Wiadomości
Dom / Wiadomości / Wiadomości branżowe / Przekaźnik nowej energii FH20T 43A: przełączanie przy dużym obciążeniu i izolacja bezpieczeństwa do zastosowań fotowoltaicznych i stosów ładujących

Przekaźnik nowej energii FH20T 43A: przełączanie przy dużym obciążeniu i izolacja bezpieczeństwa do zastosowań fotowoltaicznych i stosów ładujących

FH20T 43A New Energy Relay

W czasach, gdy nowe systemy wytwarzania energii, systemy magazynowania energii i stosy ładowania pojazdów elektrycznych szybko stają się powszechne, nowe przekaźniki energii, jako kluczowe elementy przełączające w obwodach, bezpośrednio wpływają na stabilną pracę całego sprzętu poprzez ich obciążalność prądową, poziom izolacji bezpieczeństwa i długoterminową niezawodność. FH20T to przekaźnik PCB dużej mocy zaprojektowany z myślą o tych potrzebach. Oferuje możliwość przełączania 43 A, 1 styk typu A, opcję przerwy stykowej 2,0 mm i funkcję oszczędzania energii trzymania cewki, co czyni go idealnym wyborem do falowników fotowoltaicznych, słupów ładujących i innych zastosowań.

FH20T 43A New Energy Relay FH20T 43A Przekaźnik nowej energii FANHAR FH20T to przekaźnik PCB z możliwością przełączania 43 A, 1 stykiem typu A i opcjonalną przerwą styków 2,0 mm. Jest zgodny z normą IEC62109-2:2011 i nadaje się do zastosowań w nowej energii, fotowoltaice, stosach ładujących i innych zastosowaniach. Obsługuje zmniejszenie napięcia cewki po uruchomieniu, aby utrzymać działanie, oszczędzając ogólne zużycie energii. Posiada system izolacji UL klasy F i jest zgodny z RoHS. Zobacz produkt →

Podstawowe zalety: bezpieczny, wydajny, odporny na wysokie temperatury

Wystarczająca szczelina kontaktowa, spełniająca standardy bezpieczeństwa fotowoltaicznego

Szczelina po otwarciu wewnętrznych styków przekaźnika wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo izolacji. FH20T oferuje dwie opcje przerwy stykowej: standardowy typ Nil to 1,8 mm, a typ BG to 2,0 mm. Gdy przerwa stykowa produktu wynosi ≥2,0 mm, jest on zgodny z normą IEC62109-2:2011, „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przetwornic mocy do fotowoltaicznych systemów elektroenergetycznych”. W przypadku zastosowań wysokonapięciowych, takich jak falowniki fotowoltaiczne i pale ładujące, wybór wersji BG może lepiej spełnić wymagania dotyczące izolacji bezpieczeństwa.

Zmniejszenie napięcia po uruchomieniu w celu podtrzymania, znacznie obniżając całkowite zużycie energii

FH20T obsługuje strategię roboczą polegającą na zmniejszaniu napięcia cewki po uruchomieniu w celu utrzymania działania. Po załączeniu przekaźnika wystarczy utrzymać niższe napięcie cewki, aby styki były zamknięte. W porównaniu z ciągłą pracą przy pełnym napięciu, może to skutecznie zmniejszyć zużycie energii przez cewkę. Zalecenia dotyczące napięcia trzymania podane w arkuszu danych to:

  • Temperatura otoczenia 23°C: napięcie podtrzymania 40%–70% Un
  • Temperatura otoczenia 85°C: napięcie podtrzymania 40%–55% Un

Funkcja ta pomaga ograniczyć wzrost temperatury systemu i straty mocy, dzięki czemu nadaje się do ładowania stosów, falowników i innego sprzętu, który wymaga długotrwałego trybu czuwania lub ciągłej pracy.

System izolacji UL klasy F, dostosowujący się do środowisk o wysokiej temperaturze

FH20T wykorzystuje system izolacji UL klasy F, który pomaga utrzymać niezawodność izolacji w środowiskach o wysokiej temperaturze. Zakres temperatur otoczenia podczas pracy wynosi od -40°C do 85°C, co pozwala dostosować się do wymagań szerokiego zakresu temperatur nowych scenariuszy sterowania energią i przemysłem.

