The FH63NE jest wysokowydajnym, wysokoprądowym nowy przekaźnik energii opracowany przez FANHAR dla fotowoltaicznych (PV) nowych systemów energii i zasilania. Charakteryzuje się możliwością przełączania styków 120 A, wymiarami 71 mm × 43 mm × 24,6 mm, systemem izolacji klasy F UL i przerwą stykową 3,0 mm. Dzięki wyjątkowym parametrom elektrycznym, solidnej konstrukcji zabezpieczającej i kompleksowym międzynarodowym certyfikatom, FH63NE stał się idealnym wyborem do wymagających zastosowań, takich jak falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii i zasilacze przemysłowe.
W kontekście szybkiego rozwoju nowej branży energetycznej, moc zainstalowana falowników fotowoltaicznych i systemów konwersji mocy (PCS) znacznie rośnie, zwiększając zapotrzebowanie na nowe przekaźniki energii. Jako kluczowe elektroniczne elementy przełączające w stosach ładowania pojazdów elektrycznych, falownikach fotowoltaicznych i systemach magazynowania energii, przekaźniki prądu przemiennego nowej generacji muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące wysokiego napięcia, wysokiego prądu, wysokiej wytrzymałości izolacji i długiej żywotności elektrycznej. FH63NE został opracowany właśnie w odpowiedzi na ten trend branżowy, skutecznie zaspokajając pilne zapotrzebowanie rynku na przekaźniki wysokoprądowe o wysokiej niezawodności.
Kluczowe specyfikacje elektryczne: obciążalność, reakcja, izolacja i materiał stykowy
Wysoka ładowność
FH63NE ma parametry znamionowe dla 120 A 415 V AC (obciążenie rezystancyjne) i 120 A 30 V DC. Maksymalne napięcie przełączania wynosi 415VAC/30VDC, a maksymalna moc przełączania osiąga 49800VA (AC) lub 3600W (DC). Ta solidna obciążalność umożliwia niezawodną obsługę częstych operacji przełączania wysokoprądowego w nowych systemach energetycznych.
Szybka reakcja i długa żywotność
The przekaźnik charakteryzuje się czasem zadziałania ≤30 ms i czasem zwolnienia ≤15 ms, co zapewnia szybką reakcję. Wytrzymałość mechaniczna to 1×10⁶ operacji. Żywotność elektryczna osiąga również 1×10⁶ operacji w temperaturze otoczenia 85℃ przy obciążeniu rezystancyjnym 120A 415VAC (WŁ./WYŁ. = 1s/9s). Ta wytrzymałość jest doskonała w porównaniu z podobnymi przekaźnikami wysokoprądowymi i spełnia wymagania długoterminowej stabilności systemów fotowoltaicznych.
Doskonała izolacja i wytrzymałość dielektryczna
FH63NE oferuje wyjątkową wydajność izolacji: początkowa rezystancja izolacji wynosi 1000MΩ (testowana przy 500VDC). Wytrzymałość dielektryczna wynosi 2000VAC/1min pomiędzy otwartymi stykami i 5000VAC/1min pomiędzy cewką a stykami. Wytrzymałość na napięcie udarowe wynosi 10 kV (1,2/50 μs), a prąd udarowy może wytrzymać 400 A przy 350 V DC przez 4 ms. Specyfikacje te zapewniają bezpieczną pracę w trudnych warunkach, takich jak wahania sieci i uderzenia pioruna.
Zaawansowany materiał kontaktowy
W FH63NE zastosowano materiał stykowy AgSnO₂ (tlenek srebra cyny). Kompozyty AgSnO₂, dzięki doskonałej przewodności, odporności na erozję łukową i przyjazności dla środowiska, stały się idealnym zamiennikiem toksycznego AgCdO i są szeroko stosowane w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych i innych zastosowaniach. Tlenek srebra i cyny jest obecnie najbardziej przyjaznym dla środowiska materiałem stykowym niskiego napięcia, zastępującym toksyczny tlenek srebra i kadmu, zapewniającym doskonałą odporność na spawanie i erozję łukową. Taki wybór materiału zapewnia niezawodność styku i długą żywotność przy częstym przełączaniu wysokim prądem.
Specyfikacje cewek i energooszczędna konstrukcja
FH63NE jest dostępny z czterema opcjami napięcia cewki: DC 6 V, 9 V, 12 V i 24 V. Pobór mocy cewki wynosi tylko 4,8 W przy temperaturze otoczenia 23 ℃. Szczegółowe parametry przedstawiają się następująco:
Wskazówki dotyczące wyboru:
Napięcie znamionowe cewki powinno odpowiadać napięciu zasilania układu sterowania, biorąc pod uwagę wahania mocy.
