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5本のワイヤーを直接接続しないでください。それらを3本の2つのグループに分割し、ジャンパーワイヤー(ピッグテール)で接続し、それらをブリッジします。 制御スイッチ 人または機械の機構が、適切な定格の制御回路を直接操作できる場合。以下を使用してください: リレー 電気信号によって接点を遠隔操作する必要がある場合、接点を増やす場合、回路をインターフェースする場合、または単純な制御ロジックを実装する場合。以下を使用してください: 両方 手動スイッチが指令を供給し、リレーが電気的な開閉段階を実行する場合。.
どちらのデバイスも、過電流保護、過負荷保護、または安全な絶縁を自動的に提供するものではありません。これらの機能には、回路遮断器、ヒューズ、過負荷リレー、電磁接触器、開閉器、または実際の回路に合わせて選択された別のデバイスが必要になる場合があります。.
リレーとスイッチ:クイック判断マトリックス
| 判定ポイント | 制御スイッチ | 制御リレー | 両方を使用する |
|---|---|---|---|
| 接点の状態を変化させるものは何か? | 直接的な人為的または機械的な操作 | 電気入力がリレーを励磁または制御する | スイッチが指令を作成し、リレーが電気的に操作される出力を生成する |
| ローカル手動指令 | 通常、最も単純な選択肢 | 操作者が必要な場合には、それ単体では不十分 | 手動指令を自動回路または遠隔回路に入力する必要がある場合に適切 |
| PLC、センサー、タイマー、またはリモートコマンド | ソースが物理的にスイッチを操作する場合を除き、通常は最終インターフェースとはならない | 入力とリレーに互換性がある場合に適している | 現地での手動制御と自動電気制御を併用する必要がある場合に有用 |
| Multiple NO/NC output paths from one command | 適切な多接点スイッチを使用すれば可能 | 複数の接点を持つリレーを使用する一般的な理由 | 手動操作者が電気的に分離された複数の制御経路を作成する必要がある場合に有用 |
| 制御電圧または出力インターフェースの問題 | それ自体では電気指令を変換しない | 定格および絶縁が確認されている場合にインターフェースを提供する場合がある | スイッチがリレーコイルに指令を出し、リレー接点が次の回路を動作させる |
| 最終電力負荷 | その負荷デューティに対して正確なスイッチが宣言されている場合に限る | その負荷デューティに対して正確なリレー接点が宣言されている場合に限る | いずれの制御デバイスも最終負荷をスイッチングすべきではない場合、リレーが電磁接触器に指令を出すことがある |
| 保護または安全な絶縁 | 想定外 | 想定外 | 別途、保護機器または遮断機器が必要となる場合があります |
したがって、実務上の問いは「どちらのコンポーネントが優れているか」ではなく、以下の通りです。
どのように指令を作成し、どのように伝送し、どのデバイスが実際の負荷を切り替えるものとして宣言されるべきか。
本比較における「スイッチ」の意味
本稿では、リレーと 産業用制御スイッチ(例:押しボタン、セレクタスイッチ、フットスイッチ、または位置操作式制御スイッチ)を比較します。これらのデバイスは、直接的な人的操作または機械的動作を通じて、1つ以上の制御接点を切り替えます。.
という単語の略です。 スイッチ アイソレータ、負荷開閉器、切替スイッチ、家庭用壁スイッチ、または半導体スイッチング素子を指す場合もあります。これらの製品は機能や製品規格の境界が異なるため、単一の汎用リレー比較にまとめることはできません。.
同様の注意が適用されるのは リレー. です。本ページでは、制御信号や規定の負荷を切り替えるために使用される制御リレーおよび基本的な電磁リレーについて扱います。保護リレー、安全リレー、タイムリレー、監視リレー、およびソリッドステートリレーには、別途選定ルールが必要です。.
制御リレーのより広範な概念モデルについては、以下を参照してください。 制御リレーとは?. 。操作者の動作、位置、およびコンタクトブロックについては、以下を参照してください。 セレクタスイッチとは?.
核心的な違いは接点の形状ではなく作動方式にある
機械式制御スイッチと電磁リレーは、どちらも常開(NO)、常閉(NC)、または切替接点を含むことができます。これらはSPST、SPDT、DPST、またはDPDTといった接点表記を共通して使用することさえあります。重要な違いは、何がそれらの接点の状態を変化させるかという点です。.
- A 制御スイッチ オペレーターまたは機械機構によって直接操作されます。.
- アン 電磁リレー コイルが適合する電気入力を受けると状態が変化します。.
