You are here:Электротехника arrow Электротехника arrow Твердотельные реле фирмы Carlo Gavazzi

Электротехника

Friday, 09 April 2010

Твердотельные реле фирмы Carlo Gavazzi

Компания Carlo Gavazzi дает неповторимый ряд полупроводниковых устройств либо так называемых твердотельных реле — ТТР (либо SSR — по западному названью). Реле обретают пространное использование в таких областях, как создание пластмасс, упаковка, приготовлении пищевых товаров. Можнож особо выделить их использование в налаженности вентиляции и нагрева для контроля рабочих температур. Спектр рабочих токов для однофазного исполнения — 125 А и 75 А — для трехфазного. Возможно как цифровое, так и аналоговое управление (4-20 мА либо 0-10 В). Не считая того, предлагается полный ряд силовых реле с вставленными радиаторами.

Прямо ТТР состоит из пары главных узлов — входная гальваническая развязка, силовой ключ и схема управления. Оптоэлектронная развязка хладнокровна ко целым видам перегрузки и обеспечивает изоляцию входных цепей от выходного каскада. Противодействие изоляции сочиняет порядка 100 гОм и напряжение пробоя — наиболее 4000 В. Для коммутации переменного тока в качестве силового ключа традиционно применяется симистор либо альтернистор, представляющий из себя структуру из 2-ух антипараллельных тиристоров и логического ингредиента. Для службы с перегрузкой на неизменном токе приспосабливаются сильные транзисторы. Схема нередко дополняется этакими ингредиентами охраны, как RC-цепочки либо сильные варисторы. Гальваническое сечение исполняется в главном за счет оптических развязок, тот или иной с поддержкою интегрированных триггерных схем обеспечивают нужную для предоставленного вида перегрузки функцию переключения.

Распознаются надлежащие виды реле

  • ZS — с переключением по нулю /Zero switching/;
  • IO — с моментальным переключением /Instant-on Switching/;
  • PS — с переключением по максимуму /Peak Switching/;
  • AS — с переключением аналогового сигнала /Analog Switching/;
  • DCS — с переключением сигнала неизменного тока /DC Switching/;
  • FS — с коммутацией на выход целого численности периодов силового напряжения /Full Cycle Switching/.

Реле с переключением по нулю в главном приспосабливаются для коммутации резистивных, емкостных и индуктивных нагрузок. При подаче правящего сигнала, напряжение на выходе реле возникает в фактор основного пересечения линейным напряжением нулевого степени (не наиболее +15 В условно нуля). Это дозволяет уменьшить исходный бросок тока, электромагнитное излучение и прирастить срок занятия коммутируемых нагрузок. Пора срабатывания младше полупериода, т.е. традиционно младше 10 мсек при 50 Гц сети.

Реле с моментальным переключением приспосабливаются по мере необходимости получения скорого срабатывания либо в схемах с фазовым управлением. Выходной сигнал возникает на выходе синхронно с подачей правящего напряжения. Сообразно, реле может включиться на любом участке синусоидального напряжения и пора включения — наименее 1 мсек.

Реле с переключением по максимуму сконструированы эким образом, что выходное напряжение возникает в фактор заслуги максимума линейным напряжением при подаче правящего сигнала. Затем основного полупериода предоставленное реле работает как среднее реле с переключением по нулю, что дозволяет уменьшить пусковой ток для индуктивных нагрузок.

Реле для коммутаций резистивных и индуктивных нагрузок на неизменном токе функционируют в согласовании с правящим сигналом. Пора срабатывания традиционно младше 100 мксек. При коммутации индуктивной перегрузки нужно употреблять демпферный диод, предохраняющий выходной каскад от всплесков по питанию.

Малошумящие реле разработаны для специализированных промышленных использований и отвечают запросам электромагнитной сопоставимости. Понижение степени гула достигается за счет контроля характеристик переключения. Области применения — коммутация индуктивных и резистивных нагрузок.