Materiały przyjazne dla środowiska, zgodne z RoHS

Produkt spełnia wymagania środowiskowe RoHS i nie zawiera szkodliwych substancji, takich jak ołów, rtęć i sześciowartościowy chrom. Może spełniać wymagania regionów o rygorystycznych przepisach środowiskowych, takich jak Unia Europejska, w zakresie eksportu.

Nośność i parametry elektryczne

Układ stykowy FH20T wykorzystuje materiał AgSnO₂, łączący odporność na spawanie i erozję łukową. Początkowa rezystancja styku jest kontrolowana na poziomie ≤100 mΩ (w warunkach testowych 6 V DC i 1 A), co zapewnia niskie straty przewodzenia. Jeśli chodzi o wydajność izolacji, początkowa rezystancja izolacji osiąga 1000MΩ (500VDC), wytrzymałość dielektryczna między otwartymi stykami wynosi 2500VAC/1min, a wytrzymałość dielektryczna pomiędzy cewką a stykami wynosi 4500VAC/1min, zapewniając wystarczający margines bezpieczeństwa dla izolacji wysokiego i niskiego napięcia. Czas działania wynosi ≤20 ms, a czas zwolnienia wynosi ≤10 ms, co spełnia wymagania dotyczące szybkości reakcji większości zastosowań w sterowaniu przemysłowym i energoelektronice.

Główne obciążenie i parametry elektryczne

Przedmiot Parametr
Formularz kontaktowy 1A
Materiał kontaktowy AgSnO₂
Obciążenie znamionowe 43A 250VAC
Maks. napięcie przełączające 277VAC
Maks. prąd przełączający 43A
Maks. zdolność przełączania 11250VA
Min. dopuszczalne obciążenie 5 V DC 100 mA
Rezystancja stykowa ≤100mΩ (6VDC 1A)
Rezystancja izolacji 1000MΩ (500VDC)
Wytrzymałość dielektryczna

Między otwartymi stykami: 2500VAC, 1min;

pomiędzy cewką a stykami: 4500VAC, 1min

Czas działania

≤20ms

Czas zwolnienia

≤10ms

Zakończenie

PCB

Specyfikacje cewek i trzymanie energooszczędne

FH20T zapewnia trzy standardowe napięcia cewki: DC5V, DC12V i DC24V, wszystkie o mocy nominalnej 3800mW. Różne napięcia cewek odpowiadają różnym napięciom roboczym, napięciom zwolnienia, prądom znamionowym i rezystancjom cewek, umożliwiając użytkownikom szybkie dopasowanie w zależności od napięcia sterującego systemu. Napięcie robocze to minimalne napięcie wymagane do niezawodnego włączenia przekaźnika, a konstrukcja powinna zapewniać, że napięcie sterujące nie będzie niższe niż ta wartość; napięcie zwolnienia określa czułość resetu po wyłączeniu zasilania.

Specyfikacje cewki

Nominalnyny
Napięcie
Napięcie robocze
VDC
Zwolnij napięcie
VDC
Prąd znamionowy
(±10%)
Odporność Coll
(±10%)
Nominalnyny
Moc
Maksymalne napięcie
Napięcie stałe 5 V ≤3,75 0.25 760mA 6,60 Ω 3800mW Napięcie stałe 6,0 V
Napięcie stałe 12 V ≤9,00 0.60 316,7 mA 37.9 Napięcie stałe 14,4 V
Tolerancja 0,1% do 5% 1.20 158,3 mA 151.6 Napięcie stałe 28,8 V

Zalecenie dotyczące napięcia trzymania: w temperaturze otoczenia 23°C napięcie podtrzymania wynosi 40–70% Un; w temperaturze 85°C wynosi 40–55% Un. Zmniejszając napięcie po uruchomieniu w celu podtrzymania, przekaźnik może pozostać wciągnięty, skutecznie zmniejszając zużycie energii przez cewkę, pomagając całemu sprzętowi osiągnąć energooszczędną konstrukcję. Jeśli system ma wyjątkowo wysokie wymagania dotyczące zużycia energii, można wybrać wyższe napięcie cewki (np. 24 V). Jego prąd roboczy jest mniejszy, a dzięki funkcji podtrzymania redukującego napięcie całkowite zużycie energii można jeszcze bardziej zmniejszyć.

