ريلاى دائم latching relay


شرح الريلاى الدائم latching relay بالتفصيل من نظرية العمل والتركيب والانواع والمميزات وطرق توصيله المختلفة مع شرح اهميته فى الدائرة واعطاء كثير من المحلاظات من الخبرة العملية.

شرح الريلاى الدائم latching relay بالتفصيل من نظرية العمل والتركيب والانواع والمميزات وطرق توصيله المختلفة مع شرح اهميته فى الدائرة واعطاء كثير من المحلاظات من الخبرة العملية.

 

ريلاى دائم  latching relay

هذا النوع من الريلاى يحافظ على وضع النقاط حتى بعد انقطاع اشارة التحكم لذا يسمى احياناً بريلاى الذاكرة memory relay

  • عند وصول اشارة تشغيل يعمل الريلاى ويظل على هذا الوضع حتى بعد فصل اشارة التشغيل
  • عند وصول اشارة فصل يفصل الريلاى ويظل على هذا الوضع حتى بعد انقطاع اشارة الفصل!


مميزات الريلاى الدائم latching relay

توفير الطاقة الكهربية المفقودة فى الملف طوال فترة التشغيل حيث يظل الريلاى يعمل بعد فصل اشارة التحكم, واكيد هيكون مفضل فى حالة كان مصدر الجهد هى البطارية

الحفاظ على وضع نقاط الريلاى حتى فى حالة انقطاع مصدر جهد التحكم لان الريلاى يظل على وضعه حتى بعد فصل اشارة التحكم, ربما يتسائل احدهم ما الهدف من حفاظ الريلاى على وضع النقاط بانقطاع الكهرباء واصلا لن يكون هناك جهد على النقاط لتشغيل اى شىء؟ الاجابة هى بعد عودة الكهرباء ستكمل الماكينة العمل من حيث انتهت ولن تبدء من جديد وذلك فى حالة الماكينات التى يكون لها تتابع معين فى التشغيل او الانتاج!

عدم اصدار اى ضوضاء طوال فترة التشغيل لذا يستخدم فى الاماكن التى تطلب الهدوء مثل المكتبات والمستشفيات


كيف يحافظ الريلاى الدائنم على وضع النقاط؟

باستخدام مغناطيس دائم او المغناطيسية المتبقية فى القلب المعدنى او باستخدام جزء ميكانيكى


 ريلاى دائم  عبارة عن اثنين ملف واحد للتشغيل والاخر للفصل

 

ريلاى دائم مغناطيسى magnetic latching relay

  • يتم استخدام مغناطيس دائم او المغناطيسية المتبقية فى القلب الحديدى للحفاظ على النقاط فى وضع تشغيل بعد فصل الجهد عن الملف ويتم استخدام ملف واحد محدد القطبية polarised او اثنين ملف لتوصيل وفصل الريلاى
  • يتم استخدام اثنين ملف جهد مستمر, ملف لجذب الجزء المتحرك لكى يعمل الريلاى وبجانبه مغناطيس دائم للحفاظ على وضع النقاط بعد فصل الجهد عن الملف, والملف الاخر لفصل الريلاى فبوصول جهد اليه يعمل الملف ويجذب النقاط متغلبا على قوة المغناطيس الدائم ويعيدها الى الوضع الاصلى وضع الفصل..
  • يتم استخدام اثنين ملف جهد مستمر, واحد لجذب النقاط فى وضع توصيل والاخر لجذب النقاط فى وضع الفصل ولتثبيت النقاط على الوضع الجديد بعد فصل الجهد عن الملف استخدام قلب معدنى له القدرة على الحفاظ على المغناطيسية المتبقية والتى تكون كافية لتثبيت النقاط فى هذا الوضع حتى عمل الملف الاخر والذى يتغلب على قوة المغناطيسية المتبقية
  • يتم استخدام ملف واحد جهد متردد له ثلاث اطراف طرف المحايد وطرف لتوصيل جهد للملف عبر دايود امامى وطرف لتوصيل جهد للملف عبر دايود عكسى, يقوم الطرف الاول بتوليد مجال ثابت بجذب الجزء المتحرك اليه ويظل على هذا الوضع بعد فصل الملف بفضل المغناطيس الدائم ولفصل الملف يتم توصيل جهد للطرف الاخر فيقم بتوليد مجال معاكس فيقوم باعادة الجزء المتحرك الى وضعها الاصلى متغلبا على قوة المغناطيس الدائم


