Ponieważ systemy fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i przemysłowe urządzenia sterujące stawiają coraz wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i efektywności energetycznej, przekaźniki muszą zapewniać nie tylko niezawodne działanie przełączania, ale także monitorowanie bezpieczeństwa, działanie przy niskim poborze mocy i długoterminową stabilność. Seria FH62NE nowy przekaźnik energii firmy Fanhar Electronics łączy w sobie wysoką obciążalność, inteligentne monitorowanie bezpieczeństwa, energooszczędną pracę i konstrukcję o długiej żywotności w jedno rozwiązanie, oferując wysoce niezawodne rozwiązanie do przełączania zasilania dla zastosowań o rygorystycznych wymaganiach dotyczących wydajności elektrycznej, bezpieczeństwa systemu i możliwości dostosowania do środowiska.
4 zestawy styków głównych 40 A 1 styk pomocniczy — przenoszenie wysokiego prądu i monitorowanie bezpieczeństwa w jednym
The FH62NE posiada 4 zestawy styków głównych 40A i 1 styk pomocniczy:
Główne kontakty : 4 styki normalnie otwarte typu A (4A/4AB), wykonane z materiału AgSnO₂ (tlenek srebra cyny), obciążalność znamionowa 40A przy 480VAC (rezystancja), maksymalna zdolność przełączania 19 200 VA, początkowa rezystancja styku ≤10 mΩ.
Styk pomocniczy : 1 styk normalnie zamknięty typu B, wykonany z materiału AgNi (srebrny nikiel), o obciążalności 1 A przy 277 V AC / 30 V DC.
Podstawowa funkcja bezpieczeństwa : W przypadku zespawania styku głównego na skutek usterki, styk pomocniczy może nadal niezawodnie się otworzyć przy minimalnej szczelinie ≥0,5 mm, wysyłając sygnał usterki do systemu sterowania w celu monitorowania bezpieczeństwa obwodu głównego w czasie rzeczywistym. Jest to zgodne z normą bezpieczeństwa IEC 61810-3. Główna przerwa stykowa wynosi 3,9 mm, co zapewnia bezpieczeństwo izolacji wysokiego napięcia.
Konstrukcja o wysokiej izolacji klasy F spełnia wymagania dotyczące wysokiego napięcia w nowych zastosowaniach energetycznych
Nowy sprzęt energetyczny działa pod wysokim napięciem przez dłuższy czas, co wymaga doskonałej izolacji. W FH62NE zastosowano system izolacji klasy F (155°C) z drogą upływu >8 mm, skutecznie zapobiegający przebiciom i wyciekom pod wysokim napięciem.
Wytrzymałość dielektryczna:
Napięcie udarowe: Przekaźnik wytrzymuje napięcie udarowe 10 kV (1,2/50 µs) pomiędzy cewką a stykami. Początkowa rezystancja izolacji wynosi 1000 MΩ przy 500 VDC.
Konstrukcja o niskim poborze mocy
W FH62NE zastosowano cewkę o małej mocy i znamionowej mocy roboczej wynoszącej zaledwie 4,8 W. Po przełączeniu stan można utrzymać, przykładając napięcie podtrzymujące tak niskie, jak 40–100% napięcia znamionowego (przy 25°C) lub 50–60% (przy 85°C), znacznie zmniejszając długoterminowe zużycie energii i gromadzenie się ciepła.
Specyfikacja cewki (przy 23°C):
Czas zadziałania: ≤40 ms; Czas zwolnienia: ≤20 ms.
Szeroki zakres temperatur i wysoka niezawodność w wymagających środowiskach przemysłowych
FH62NE ma w pełni uszczelnioną, odporną na kurz i zachlapania konstrukcję, która działa niezawodnie w zakresie temperatur od –40°C do 85°C i zakresie wilgotności od 5% do 85% RH, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych klimatów i trudnych środowisk przemysłowych.