これにより、回路内での役割が異なります。スイッチは多くの場合、オペレーターが押すボタンや機構が検知する位置といった指令点となります。リレーは多くの場合、指令を受けて1つ以上の新しい接点出力を生成する仲介役となります。.
ただし、以下の4つの安易な近道は避けてください:
- スイッチが常に手動で操作されるとは限りません。. リミットスイッチ、圧力スイッチ、フロートスイッチ、その他のパイロットスイッチは、物理的な状態によって作動させることができます。.
- リレーが常に高電力を切り替えるとは限りません。. 制御リレーは、電磁接触器のコイル、PLC入力、表示器、インターロック、または低レベル信号のみを切り替える場合があります。.
- リレーの定格が自動的にスイッチより高くなるわけではありません。. 適合性は製品名ではなく、正確な接点定格と負荷デューティに依存します。.
- リレーは、安全な絶縁や回路保護を自動的に提供するものではありません。. それらの結論には、宣言された製品データと完全な電気システム設計が必要です。.
VIOXガイド: SPST、SPDT、DPST、およびDPDT接点 は、スイッチとリレーで共通の接点形式について説明しています。.
適切なアーキテクチャを決定するための5つの質問
1. 指令はどこから来るのか?
指令が人によるセレクタの切り替えやボタンの押下である場合、制御スイッチが自然な入力デバイスとなります。指令がプログラマブルロジックコントローラ(PLC)、センサ、タイマー、監視装置、または遠隔回路から発せられる場合、リレーが適切な電気操作式インターフェースとなる可能性があります。.
機械はその両方を必要とする場合があります。例えば、AUTO/MANUALセレクタでどの指令経路を有効にするかを決定し、リレーで下流側の電気的な開閉を行うことができます。.
2. 制御は遠隔または自動で行う必要がありますか?
直接操作式のスイッチは、その設置場所での物理的な操作を必要とします。リレーを使用すれば、別の場所や制御システムからの電気信号によって出力接点を切り替えることができます。.
距離だけでリレーが必要かどうかを判断することはできません。ケーブルの電圧降下、電磁両立性、制御電圧、故障時の挙動、および設置規則を評価する必要があります。有用な原則として、リレーを使用すれば、開始指令が別の場所から発せられる一方で、電気操作式の接点段を制御対象回路の近くに配置することが可能です。.
3. 1つの指令でいくつの接点経路を制御する必要がありますか?
適切な多接点スイッチであれば、複数の接点を機械的に操作できます。リレーもまた、1つのコイル指令から複数の常開(NO)、常閉(NC)、または切り替え接点を操作できます。どちらを選択するかは、それらの経路が直接的な操作者の動作に従うべきか、あるいは電気信号に従うべきかによって決まります。.
設計上、開始デバイスで利用可能な接点数を超える追加の接点が必要な場合、リレーによって接点の増設が可能になります。各極については、個別の負荷および回路条件に対して依然として検証を行う必要があります。.
4. 実際の開閉負荷は何か?
定格電流値のみでデバイスを選択してはならない。接点が何を切り替えるのかを特定すること:
- PLC入力、;
- 表示灯または警報入力、;
- 電磁接触器またはソレノイドコイル、;
- 突入電流を伴うランプまたは電子電源装置、;
- ヒーター、モーター、またはその他の動力負荷、;
- 実際の動作電圧におけるACまたはDC。.
同じ定常電流を流す2つの接点であっても、投入時および遮断時に受けるストレスは大きく異なる場合があります。意図する用途に対し、メーカーが宣言する負荷カテゴリ、電圧、電流、突入電流または利用データ、開閉頻度、および電気的耐久性を確認してください。.
5. 指令または制御電源が喪失した後はどうなるべきか?
保持型スイッチは通常、再度操作されるまで選択された機械的位置を維持します。モーメンタリ(復帰型)スイッチは、解放されると元の位置に戻ります。一般的な非ラッチ型リレーは、コイルへの供給が遮断されると通常は非励磁状態の接点に戻りますが、ラッチ型リレーは異なる動作をします。.
これらの動作は、再起動、故障状態、および制御ロジックの決定に影響を与えます。これら単体では安全機能は確立されません。安全関連の制御には、通常のスイッチや制御リレーを超えた、適切なアーキテクチャ、コンポーネント、診断、および検証が必要です。.