طريقة توصيل الريلاى الدائم latching relay

الصورة اليمنى ملفين بجهد مستمر
  • اذا تم توصيل جهد للطرفين 2-10 يعكس الريلاى نقاطه ويظل على هذا الوضع حتى بعد فصل الجهد
  • اذا تم توصيل جهد لملف الفصل 3-10 فسيفصل الريلاى نقاطه

طريقة توصيل الريلاى الدائم سواء ملفين جهد مستمر او ملف واحد جهد متردد

الصورة اليسرى ملف واحد جهد متردد
  • اذا تم توصيل المحايد الى الطرف 2 وجهد الى الطرف 31 سيعمل الريلاى حتى وان فصلت الجهد (سيقوم الدايود بامرار نصف الموجة الموجب فقط بالتالى يصبح الملف مغناطيس بقطبية معينة )
  • اذا تم توصيل جهد الى النقطة 10 سيفصل الريلاى ويظل على هذا الوضع حتى بعد فصل الجهد (يقوم الدايود بامرار نصف الموجة السالب بالتالى تنعكس قطبية المغناطيس )

ملحوظة
  • هناك ريلاى ميكانيكى مزود بمغناطيس صغير بجانب النقاط للمساعدة فى اطفاء الشرارة المتولدة بين النقاط فى حالة حمل الجهد المستمر فقط لذلك تجد هذا الريلاى مخصص لاحمال الجهد المستمر وتجد ان رسم نقاط الريلاى محدد موجب بجانب الطرف المشترك للنقاط ويجب ان يتم توصيل الطرف المشترك للنقاط جميعا اما بالموجب جميعها او بالسالب جميعها لتجنب حدوث قصر بين النقاط, واذا استخدم هذا الريلاى مع حمل تيار متردد فيتم عمل تخفيض للتيار المقنن للريلاى والا حدث قصر بسبب الشرارة المتولدة بين النقاط, حتى لايتم الخلط بينه وبين الريلاى الدائم المغناطيسى...
  • لايجب وضع الريلاى الذى يحوى مغناطيس دائم بجانب مجال مغناطيسى حتى لايضعف المغناطيس الدائم ويؤثر على عمل الريلاى , كما يجب عدم استخدامه فى اماكن بها برادة الحديد حتى لايجذبها المغناطيس وتعيق عمل الريلاى


ريلاى دائم ميكانيكى Mechanical latching relay

يكون عادة من اثنين ملف, ملف للتشغيل واخر للفصل ويوجد بينهم جزء ميكانيكى هدفه الحفاظ على وضع النقاط بعد تشغيل الريلاى او فصله

ملف تشغيل وملف فصل ويوجد جزء ميكانيكى لتثبيت الريلاى على الوضع الجديد

 

ريلاى دائم ميكانيكى من اومرون

عبارة عن اثنين ملف
  • ملف التشغيل هو الملف العلوى وهو ملف افقى عندما يعمل يجذب ذراع متحرك الى الملف فيتغير وضع النقاط ايضا يتحرك الجزء المتحرك (باللون الاصفر واللبنى) خلف اللسان (باللون الاحمر) بالتالى بعد فصل الكهرباء عن الملف لايستطيع الجزء المتحرك العودة لوضعه الاصلى وتظل النقاط مغلقة
  • ملف الفصل عبارة عن ملف رأسى عندما يصل اليه جهد يجذب اللسان الى اسفل بالتالى يعود الجزء المتحرك للملف الرئيسى لوضعه الاصلى بالتالى تفصل النقاط حتى بعد فصل الجهد عن ملف الفصل وعودة اللسان لوضعه الاصلى
هناك نوع مزود بمغناطيس صغير بجانب النقاط للمساعدة فى اطفاء الشرارة المتولدة بين النقاط فى حالة حمل الجهد المستمر فقط لذلك تجد هذا الريلاى مخصص لاحمال الجهد المستمر وتجد ان رسم نقاط الريلاى محدد موجب بجانب الطرف المشترك للنقاط ويجب ان يتم توصيل الطرف المشترك للنقاط جميعا اما بالموجب جميعها او بالسالب جميعها لتجنب حدوث قصر بين النقاط, واذا استخدم هذا الريلاى مع حمل تيار متردد فيتم عمل تخفيض للتيار المقنن للريلاى والا حدث قصر بسبب الشرارة المتولدة بين النقاط....