Aby zmniejszyć nagrzewanie się cewki, użyj funkcji napięcia podtrzymania (40%~100% Un), ale upewnij się, że napięcie podtrzymania nie jest niższe niż napięcie robocze i nie przekracza maksymalnego napięcia ciągłego.
Rezystancja cewki wzrasta przy 85 ℃, a napięcie robocze odpowiednio się zmieni; pozwalają na wystarczający margines w zastosowaniach praktycznych.
Atesty bezpieczeństwa i zgodność
FH63NE uzyskał trzy główne międzynarodowe certyfikaty: UL, TUV i CQC, obejmujące wiele typów obciążeń, jak opisano poniżej:
Możliwość dostosowania do środowiska i wydajność mechaniczna
FH63NE działa w zakresie temperatur otoczenia od -40 ℃ do 85 ℃ i zakresie wilgotności od 5% do 85% RH. Dzięki materiałowi izolacyjnemu UL klasy F zapewnia stabilną pracę nawet w wysokich temperaturach. Odporność na wibracje: 10 Hz ~ 55 Hz, amplituda 1,5 mm; odporność na wstrząsy: funkcjonalna 98m/s² (10g), niszcząca 980m/s² (100g).
Produkt posiada konstrukcję odporną na topnik, odpowiednią do lutowania na fali PCB. Zalecana temperatura lutowania wynosi 260℃±5℃ przez 3–5 sekund. Waga jednostki wynosi około 175 g, a kompaktowa konstrukcja ułatwia integrację systemu.
Wymiary i uwagi dotyczące instalacji
Wymiary obrysowe: 71×43×24,6 mm (dł.×szer.×wys.).
Rozstaw pinów i układ PCB: Dla wymiarów bez określonych tolerancji, tolerancja ≤1mm ±0,2mm, tolerancja 1mm~5mm ±0,3mm, tolerancja ≥5mm ±0,5mm; Nieokreślona tolerancja układu PCB wynosi zawsze ±0,1 mm.
Lutowanie: Zaciski obciążeniowe miedziane – zalecana temperatura lutowania 260℃±5℃, czas 3–5 sekund; unikać długotrwałej wysokiej temperatury, aby zapobiec uszkodzeniu cewki lub styków.
Ochrona: Konstrukcja odporna na topnik, odporna na zanieczyszczenie topnikiem do lutowania na fali, ale nie można jej zanurzać w rozpuszczalnikach czyszczących.
Obsługa: Unikaj upuszczania lub uderzeń zewnętrznych, aby zapobiec deformacji styków lub odchyleniom parametrów.
Typowe scenariusze zastosowań
Dzięki możliwości przełączania wysokoprądowego 120 A i wysokiej niezawodności, FH63NE jest stosowany głównie w:
Nowa energia fotowoltaiczna : Obsługuje sterowanie ciągiem fotowoltaicznym i pętlą wysokoprądową, odpowiednie do odłączania bezpieczeństwa po stronie prądu przemiennego w systemach energii słonecznej.
Zasilacze : Przełączanie obciążenia w zasilaczach przemysłowych i systemach UPS.
Stosy ładowania pojazdów elektrycznych : Sterowanie włączaniem/wyłączaniem prądu dla urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych.
Szeroki zakres temperatur pracy oraz doskonała izolacja i konstrukcja odporna na napięcie sprawiają, że szczególnie nadaje się do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych i przemysłowych.
Często zadawane pytania
P1: Jakie jest obciążenie znamionowe i maksymalna zdolność przełączania?
Obciążenie znamionowe: 120A 415VAC / 120A 30VDC; maksymalna moc łączeniowa: 49800VA (AC) lub 3600W (DC).
P2: Jaka jest przerwa kontaktowa i jej funkcja?
3,0 mm. Szczelina ta spełnia podstawowe wymagania dotyczące wzmocnionej izolacji w zakresie odstępu, poprawiając wytrzymałość napięciową pomiędzy stykami i redukując ponowne zajarzenie łuku.
P3: Jakie opcje napięcia cewki są dostępne?
DC 6V, 9V, 12V, 24V – szczegółowe parametry znajdują się w tabeli powyżej.
P4: Co to jest „napięcie podtrzymujące” i jak się je wykorzystuje?
Po 100 ms przyłożenia napięcia znamionowego napięcie można obniżyć do 40% ~ 100% Un, aby obniżyć ogrzewanie. Upewnij się, że napięcie trzymania nie jest niższe niż napięcie robocze i nie przekracza maksymalnego napięcia ciągłego.
P5: Czy produkt można dostosować?
Tak, Fanhar Electronics wspiera dostosowywanie struktury, parametrów i funkcji w oparciu o wymagania klienta. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.
pl