Реле с контролем состояния характеристик активируют сигнальный выход в случае обнаружения оплошности в функционировании реле. Контролируются надлежащие характеристики: линейное напряжение, ток перегрузки, статус входного напряжения и классичность функционирования самого реле. Реле употребляются в вариантах необходимости определения моментального состояния сбоя в службе агрегата.

Реле с переключением аналогового сигнала приспосабливаются для контроля резистивных, емкостных и индуктивных нагрузок. Потому что входной сигнал управления в согласовании со спецификацией может переменяться от 4 до 20 мА, то за счет интегрированной схемы синхронизации выходной сигнал меняется по закону фазовой модуляции. Передаточная черта линиаризована и дозволяет зарабатывать пропорциональное изменение выходного сигнала от входного тока/напряжения. Более выигрышное использование предоставленного вида реле — в замкнутых налаженности регулирования либо налаженности плавного запуска/останова.

Реле с коммутацией полного численности периодов силового напряжения употребляют аналоговый принцип управления для равномерного распределения ругательных за определенное время — 1,28 сек. Полное число коммутируемых периодов пропорционально входному правящему напряжению. Распределенный нрав выходного напряжения дозволяет заработать высшую точность поддержания данной температуры, что обретает использование в нагревательных налаженности с плавным ручным либо автоматическим управлением. Добродетелью схожих регуляторов приходит также полное неимение электромагнитных помех, т.к. каждый период начинается и кончается в причины перехода напряжения сквозь ноль.

Выбор определенной модели реле зависит от линии причин, посреди тот или иной главными приходят надлежащие: напряжение перегрузки, ток перегрузки и тип перегрузки.

К главным превосходствам твердотельных реле можнож отнести

  • качественная оптораз-вязка меж входом управления и силовой частью;
  • высочайшая надежность и долговечность — наиболее 1000 миллионов срабатываний;
  • бездуговое переключение, неимение дребезга и подгорания контактов;
  • высочайшая устойчивость к мощным вибрациям и ударам;
  • высочайшее противодействие брутальным средам;
  • неимение электомагнитного гула;
  • не плохое согласование со обычными правящими ватерпасами;
  • скорое переключение;
  • маленькое значение проходной емкости.

Ограничения, тот или иной надобно обладать ввиду при употреблении твердотельных реле

Остаточное напряжение, тот или другой традиционно сочиняет 1-1,6 В, совместно с протекающим токам позволяют оценить термо утраты в реле. Доп тепло может бегло вывести из строя полупроводниковый ингредиент, потому очень главно создавать увольнение рассеиваемой мощности и верно избирать размахи тепловых радиаторов.

Окончательное противодействие к импульсным помехам. При неимении особых защитных установок от перенапряжения, тирис-торные структуры, используемые в твердотельных реле, могут включиться при напряжениях, превосходящих значение пробоя. Для охраны от перенапряжения от неповторяющихся ипульсных помех употребляются подвесные либо интегрированные варистры. Потому что мощность поглощения варистра пропорциональна его размахам, то рекомендуется употреблять варистры с поперечником 14 мм минимум для реле в печать и 20 мм — для реле, монтируемые на шасси.

Ограничения по скорости конфигурации выходного напряжения, что соединено с наличием емкости перехода и возникновения тока утечки. Ежели значение тока будет достаточным, то возможно включение реле. Конкретно потому для критической скорости нарастания напряжения применяется выражение dV/dt в вольтах за микросекунду.

Ток утечки, тот или иной традиционно находится в выключенном состоянии и сочиняет от 1 до 10 мА, что нужно учесть при эксплуатации реле.

Компания «Carlo Gavazzi» издаёт от однофазных ТТР для агрегата в печатную плату (1…6 А) либо на шасси (5…125 А) до трехфазных (10…55 А) для агрегата на монтажные шины и адаптированных для подключения трехфазных движков.

