Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się nowych źródeł energii, systemów magazynowania energii i szybkich ładowarek pojazdów elektrycznych, przekaźniki mocy – jako krytyczne elementy przełączające w obwodach – odgrywają kluczową rolę w określaniu ogólnej stabilności sprzętu poprzez jego obciążalność prądową, poziom izolacji bezpieczeństwa i długoterminową niezawodność. The FH20 to przekaźnik dużej mocy zaprojektowany specjalnie, aby spełnić te wymagania. Łączy w sobie kompaktowe rozmiary, dużą obciążalność i wytrzymałość w trudnych warunkach, co czyni go idealnym wyborem dla falowniki fotowoltaiczne , Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i podobne aplikacje.
Podstawowe zalety: bezpieczne, wydajne i odporne na ciepło
Odpowiednia przerwa stykowa spełniająca standardy bezpieczeństwa fotowoltaicznego
Szczelina styków po otwarciu przekaźnika ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo izolacji. Seria FH20 charakteryzuje się rozwarciem styków ≥2,0 mm, co jest w pełni zgodne z normą IEC 62109-2-2011 „Wymagania bezpieczeństwa dla przetwornic mocy do stosowania w systemach fotowoltaicznych”. W przypadku falowników fotowoltaicznych norma ta jest obowiązkowa. Szczelina 2,0 mm zapewnia skuteczne przerwanie łuku nawet w warunkach przepięcia, chroniąc obwody za nim i bezpieczeństwo operatora.
Redukcja napięcia podtrzymania po uruchomieniu w celu znacznego obniżenia zużycia energii przez system
FH20 wykorzystuje strategię działania, która zmniejsza napięcie cewki po początkowym pobraniuw górę. Gdy przekaźnik jest zamknięty, do utrzymania stanu styku potrzebne jest jedynie niższe napięcie cewki, co znacznie zmniejsza zużycie energii przez cewkę w porównaniu do ciągłego pełnegonapęd napięciowy. Na przykład w modelu 12 V moc trzymania jest znacznie niższa niż 1400 mW wymagane do odbioru. Ta funkcja jest szczególnie korzystna w przypadku ładowarek i inwerterów, które wymagają długiego czuwania lub ciągłej pracy, skutecznie obniżając wzrost temperatury systemu i straty energii.
System izolacji UL klasy F zapewniający wyższą tolerancję temperaturową
Ocena odporności cieplnej systemu izolacji określa żywotność przekaźnika w warunkach wysokiej temperatury. Seria FH20 wykorzystuje uznany przez UL system izolacji klasy F, umożliwiający maksymalne nagrzanie cewkitemperatura plamki o 155°C – 25°C wyższa niż typowa klasa B (130°C). Oznacza to, że w temperaturze otoczenia wynoszącej 85°C przekaźnik nadal ma duży margines termiczny, co czyni go szczególnie odpowiednim dla urządzeń zainstalowanych w zamkniętych, słabo wentylowanych lub zewnętrznych środowiskach o wysokiej temperaturze.
Materiały przyjazne dla środowiska, zgodne z RoHS
Od styków po obudowę, w produkcie zastosowano materiały spełniające wymagania dyrektywy RoHS, wolne od ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu i innych substancji niebezpiecznych, zapewniając barierębezpłatny eksport do regionów o rygorystycznych przepisach środowiskowych, takich jak UE.
Obciążalność i parametry elektryczne
W serii FH20 zastosowano układ styków 1A (jednobiegunowy, jednokrotny, normalnie otwarty) z materiałem stykowym AgSnO₂ (tlenek srebra cyny). Materiał ten zapewnia doskonałą odporność na spawanie i erozję łukową, dzięki czemu szczególnie nadaje się do częstego przełączania wysokoprądowych obciążeń rezystancyjnych.