Oceny wytrzymałości:
- Trwałość mechaniczna: 1 000 000 operacji
- Żywotność elektryczna: 30 000 operacji (rezystancyjny 40A/480VAC, WŁ./WYŁ. = 1 s/9 s)
Odporność na wibracje i wstrząsy:
- Wibracje funkcjonalne: 10 Hz – 55 Hz, amplituda 1,5 mm
- Szok funkcjonalny: 98 m/s² (10g)
- Niszczący wstrząs: 980 m/s² (100g)
Kompaktowy rozmiar dla łatwej integracji systemu
FH62NE ma wymiary 58 mm × 35 mm × 47 mm (dł. × szer. × wys.) i waży około 200 g, co ułatwia integrację z obudowami o ograniczonej przestrzeni.
Zalecenia dotyczące montażu i lutowania:
Montaż: zalecany montaż na płytce drukowanej
Temperatura lutowania: 260°C ± 5°C
Czas lutowania: 3 – 5 sekund
Tolerancja wymiarów montażowych (o ile nie zaznaczono): ±0,1 mm
Kluczowe scenariusze zastosowań
Dzięki dużej obciążalności prądowej, niezależnemu monitorowaniu bezpieczeństwa i sprawdzonej konstrukcji, FH62NE jest szeroko stosowany w:
Inwertery fotowoltaiczne : Do przełączania obciążenia i izolacji po stronie wejścia DC lub wyjścia AC. Jego odporność na wysokie napięcie, wysoka obciążalność prądowa i odporność na przepięcia skutecznie radzą sobie z wahaniami napięcia i stanami przejściowymi przełączania powszechnymi w systemach fotowoltaicznych.
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych AC : Jako główny element przełączający w obwodach sterowania ładowaniem, styki główne bezpiecznie przenoszą prąd ładowania, podczas gdy styk pomocniczy zapewnia dodatkową warstwę ochrony.
Systemy krytyczne dla bezpieczeństwa wymagające informacji zwrotnej o stanie : Styk pomocniczy dostarcza informacji diagnostycznych o stanie styku głównego, spełniając potrzeby aplikacji o rygorystycznych wymaganiach bezpieczeństwa.
Często zadawane pytania
P1: Jakie jest obciążenie znamionowe głównych styków FH62NE?
Główne styki mają obciążalność 40 A przy 480 V AC (obciążenie rezystancyjne) i maksymalną moc przełączania 19 200 VA, przy zastosowaniu materiału styków AgSnO₂ i początkowej rezystancji styku ≤10 mΩ.
P2: Jaka jest funkcja styku pomocniczego?
Styk pomocniczy to 1 forma B (normalnie zamknięty), znamionowy prąd 1 A przy 277 V AC / 30 V DC. Jego podstawową funkcją jest monitorowanie bezpieczeństwa: w przypadku zespawania styku głównego styk pomocniczy otwiera się niezawodnie (minimalna szczelina ≥0,5 mm) i wysyła sygnał awarii zgodnie z normą IEC 61810-3.
P3: Jaki jest pobór mocy cewki w FH62NE?
Nominalna moc robocza wynosi 4,8 W. Po zakończeniu pracy można zastosować napięcie podtrzymujące rzędu 40–100% (25°C) lub 50–60% (85°C) napięcia znamionowego, aby znacznie zmniejszyć zużycie energii.
P4: Jaka jest żywotność elektryczna FH62NE?
Przy obciążeniu rezystancyjnym 40A/480VAC (WŁ./WYŁ. = 1s/9s) żywotność elektryczna wynosi 30 000 operacji.
P5: Jaki jest pobór mocy cewki w FH62NE?
Nominalna moc robocza wynosi 4,8 W. Po zakończeniu pracy można zastosować napięcie podtrzymujące rzędu 40–100% (25°C) lub 50–60% (85°C) napięcia znamionowego, aby znacznie zmniejszyć zużycie energii.
pl