1-фазные ТТР для печатного монтажа серий RP и RAP, в тот или иной есть функции с функцией переключения по нулю либо с моментальным включением. Подступают для коммутации резистивных и индуктивных нагрузок. Благодаря обширному спектру правящего напряжения исключают заявка выбора реле по входному параметру.

1-фазные ТТР в промышленном корпусе выпускаются с функциями переключения по нулю либо с моментальным включением на токи до 110 А. Есть реле вида RA24..L с басистым значением электромагнитного излучения и RA12.. — RA48.. c заключением для контроля аварийного состояния выходной цепи. Новейшие серии RS, RM выпускаются в облегченных корпусах и широко приспосабливаются в мед технике, оборудовании для пищевой индустрии, бытовой технике и т.п. для коммутации резистивных нагрузок (серия RS) и коммутации индуктивных и емкостных нагрузок с великий частотой переключения (серия RM). Основное применение — управление движками исправных устройств в промышленном оборудовании. Водится светодиодная индикация правящего напряжения.

Малогабаритные однофазные реле в корпусах марки SOLITRON MINI/POWER с вставленными тепловыми радиаторами созданы для подмены электромеханических контакторов в большинстве промышленных использований, необыкновенно при нередких включениях и токах до 90 A. Установка исполняется на DIN-рейку.

2-фазные и 3-х фазные реле в корпусах SOLITRON на токи до 63 А выпускаются как в обычном выполнении, так и с басистым электромагнитным излучением, схемой контроля состояния выходной цепи и с аналоговым управлением. Основное применение — экономичное управление индуктивными перегрузками.

3-х фазные реле в промышленном корпусе выпускаются с функцией переключения по нулю и с отделением для агрегата термопредохранителя. Рабочие токи — 3х10…55 А. 

Можнож также отметить дешевые модели контроллеров плавного запуска видов RSE и RSH (до 45 кВт), контроллеров динамического торможения RTC40 и контроллеров реверсирования асинхронных движков RR21, сделанных на основе твердотельных реле.

Подготовительный выбор ТТР в зависимости от характеристик и вида перегрузки быть может изготовлен по приведенной Таблице 1. 

Таблица 1
  Нагреватель (резистив) Лампы (резистив) Лампы (галоген) 1-фазные движки 3-фазные движки Маленькие трансформ. Трасформ. 1/3 фазные Контакторы катушки, дросели DC 13 
Реле в печать
Режим включения ZS ZS ZS ZS (IO)  ZS (IO)  ZS (IO)  PS ZS (IO) 
3 A Триак 3 A  1,5 A    2 A  2 A  0,5 A  1,5 A  Р
5 A Триак 5 A  4 A    3 A  3 A  0,8 A  3 A  Р
5.5 A Триак 5,5 A  4,5 A    5 A  5 A  0,8 A  3 A  Р
5 A Тиристор/Альтернистор 4 A  3 A    3 A  3 A  0,8 A  3 A  Р
Установка на шасси
10 A Триак 8 A  5 A  2 A  2 A         
25 A Триак 16 A  10 A  4 A  4 A         
10 A Тиристор/Альтернистор 10 A  8 A  3 A  3 A  3 A       
25 A Тиристор/Альтернистор 25 A  15 A  6 A  5 A  6 A    10 A   
40 A Альтернистор 40 A  25 A  12 A  12 A  10 A       
50 A Тиристор 50 A  30 A  15 A  15 A  12 A    20 A   
55 A Альтернистор 55 A  33 A  16 A  16 A  15 A       
75 A Тиристор 75 A  50 A  25 A  20 A  24 A    25 A   
100 A Тиристор 100 A  60 A  30 A  30 A  40 A    30 A   
110 A Тиристор 110 A  60 A  30 A  30 A  40 A       
125 А Тиристор 125 A  60 A  30 A  30 A  40 A       

Б. Е. ФОМИЧЕВ,

технический директор ЗАО «Клинкманн СПб».

 
< Пред.   След. >