Wytrzymałość mechaniczna i zdolność adaptacji do środowiska

Nowy sprzęt energetyczny często jest narażony na wibracje, wstrząsy i duże zmiany temperatury. FH20T dobrze sprawdza się pod względem mechanicznym: odporność na wstrząsy funkcjonalne może osiągnąć 196 m/s² (20 g), a odporność na wstrząsy niszczące sięga 980 m/s² (100 g), co jest wystarczające, aby poradzić sobie z przypadkowymi kolizjami podczas transportu i instalacji. Odporność na wibracje wynosi 10 Hz–55 Hz z amplitudą 1,5 mm, co zapewnia stabilną pracę w pobliżu źródeł wibracji, takich jak wentylatory i sprężarki. Zakres temperatury roboczej wynosi od -40°C do 85°C, a tolerancja wilgotności wynosi 5%–85%, co pozwala dostosować się do wilgotnych środowisk.

Przedmiot Parametr
Odporność na wstrząsy

Funkcjonalne: 196m/s² (20g);

niszczycielski: 980m/s² (100g)

Odporność na wibracje 10 Hz–55 Hz, 1,5 mm DA
-40°C do 85°C 0,1% do 5%
Wilgotność robocza 5%–85%
Żywotność mechaniczna 2×10⁵ op
Życie elektryczne 43A 250VAC, 2×10⁴ operacji (WŁ./WYŁ.=1s/9s, temperatura pokojowa)
Waga Około. 23g

Pod względem trwałości żywotność mechaniczna wynosi 2×10⁵ operacji, a trwałość elektryczna wynosi 2×10⁴ operacji przy 43A 250VAC, stosunku WŁ./WYŁ. 1 s/9 s i w temperaturze pokojowej. Powyższe dane dotyczące trwałości są wartościami referencyjnymi w warunkach testowych określonych w arkuszu danych. Na rzeczywistą żywotność będzie miał wpływ rodzaj obciążenia, częstotliwość przełączania, temperatura otoczenia i inne czynniki. W przypadku urządzeń takich jak pale ładujące i falowniki ten poziom trwałości może wystarczyć na kilka lat normalnych cykli użytkowania.

Konstrukcja i wybór w oparciu o środowisko operacyjne

FH20T zapewnia dwie metody ochrony konstrukcji wewnętrznej, które można wybrać w zależności od czystości rzeczywistego środowiska pracy:

  • Odporne na topnik: Nadaje się do czystych środowisk, wolnych od gazów korozyjnych, takich jak H₂S, SO₂, NO₂ i przewodzącego pyłu. Ten typ może zapobiegać przenikaniu topnika podczas lutowania i ma przewagę kosztową.
  • Uszczelnione tworzywem sztucznym: zalecane do środowisk nieczystych, takich jak obiekty przemysłowe i szafki zewnętrzne, które mogą zawierać żrące gazy lub pył. Uszczelniona tworzywem sztucznym konstrukcja może skuteczniej izolować zanieczyszczenia zewnętrzne i zapewniać długoterminową niską rezystancję styku.

Obie konstrukcje mają takie same wymiary obrysowe: 30,3 mm (dł.) × 15,4 mm (szer.) × 23,1 mm (wys.). Wykorzystują standardowe mocowanie pinów PCB. Zaleca się kontrolowanie tolerancji układu PCB w zakresie ±0,1 mm. Informacje na temat tolerancji wymiarów konturowych można znaleźć w szczegółowych adnotacjach w arkuszu danych.

