비정상 계전기 코어 진동 결함의 원인 분석

Jun 05, 2026

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산업용 제어 캐비닛, 가전 제품 메인 제어 보드 및 전원 스위칭 회로에서 빈번한 릴레이 진동은 흔히 발생하는 숨겨진 결함입니다. 메커니즘이 빠르게 열리고 닫히면 연속적인 딸깍 소리가 나고 이어서 접촉 아크 및 부하 깜박임이 발생합니다. 릴레이 자기 철심은 전자기 인력에 의존하여 교전 작업을 완료합니다. 불안정한 전원 공급 장치는 코어의 스트레스 상태를 직접적으로 변경합니다. 장기간-진동은 접점 연소를 가속화하고 전체 제어 논리를 방해합니다. 결함의 근본 원인은 주로 전원 공급 장치 품질과 코어 히스테리시스 매개변수의 불균형에 있습니다.

Relay Magnetic Iron Core

코일에는 결합 및 분리에 대한 고정 정격 전압이 있습니다. 과도한 전원 공급 장치 리플 및 라인 전압 강하는 전원 공급 장치 값이 임계점 주위를 맴돌게 됩니다. 스위칭 전원 공급 장치의 커패시터 노후화와 정류기 부품의 열화로 인해 AC 맥동 전압이 중첩됩니다. 조정되지 않은 정류기 회로는 주전원 변동에 취약합니다. 과열 및 간헐적인 시작-전력 드라이브 구성 요소의 중지도 간헐적으로 전력을 공급합니다. 전압 변동으로 인해 코일 연철심이 지속적으로 당겨져 안정적인 결합 자세를 유지할 수 없게 되어 주기적인 개폐 진동이 발생합니다.

 

계전기는 본질적으로 히스테리시스 특성을 가지고 있습니다. 일반적인 풀인 전압은 정격 전압의 약 70%인 반면, 릴리스 전압은 10~20%에 불과합니다. 이 전압 차이는 장치의 히스테리시스 범위를 구성합니다. 주변 온도 증가, 코일의 내부 저항 증가, 회로의 대형 전류-제한 저항 모두 코일의 정상 상태 전류를 감소시켜 전자기 인력이 임계값 바로 위를 맴돌게 합니다. 약간의 진동과 교번 자기장 간섭이 있는 경우 직선 코일 코어의 유지력이 부족하여 순간적으로 분리되고 재설정됩니다. 이러한 유형의 결함은 고온의 밀폐된 장비 내부에서 발생할 가능성이 훨씬 더 높습니다.-

 

산업용 인버터 및 서보 장비는 고주파-주파수 전자기 잡음을 방출합니다. 긴 제어 케이블은 간섭 신호 결합에 매우 취약하여 DC 드라이브 전압에 불규칙한 전압 스파이크를 생성합니다. 방출 임계값 아래로 음의 전압 피크가 갑자기 떨어지면 전자기 인력이 급격히 감소하여 냉간 방향 순철 코어가 순간적으로 분리됩니다. 단자의 산화 및 기본 접점의 노후화로 인해 연결이 느슨해지며 전압 강하 조건을 시뮬레이션하여 간접적으로 반복적인 코어 바운싱을 유도합니다.

 

릴레이 진동 결함 문제 해결에는 구성 요소를 직접 교체하는 작업이 포함될 수 없습니다. 전체 회로 시스템을 조사해야 합니다. 주변 온도 상승이 코일의 작동 전류에 어떤 영향을 미치는지 조사하고 긴 회로에서 전자기 간섭 경로를 식별하려면 코일 단자 전압 파형 측정을 우선적으로 수행하십시오. 충분하고 안정적인 코일 전원 공급 전압과 안정적인 전자기 출력을 보장해야만 Pure Iron Relay Core가 일정한 자기력을 유지하여 왕복 지터를 제거하고 전기 제어 시스템의 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

Relay Magnetic Iron Core Sutiable for Various Specifications of Relays

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Mr.Terry from Xiamen Apollo

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