Najważniejsze parametry elektryczne podsumowano w poniższej tabeli:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ustalenie kontaktu | 1A |
| Materiał kontaktowy | AgSnO₂ |
| Obciążenie znamionowe (rezystancyjne) | 32 A 250 V AC |
| Maksymalny prąd przełączania | 35 A |
| Maksymalne napięcie przełączające | 277 V AC |
| Maksymalna zdolność przełączania | 8750VA |
| Minimalne dopuszczalne obciążenie | 5 V DC / 100 mA |
| Rezystancja styku (początkowa) | ≤100 mΩ (przy 6 VDC, 1 A) |
| Wytrzymałość dielektryczna (między otwartymi stykami) | 2500 V AC, 1 min |
| Wytrzymałość dielektryczna (cewka do styków) | 4500 V AC, 1 min |
| Czas działania | ≤20 ms |
| Czas zwolnienia | ≤10 ms |
Niska rezystancja styku zapewnia minimalną utratę przewodzenia, a wysoka wytrzymałość dielektryczna zapewnia duży margines bezpieczeństwa dla izolacji przy wysokim i niskim napięciu. Czasy zadziałania i zwolnienia odpowiadają wymaganiom szybkości reakcji większości zastosowań w sterowaniu przemysłowym i energoelektronice.
Specyfikacje cewek i przewodnik doboru
FH20 oferuje wiele standardowych napięć cewki od 5 V do 24 V, wszystkie o mocy znamionowej 1400 mW. Poniżej podsumowano kluczowe parametry elektryczne powszechnie używanych modeli, aby ułatwić ich szybkie dopasowanie do napięcia sterującego systemu:
| Napięcie znamionowe | Napięcie robocze VDC | Zwolnij napięcie VDC | Prąd znamionowy (±10%) | Rezystancja cewki (±10%) |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie stałe 5 V | ≤3,75 | ≥0,25 | 280mA | 17,8 Ω |
| Napięcie stałe 12 V | ≤9,00 | ≥0,60 | 116,7 mA | 102,8 Ω |
| Napięcie stałe 18 V | ≤13,50 | ≥0,90 | 77,8 mA | 231,4 Ω |
| Czas działania | ≤18,00 | ≥1,20 | 58,3 mA | 411,4 Ω |
Wskazówka dotycząca wyboru : Napięcie robocze to minimum wymagane do niezawodnego odbioru; napięcie napędu powinno być zaprojektowane tak, aby nie spadało poniżej tej wartości. Napięcie wyzwalające określa czułość na upadekwyłączany po wyłączeniu zasilania. Jeśli bardzo niski pobór mocy jest krytyczny, można wybrać wyższe napięcie cewki (np. 24 V), ponieważ jej prąd roboczy jest niższy, a w połączeniu z funkcją podtrzymania po uruchomieniu można jeszcze bardziej zmniejszyć całkowite zużycie energii.
Wytrzymałość mechaniczna i zdolność przystosowania się do środowiska
Nowy sprzęt energetyczny często jest narażony na wibracje, wstrząsy i duże wahania temperatury. Seria FH20 wyróżnia się wydajnością mechaniczną:
Odporność na wstrząsy : Wstrząs funkcjonalny do 196 m/s² (20 g), wstrząs niszczący do 980 m/s² (100 g), wystarczający, aby wytrzymać przypadkowe uderzenia podczas transportu i instalacji.
Odporność na wibracje : 10 Hz ~ 55 Hz przy amplitudzie 1,5 mm, zapewniające stabilną pracę w pobliżu źródeł wibracji, takich jak wentylatory i sprężarki.
Zakres temperatur pracy : -40°C ~ 85°C, obejmujące warunki zewnętrzne w większości regionów Chin; tolerancja wilgotności od 5% do 85% dla wilgotnych środowisk.
Pod względem wytrzymałości trwałość mechaniczna wynosi 2×10⁵ operacji, natomiast trwałość elektryczna (obciążenie rezystancyjne, 32 A 250 VAC, WŁ./WYŁ. = 1 s / 9 s) osiąga 3×10⁴ operacji, co wystarcza na kilka lat normalnego użytkowania w ładowarkach, falownikach i podobnym sprzęcie.
