を延長し、さらにはリレー接点の故障の原因にもなります。ひどい場合は火災やガス事故を引き起こす可能性があります。したがって、接触圧の変化則を正確に検出するには、実験中に電磁リレーの遮断電流とリレー接点の両端にかかる電圧が定格値を超えないようにする必要があります。

リレー接触の材料は何ですか?
一般的なリレー接触材料は、純粋な金属、金属合金、金属セラミック(粉末冶金)です。 PVリレー容量の電気接点は、材料に関連しています。一般的に、銅または銀のメッキが使用されます。ゴールドメッキは、抵抗が低い接触に使用されます。タングステンは、高電流および高強度に使用されます。もちろん、他の合金材料があり、すべてアプリケーションに関連しています(容量、耐電圧)。

電磁リレーは接点の「オン」「オフ」を利用して回路を制御します。接点間の接触抵抗の違いによる接点電圧降下が異なります。接点の接触抵抗が大きいほど、接点での電圧降下も大きくなります。結果として生じる影響は次のとおりです。
1) 接触加熱が増加し、契約の耐用年数が短くなります。
2) 負荷の実効電圧を下げます。
上記の影響を回避するには、キャップヘッド銀コンタクトの接触抵抗を可能な限り低減する必要があります。導電性の良い材料を選択する必要があります。一般的に使用される材料は銅、銀であり、銀は銅よりも導電性が優れています。
小信号回路に使用される小型リレーには、制御電流が小さく、表面に金メッキを施した銅接点も使用できます。ゴールドメッキの連絡先表面は小さいです。
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