الريلاى الدائم بصورة عامة
  • عادة قدرة ملف الفصل نصف قدرة ملف التوصيل (لو قدرة ملف التوصيل 1.3 وات يكون قدرة ملف الفصل 0.6وات)
  • زمن تشغيل او فصل الريلاى الذى يعمل بجهد مستمر اقل من زمن التشغيل او الفصل للريلاى الذى يعمل بجهد متردد
  • مثلا ريلاى دائم من اومرون
  • زمن التشغيل او الفصل فى حالة الريلاى الذى يعمل بجهد مستمر 15 مللى ثانية واقل زمن لنبضة التشغيل او الفصل 15 مللى ثانية
  • زمن التشغيل او الفصل فى حالة الريلاى الذى يعمل بجهد مستمر 30 مللى ثانية واقل زمن لنبضة التشغيل او الفصل 60 مللى ثانية


رمز الريلاى الدائم latching relay

ريلاى يعمل بالجهد المستمر وبه ملفين ملف للتشغيل واخر للفصل ويجب مراعاة القطبية

  رمز الريلاى الدائم latching relay سواء جهد متردد او مستمر, اثنين ملف او ملف واحد

ريلاى يعمل بالجهد المستمر وبه ملف واحد للتشغيل والفصل, اذا تم توصيل الجهد بقطبية معينة يعمل الريلاى واذا تم عكس القطبية يفصل الريلاى

ريلاى يعمل بالجهد المتردد وبه ملف واحد للتشغيل والفصل, اذا تم توصيل الجهد لطرف معين يقوم دايود داخلى بامرار نصف الموجة فقط فيتولد مجال ثابت ويعمل الريلاى واذا تم توصيل الجهد للطرف الاخر يقوم الدايود بتوصيل نصف الموجة المعاكس بالتالى يتولد مجال معاكس يفصل الريلاى

ريلاى دائم يعمل بالجهد المتردد وبه ملفيين ملف للتشغيل وملف للفصل ولايوجد طرف مشترك بينهما ولا يوجد قطبية محددة حيث يوجد مع كل ملف دايود يسمح بمرور التيار فى اتجاه واحد فقط..

اذا تم تحديد قطبية الطرف المشترك للنقطة المفتوحة والمغلقة بالموجب او السالب على الرسم فهذا يعنى ان الطرف المشترك لكل مجموعات النقاط يجب ان يتصلوا جميعا بقطبية واحدة سواء موجب او سالب ويكون الريلاى مخصص لحمل جهد مستمر حيث يوجد مغناطيس دائم للمساعدة فى اخماد الشرارة واذا استخدم مع حمل جهد متردد يجب خفض التيار المقنن لتجنب حدوث قصر بين النقاط بسبب الشرارة المتولدة بين النقاط


اذا استفدت ولو بالقليل يمكنك دعمنا بعمل   شير او مشاركة للموضوع  على الفيس او تويتر, كما يمكنك عمل متابعة للمدونة والتعليق فى حالة وجود اى استفسار

 

جميع الحقوق محفوظة للمهندس ايمن ياسر عبدالعزيز ويمنع منعا باتا اعادة نشر الموضوع باى طريقة كانت
م/ ايمن ياسر عبد العزيز
مهندس كهرباء قوى ومهتم بالتحكم الالى ومؤلف موسوعة التحكم من التاء الى الميم "تم" والتى تختص بشرح التحكم من البداية الى النهاية من واقع الخبرة العملية كما تختص بشرح الخدمات الاساسية لاى منشأة صناعية من ضواغط هواء مجففات هواء غلايات شيللر مولدات ولوحات ATS مكتبة كتب هندسية pdf جدول معدل استهلاك الوقود للمولدات أعطال المولدات الكهربائية وكيفية إصلاحها pdf أنواع الطاقة الشمسية
تعليقات