Style obudów i wybór środowiska
FH20 jest dostępny z dwoma rodzajami ochrony wewnętrznej, co pozwala na wybór w zależności od czystości rzeczywistego środowiska pracy:
Typ odporny na topnik : Nadaje się do czystych wnętrz, wolnych od żrących gazów (H₂S, SO₂, NO₂ itp.) i przewodzącego pyłu. Ten typ zapobiega przedostawaniu się topnika podczas lutowania i zapewnia korzyści finansowe.
Typ uszczelniony z tworzywa sztucznego : Zalecane do zanieczyszczonych środowisk, które mogą zawierać żrące gazy lub pyły, takich jak obiekty przemysłowe lub szafki zewnętrzne. Uszczelniona konstrukcja skuteczniej izoluje zanieczyszczenia zewnętrzne, zapewniając długą żywotnośćtermin niska rezystancja styku.
Obydwa typy mają te same wymiary zewnętrzne: 30,3 mm (dł.) × 15,4 mm (szer.) × 23,1 mm (wys.). Są przeznaczone do standardowego montażu na pinach PCB i ważą około 20,7 g. Tolerancje układu PCB powinny być kontrolowane w granicach ±0,1 mm; tolerancje wymiarów konturowych można znaleźć w szczegółowych uwagach w arkuszu danych.
Międzynarodowe atesty w skrócie
Seria FH20 uzyskała niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa dla najważniejszych rynków światowych, ułatwiając eksport Twoich produktów końcowych:
| Zatwierdzenie | Numer pliku | Zatwierdzone wartości znamionowe (rezystancyjne) |
|---|---|---|
| UŁ/KUL | E475405 | 32 A / 35 A 250 V AC, 85°C |
| TUV | R 50581364 | 32 A / 35 A 250 V AC, 85°C |
| CQC | CQC23002383075 | 32 A / 35 A 250 V AC, 85°C |
Wszystkie trzy certyfikaty wykorzystują styki AgSnO₂ i obejmują zarówno wartości znamionowe ciągłe 32 A, jak i maksymalne 35 A w klasie temperaturowej 85 °C, zapewniając zgodność w ekstremalnych warunkach pracy.
Często zadawane pytania
P1: Jaka jest przerwa stykowa przekaźnika serii FH20? Czy spełnia standardy branży fotowoltaicznej?
Szczelina stykowa wynosi ≥2,0 mm, co jest w pełni zgodne z normą IEC 62109-2-2011 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przetwornic mocy do stosowania w fotowoltaicznych systemach elektroenergetycznych”.
P2: Jakie opcje napięcia cewki są dostępne?
Standardowe napięcia cewek obejmują 5 V, 6 V, 12 V, 18 V i 24 V prądu stałego, wszystkie o mocy znamionowej 1400 mW. Informacje na temat konkretnego napięcia roboczego, napięcia zwolnienia i rezystancji cewki można znaleźć w powyższej tabeli „Specyfikacje cewek i przewodnik doboru”.
P3: Jaka jest oczekiwana długość życia mechanicznego i elektrycznego?
Trwałość mechaniczna to 2×10⁵ operacji; trwałość elektryczna (temperatura pokojowa, obciążenie rezystancyjne 32 A 250 VAC, WŁ./WYŁ. = 1 s/9 s) wynosi 3×10⁴ operacji.
P4: Jaka jest początkowa rezystancja styku i rezystancja izolacji?
Początkowa rezystancja styku ≤100 mΩ (przy 6 VDC, 1 A); początkowa rezystancja izolacji ≥1000 MΩ (przy 500 VDC).
P5: Jakie środki ostrożności należy zachować podczas użytkowania?
Należy unikać upuszczania przekaźnika, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych struktur mechanicznych i początkowych parametrów działania. Ponadto specyfikacje mogą ulec zmianie w wyniku ulepszeń; potwierdź najnowszą wersję u producenta przed produkcją seryjną.
pl

