Un relais électromagnétique est un composant électronique qui utilise des principes électromagnétiques pour contrôler l'état marche/arrêt d'un circuit, largement appliqué dans des domaines tels que l'énergie, les communications et le contrôle industriel. En fonction de leur structure, de leurs performances et de leurs scénarios d'application, les relais électromagnétiques se déclinent en différents modèles. Ce qui suit est une introduction détaillée aux modèles de relais électromagnétiques :
1.Classification par type de contact
Les types de contact des relais électromagnétiques sont principalement les suivants :
1.1 Lancer simple-pôle simple-(SPST) :Dispose d'un seul contact normalement ouvert, utilisé pour contrôler l'état marche/arrêt d'un seul circuit.
1.2 Single-double jet-(SPDT) :Comprend un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé, permettant la commutation d'un seul circuit.
1.3 Double-jet simple-(DPST) :Dispose de deux contacts normalement ouverts, chacun contrôlant l'état marche/arrêt d'un circuit séparé.
1.4 Double-double lancer-pôle (DPDT) :Deux contacts normalement ouverts et deux contacts normalement fermés, permettant la commutation de deux circuits.
1.5 Lancement multi-multipolaire- (par exemple, 3PST, 4PST, etc.) :Plusieurs contacts normalement ouverts, permettant le contrôle de plusieurs circuits.
2.Classification par matériel de contact
Les matériaux de contact des relais électromagnétiques comprennent principalement les types suivants :
2.1 Contacts en alliage d'argent :Ceux-ci ont une excellente conductivité et résistance à l'usure, ce qui les rend adaptés aux applications à haute-fréquence et-charge élevée.
2.2 Contacts en alliage d'or :Ceux-ci ont une conductivité et une résistance à la corrosion extrêmement élevées, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant des exigences de fiabilité élevées.
2.3 Contacts en alliage de cuivre-béryllium :Ceux-ci ont une résistance et une dureté élevées, ce qui les rend adaptés aux applications à haute-charge et haute-fréquence.
2.4 Contacts en alliage de carbone :Ceux-ci ont des coûts inférieurs et une bonne conductivité, ce qui les rend adaptés aux applications de charge-générales.
3.Classification par tension de bobine
Les tensions de bobine des relais électromagnétiques comprennent principalement les types suivants :
3.1 Relais CC (DC) :La tension de la bobine est CC, ce qui les rend adaptés aux circuits de commande CC.
3.2 Relais CA :La tension de la bobine est AC, adaptée aux circuits de commande AC.
3.3 Relais à double usage CA/CC- :La bobine peut s'adapter aux tensions CC et CA, adaptées à divers circuits de commande.
4.Classification par consommation électrique de la bobine
La consommation électrique des bobines des relais électromagnétiques comprend principalement les types suivants :
4.1 Relais de faible-puissance :La consommation électrique de la bobine est faible, adaptée aux applications nécessitant des-économies d'énergie élevées.
4.2 Relais haute-puissance :La consommation électrique de la bobine est élevée, adaptée aux applications avec de lourdes charges et des fréquences élevées.
5.Classification par charge de contact
Les charges de contact des relais électromagnétiques sont principalement classées comme suit :
5.1 Micro-charge de puissance :La charge de contact est faible et convient aux circuits de signaux de commande.
5.2 Faible-charge de puissance :La charge de contact est modérée et convient au contrôle des circuits d'alimentation-généraux.
5.3 Charge de puissance élevée{{1} :La charge de contact est importante et convient au contrôle de circuits à haute-puissance.
6.Classification par indice de protection
Les indices de protection des relais électromagnétiques sont principalement classés comme suit :
6.1 Relais non protégés :Aucune mesure de protection particulière, adapté aux environnements généraux.
6.2 Relais anti-poussière- :Avoir certaines capacités-anti-poussière, adaptées aux environnements avec des niveaux de poussière élevés.
6.3 Relais-résistants à l'eau :Présentent certaines-capacités de résistance à l'eau, adaptées aux environnements humides.
6.4 Relais antidéflagrants- :Avoir des conceptions spéciales-antidéflagrantes, adaptées aux environnements inflammables et explosifs.
7.Classification par méthode d'installation
Les relais électromagnétiques sont principalement classés par méthode d'installation comme suit :
7.1 Relais enfichables- :Installé via une prise, adapté aux circuits imprimés et applications similaires.
7.2 Relais fixes :Installé via des vis, adapté aux armoires de commande et applications similaires.
7.3 Relais montés sur prise- :Installé via une connexion socket, adapté aux applications nécessitant un remplacement facile.
8.Classification par environnement d'exploitation
Les relais électromagnétiques sont principalement utilisés dans les environnements suivants :
8.1 Relais-à usage général :Convient aux environnements généraux sans exigences particulières.
8.2 Relais haute-température :Convient aux environnements à haute-température, avec une bonne-résistance aux températures élevées.
8.3 Relais basse-température :Convient aux environnements à basse-température, avec une bonne résistance à basse-température.
8.4 Relais résistants à la corrosion- :Convient aux environnements corrosifs, avec une bonne résistance à la corrosion.
9.Classification par méthode de contrôle
Les méthodes de contrôle des relais électromagnétiques comprennent principalement les types suivants :
9.1 Relais-contrôlés en tension :Contrôlez l'état marche/arrêt du relais via des signaux de tension.
9.2 Relais contrôlés-en courant :Contrôlez l'état marche/arrêt du relais via des signaux de courant.
9.3 Relais à commande-à impulsions :Contrôlez l'état marche/arrêt du relais à l'aide de signaux d'impulsion.
10.Classification par marque
Il existe de nombreuses marques de relais électromagnétiques, telles que Omron (OMRON), Siemens (SIEMENS), Schneider (SCHNEIDER) et Panasonic (PANASONIC), entre autres. Les relais de différentes marques peuvent varier en termes de performances, de prix et de qualité.