制御スイッチ単体で十分な場合
以下のすべてが当てはまる場合、スイッチ単体での使用が適切である可能性があります。
- 直接的な人為的または機械的な操作が必要な指令であること。;
- スイッチの接点が、制御対象の回路および負荷の用途に対して明示的に定格適合していること。;
- 必要な極数、投数、および保持型またはモーメンタリ型の動作が利用可能であること。;
- 遠隔電気操作、接点増幅、またはインターフェース変換は不要です。;
- システム全体が、必要な保護および遮断を個別に提供します。.
例として、PLCへ制御入力を送信するセレクタスイッチや、適合する定格の押しボタンで互換性のある制御回路負荷を操作する場合などが挙げられます。これは、一般的な盤操作者がモーターやその他の高負荷な動力負荷を直接開閉してよいという意味ではありません。.
リレーの方が優れた制御要素となる場合
接点が直接的な物理動作ではなく、電気指令に応答する必要がある場合には、リレーが適している可能性があります。一般的な判断理由は以下の通りです。
- PLC、センサー、タイマー、または遠隔回路が指令を提供する場合。;
- 1つの入力で複数の接点出力を生成する必要がある場合。;
- ソース出力と被制御デバイス間に検証済みのインターフェース段が必要な場合。;
- コントローラーと下位の制御デバイス間で、交換可能な接点出力が望ましい場合。;
- 単純なハードワイヤードの許可、インターロック、またはステータスロジックが必要です。.
“「インターフェース」は、互換性や絶縁を包括的に保証するものではありません。リレーコイルは電源と一致し、接点はすべてのスイッチング負荷と一致し、宣言された絶縁データは回路構成をサポートしている必要があります。.
回路にスイッチとリレーの両方が必要な場合
多くの産業用回路では、スイッチとリレーを代替品としてではなく、補完的なデバイスとして使用します。
オペレーターまたは機械の動作
↓
制御スイッチ接点
↓ 指令
リレーコイル/入力
↓ 動作
リレー出力接点
↓
下流の制御デバイス
オペレーターがRUNを選択する概念的なパネルを検討します。セレクタスイッチが制御経路を閉じ、互換性のあるリレーコイルを励磁します。一方のリレー接点が下流の制御デバイスに運転要求を送信し、もう一方が個別の表示またはインターロック経路を提供します。.
このアーキテクチャは指令の段階的実行や接点の増設を提供できますが、実際の機械に対する端子接続、電圧の互換性、または安全性能を確立するものではありません。それらの詳細は、正確な製品データおよびシステム設計から導き出す必要があります。.
どちらのデバイスでも不十分な場合
正しい結果は、スイッチ単体でもリレー単体でも得られない場合があります。.
最終的な負荷には電磁接触器が必要です。
回路でモーター、ヒーターバンク、グループ化された照明、またはその他の規定された電力負荷を繰り返し開閉する必要がある場合、電磁接触器が適切な最終開閉素子となる可能性があります。制御スイッチやリレーでそのコイルを指令し、電磁接触器の主接点で負荷を開閉します。.
その区別は、普遍的な電流閾値ではなく、回路の役割と規定された負荷に基づいています。以下を参照してください。 電磁接触器と制御リレーの比較 (電力段の境界について).
回路には保護が必要です
制御スイッチや一般的なリレーは、通常、短絡や過負荷状態に対して必要な保護装置の代わりにはなりません。保護機能は、導体、負荷、開閉装置、および想定される故障条件に合わせて選択し、協調させる必要があります。.
回路には遮断または絶縁機能が必要です
制御接点を開くことは、自動的に電力回路の遮断や絶縁と同義ではありません。安全な遮断、保守のための絶縁、または負荷遮断が目的である場合は、その機能が宣言されている機器を選択し、適用される設置規則に従ってください。.
共通基準での定格比較
コンポーネント名だけでは選定に必要な情報が不足しています。実際の回路と定格を比較してください。.
