リレーは、電気制御および自動化システムの至る所にある基本コンポーネントであり、回路制御において極めて重要な役割を果たしています。リレーの「常開」および「常閉」接点について説明するリソースは数多くありますが、これらの説明は過度に抽象的なままであると考えられ、学習者が直観的に理解することが妨げられていることがよくあります。この記事では、これら 2 つの基本的な連絡先タイプについて徹底的かつ実践的な分析を提供します。これは、主要なポイントを説明し、それらを比較し、それらが実際の世界でどのように使用されるかを調べることによって行われます。
リレーの基礎: 動作原理と接点の定義
基本的に、リレーは電気的に制御されるスイッチであり、電磁効果を使用して小さな電流で大きな電流を制御できるようにします。アーマチュアは、通電されたリレー コイルによって生成される磁界に引き寄せられます。これによりアーマチュアが吸引され、内部接点の接続状態が変化します。このメカニズムにより、リレーは低電圧、低電流の制御回路を使用して高電圧、大電流の動作回路を管理することができ、自動化制御および安全保護システムにおいて重要な役割を果たします。
リレー用語では次のようになります。
ノーマルオープン(NO)接点 :リレーコイルが非励磁で切断され、通電すると閉じます。
ノーマルクローズ (NC) 接点 :リレーコイルの非励磁時に接続され、通電時に開きます。
この文脈では、「通常状態」とは、コイルへの通電が遮断された後のリレーの初期状態を指します。回路内でリレーがどのように動作するかを理解するには、この区別を行う必要があります。
コンタクトの種類を詳しく解説:構造と特性
通常開接点
ノーマルオープン接点は通常、「NO」または「A」接点としてマークされます。リレー コイルの電源がオフになると、常開接点は開いたままになり、制御回路を開いたままにします。電磁力は、コイルが定格電圧を受け取ったときにのみアーマチュアを駆動し、常開接点を閉じて制御回路に接続します。
主な特徴:
コイル非励磁→接点オープン
コイル通電 → 接点閉
「開始」または「開始」制御に適しています
通常閉接点
通常閉接点は通常、「NC」または「B」接点と呼ばれます。それらの動作は常開接点とは逆です。コイルの通電が遮断されると、常閉接点は閉じたままになります。コイルが通電されると、代わりに接点が開きます。
主な特徴:
コイル電圧なし → 接点が閉じる
コイル通電 → 接点オープン
「停止」「切断」制御に最適
接点構成の分類
リレー接点の配置は通常、一般的なタイプを含む接点フォームによって説明されます。
フォームA :単極単投ノーマルオープンリレー
フォームB :単極単投ノーマルクローズリレー
SPST :単極単投
SPDT :単極双投
DPDT :双極双投
実際のアプリケーションシナリオと配線の違い
実際の回路では、ノーマルオープン接点とノーマルクローズ接点の配線方法が明確に異なります。実験によると、2 つの構成は 1 つのワイヤ接続、つまりワイヤを常閉コンタクト ピンから常開コンタクト ピンに移動するだけで異なる可能性があることが示されています。この小さな変更により、回路の動作がまったく異なります。
常開接点の代表的な用途
ほとんどの場合、常開接点は、機器を起動する必要がある場合や信号を接続する必要がある場合に使用されます。
モーター始動制御 : 常開接点を使用した 3 線式モータースターター回路
インジケーターライト回路 : ノーマルオープン接点を使用して表示灯をオン/オフします。
自動制御システム :各種デバイスをアクチュエーターとして起動
常閉接点の代表的な用途
常閉接点の主な目的は、安全性を確保し、停止を制御することです。
非常停止回路 :停電時の設備の安全停止を確保
インターロック保護 : 複数デバイスの同時操作による競合を防止
安全検知 : ドアスイッチやライトカーテンなどの安全装置
動作中は、NC 接点が最初に開き、次に NO 接点が閉じることに注意してください。コンタクタのコイルが非通電になると、NO 接点が最初に開き、NC 接点が閉じてリセットされます。制御システムの安全性は、この一連のアクティビティの実行に依存します。
高度な概念と考慮事項
機械的強制機能
一部のリレーには機械的な強制メカニズムが備わっています。たとえば、Finder の 46 シリーズ リレーは、接点を物理的に「通電」位置に押し込みます。この機能は試運転中に便利です。ただし、工業環境では注意が必要です。意図しない機械の動作により、機器の損傷や人身傷害が発生する可能性があります。
ソリッドステート リレーの対応する概念
同様に、ソリッドステート リレーはノーマル オープン (NO) タイプとノーマル クローズ (NC) タイプを区別します。
ノーマルオープンソリッドステートリレー :機能的には「閉接点」のメカニカルリレーと同等です。出力端子は入力信号が無い場合はオープン、入力信号がある場合はショートとなります。
ノーマルクローズソリッドステートリレー :「開接点」のメカニカルリレーと機能的には同等です。出力端子は入力信号が無い場合はショート、入力信号がある場合はオープンとなります。
実際的なヒントと注意事項
実際にリレーを適用する場合は、次の点に注意してください。
コイルの極性 : 電源のプラス端子がリレー コイルの正しい端子に接続されていることを確認してください。
接点マーキング : 専用リレーやソケットでは、通常、コモン接点、ノーマルオープン接点、ノーマルクローズ接点の位置が明確に示されています。
保護措置 :リレーコイルが非励磁になると逆起電力が発生します。駆動回路を保護するために、コイル端子間にフリーホイール ダイオードを逆並列に接続することをお勧めします。
実験と学習方法
リレー接点間の動作の違いを正確に把握する最も効果的な方法は、実践的な実験を行うことです。 1 つのリレー、2 つの押しボタン スイッチ、および 24VDC 電源だけを必要とする簡単なテスト回路を構築します。自分で回路を配線し、さまざまな構成でリレーの応答を観察することで、産業用制御システムの将来の研究のための強固な基盤を築く直観的な理解を養うことができます。
実験中は次の点に注意してください。
リレーがオンまたはオフになるときのカチッという音を聞いてください。
インジケーターライトや負荷ステータスの変化を観察する
両方の配線構成で単一の配線接続を変更した場合の結果を比較します。
結論
ノーマル オープン (NO) 接点とノーマル クローズ (NC) 接点は、リレーにおける最も基本的かつ重要な概念を表します。それらはそれぞれ、制御システム内で異なる補完的な役割を果たします。機能の開始および有効化は NO 接点によって可能になり、安全保護および緊急停止システムは NC 接点によって完璧になります。これら 2 種類の接点の特性と違いを理解することは、回路の正しい設計と接続に役立つだけでなく、安全で信頼性の高い制御システムを構築するための基礎にもなります。
これらの基本的な概念を理解したら、「ラッチ」回路や「バイブレーター」回路、産業用制御で広く使用されている「3 線式モータースターター」など、関連する高度なトピックを検討できます。
jp