Typowe zastosowania

FH20T jest przeznaczony głównie do zastosowań w nowej energii, przemyśle fotowoltaicznym i słupach ładujących. W tych zastosowaniach jest używany jako przekaźnik mocy montowany na płytce drukowanej do przełączania obciążenia i sterowania mocą, gdzie wymagana jest zdolność przełączania 43 A, wysoka wydajność izolacji i kompaktowe wymiary.

Inwertery fotowoltaiczne i systemy fotowoltaiczne

FH20T można stosować w falownikach fotowoltaicznych i systemach fotowoltaicznych do przełączania obciążenia, sterowania mocą pomocniczą i sterowania mocą. Jeżeli projekt musi być zgodny z normą IEC62109-2:2011, można wybrać wersję BG z przerwą stykową 2,0 mm.

Stosy ładowania

W stosach ładujących FH20T może być używany do wewnętrznego przełączania zasilania, sterowania mocą wyjściową i sterowania obciążeniem pomocniczym. Możliwość przełączania 43 A i montaż na płytce drukowanej sprawiają, że nadaje się do kompaktowych projektów urządzeń ładujących.

Nowy sprzęt energetyczny

W przypadku innych nowych urządzeń energetycznych FH20T zapewnia rozwiązanie przełączające do sterowania mocą i przełączania obciążenia. Jeśli przekaźnik jest używany do ciągłego przenoszenia prądu, obniżenie wartości znamionowych należy ocenić na podstawie temperatury otoczenia, miedzianej folii PCB i wzrostu temperatury zacisków.

Często zadawane pytania

P1: Jakie specyfikacje napięcia cewki zapewnia FH20T?

Standardowe napięcia cewek obejmują DC5V, DC12V i DC24V, wszystkie o mocy nominalnej 3800mW. Informacje na temat konkretnego napięcia roboczego, napięcia zwolnienia i rezystancji cewki można znaleźć w powyższej tabeli „Specyfikacje cewki”.

P2: Jak wybrać pomiędzy uszczelnieniem topnikowym a uszczelnieniem plastikowym?

Oceniaj na podstawie czystości środowiska operacyjnego: w czystym środowisku (wolnym od gazów korozyjnych, takich jak H₂S, SO₂, NO₂, pył i inne zanieczyszczenia) zaleca się stosowanie zabezpieczenia przed topnikiem; W środowiskach nieczystych (zawierających powyższe gazy korozyjne lub zanieczyszczenia) zaleca się stosowanie uszczelnień plastikowych.

P3: Czy produkt spełnia wymagania środowiskowe?

Tak, FH20T jest produktem zgodnym z dyrektywą RoHS.

P4: Czy 43A zasilacza FH20T może przewodzić prąd ciągły, czy może przełączać?

W arkuszu danych podano obciążenie znamionowe 43A 250VAC (obciążenie rezystancyjne), maksymalny prąd przełączania 43A i maksymalną moc przełączania 11250VA. W przypadku stosowania przy ciągłym przewodzeniu prądu ocenę obniżenia wartości znamionowych należy przeprowadzić w połączeniu z temperaturą otoczenia, miedzianą folią PCB i wzrostem temperatury zacisków.

Wniosek

Nowy przekaźnik energetyczny FH20T ma zdolność przełączania 43 A, wersję BG ze szczeliną bezpieczeństwa ≥ 2,0 mm, zgodność z IEC62109-2:2011, system izolacji UL klasy F i funkcję utrzymywania redukującą napięcie cewki jako podstawową konkurencyjność. Nie tylko spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące izolacji bezpieczeństwa falowników fotowoltaicznych, ale także dostosowuje się do dążenia do wysokiego prądu i długiej żywotności w stosach ładowania pojazdów elektrycznych. Kompaktowa konstrukcja PCB i elastyczne możliwości dostosowania do środowiska sprawiają, że jest to niezawodny element przełączający w nowych produktach energetycznych.

Aby uzyskać więcej modeli napięcia cewki lub usług dostosowywania, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Proszę zapoznać się z najnowszym oficjalnym arkuszem danych.

Konsultacja produktowa