| 仕様 | 制御スイッチ | 制御リレー | それが判断を左右する理由 |
|---|---|---|---|
| 作動 | 操作部または機構(保持型またはモーメンタリ動作を含む) | コイルまたは規定の電気入力 | 指令の生成方法を決定します |
| お問い合わせフォーム | 必要な常開(NO)、常閉(NC)、または切換ブロックと極数 | 必要な常開(NO)、常閉(NC)、または切換接点と極数 | 利用可能な制御経路を決定します |
| 接点定格 | 電圧、AC/DC、負荷タイプ、宣言されている場合は使用カテゴリー、投入/遮断ストレス | コイル定格とは独立した、同一の接点負荷チェック | 見出しの電流値のみによる選定を防止 |
| 入力要件 | 機械的力、トラベル、キー/ハンドル/操作部の配置(該当する場合) | コイル電圧、AC/DCタイプ、周波数または極性(該当する場合)、ピックアップおよびリリース動作、消費電力 | 指令ソースとの互換性を決定 |
| 動作パターン | 人間または機械による操作頻度 | 電気指令レートおよびリレーの動作デューティ | 耐久性および熱的適合性に影響を与える |
| 環境 | 取り付け、エンクロージャ、侵入への曝露、温度、振動、およびアクセス | 取り付け、ソケット、間隔、温度、振動、および保守性 | 物理的な統合および製品の適合性を決定する |
| 故障時の挙動 | 保持型、スプリングリターン、接点状態、機械的故障に関する考慮事項 | 非通電状態、該当する場合はラッチ動作、接点またはコイルの故障に関する考慮事項 | 制御状態および再起動解析をサポート |
リレーのコイルと接点は分離しておくこと
リレーには少なくとも2つの定格領域がある:
- について コイルまたは入力定格 リレーがどのように作動するかを示す。.
- について 接点定格 各出力接点が規定条件下で何を切り替えられるかを示す。.
24 V DCコイルの定格は、接点が24 V DCに制限されることを意味するものではなく、特定のACまたはDC負荷を切り替えられることを証明するものでもありません。逆に、接点定格は、PLC出力がコイルのピックアップ要求を供給できるか、あるいはそのスイッチング過渡現象に耐えられるかどうかを示すものではありません。.
規格は製品の適用範囲を定義するものであり、用途の承認を定義するものではありません。
IEC 60947-5-1:2024 規定された制限内での制御、信号伝達、インターロックなどの機能に使用される電気機械式制御回路デバイスおよびスイッチング素子に適用されます。その適用範囲には、手動制御スイッチや電磁操作式制御スイッチなどのカテゴリが含まれます。.
IEC 61810-1 適用範囲内の低電圧機器に組み込まれる電気機械式基本リレーに適用されます。デバイスの外観や一般的な名称は、どの規格が適用されるかを証明するものではなく、いずれかの規格を引用したからといって、特定のVIOXモデルが特定の回路に対して認証されている、あるいは適合していることを証明するものではありません。.
製品レベルの主張を行う前に、正確なデータシート、宣言書、必要に応じた証明書、および完全な組み立て要件を確認してください。.
注文前仕様書
モデルを比較する前に、以下の項目を記入してください:
- 指令ソース: 人、機械機構、PLC、センサー、タイマー、またはリモート回路。.
- 必要なアーキテクチャ: スイッチ、リレー、両方、またはその他の開閉装置。.
- 制御電源: 公称電圧、ACまたはDC、該当する場合は周波数、極性、および利用可能な電流。.
- 接点の役割: 各接点が切り替えるすべてのデバイスまたは信号をリストアップしてください。.
- 接点構成: 常開(NO)、常閉(NC)、および切り替え接点の数。関連する場合は、保持型またはモーメンタリ型の動作。.
- 負荷のデューティ: 動作電圧、定常電流、投入時または突入電流の状態、遮断時の状態、AC/DCタイプ、および宣言されている場合は使用区分。.
- 動作パターン: 想定される開閉頻度、および要求される電気的・機械的耐久性。.
- 物理的統合: パネル操作部のサイズ、リレーソケットまたは取り付け方法、端子、利用可能なスペース、表示、および保守アクセス。.
- 環境: 筐体条件、温度、汚染、振動、およびアセンブリレベルで要求されるIP。.
- システム境界: 個別の過電流保護、過負荷保護、電磁接触器、安全機能、および必要とされる遮断手段。.
- 証拠: 正確なデータシート、適用規格、仕向け地の市場における承認、およびアセンブリドキュメント。.
最終選定ルール
以下の場合、 制御スイッチ 回路が直接的なローカル操作または機械的に開始される指令を必要とし、かつそのスイッチが接点負荷用として宣言されている場合。以下を選択してください: リレー 電気的な指令によって1つ以上の互換性のある接点出力を生成する必要がある場合。以下を選択してください: 両方 手動または機械的な指令を電気操作式の制御ステージに入力する必要がある場合。.
選ぶ その他のデバイスカテゴリ 用途が電力負荷の開閉、短絡または過負荷保護、安全関連の制御、あるいは主回路の絶縁である場合。最も安全な仕様策定は、リレーを単なる「強力なスイッチ」と見なすのではなく、回路の役割と負荷の責務から始まります。“
アーキテクチャを定義した後、関連する以下を比較してください: VIOX制御および信号デバイス または、記入済みのワークシートを以下まで送付してください: [email protected] モデルレベルのレビュー用。.





