Le relais statique (SSR) est un dispositif de contrôle industriel qui utilise des semi-conducteurs de puissance pour sa partie de contrôle principale. Comparé aux contrôleurs industriels à contact magnétique traditionnels, il est plus puissant, intelligent, numérique, systématique et plus écologique.
Selon le mode de commutation, les relais statiques (SSR) se déclinent en deux types : à passage par zéro et aléatoires. Lors de la réception du signal de commande, les relais aléatoires conduisent immédiatement, tandis que les relais à passage par zéro nécessitent que la tension de charge atteigne zéro pour conduire. La suppression du signal de commande entraîne la coupure des deux types lorsque le courant est inférieur au courant de maintien. Les relais à passage par zéro peuvent induire un délai maximal d'une demi-période, mais réduisent l'impact de la charge et des interférences radiofréquences, ce qui en fait des dispositifs de commutation idéaux. Les relais aléatoires, à réponse rapide, conviennent aux variateurs, aux thermostats, aux charges résistives et à certaines applications à charges inductives.
Lors de la coupure du relais statique (SSR), si le courant et la tension de phase présentent un déphasage important au niveau du triac, ce dernier subira une forte variation de tension (dv/dt), supérieure à la valeur standard (300 V/µs), ce qui peut entraîner un retard à la coupure, voire une panne. L'utilisation d'un SSR à thyristors antiparallèles (de type puissant) permet d'améliorer considérablement le dv/dt (500 V/µs). Par conséquent, pour les charges capacitives ou inductives, il est recommandé d'utiliser un SSR de type puissant ; tous les SSR de Zenli sont de ce type. Un régulateur de tension statique est composé d'un circuit de commutation à thyristors, d'un circuit de déphasage RC, d'un circuit de retard et d'un circuit d'absorption des surtensions. Un simple potentiomètre externe suffit pour la régulation de la puissance alternative. Dans de nombreuses applications, il peut remplacer les alimentations d'éclairage à forte tension de contact et permettre le réglage analogique de la tension, de la température, de la luminosité, de la vitesse, etc.
Spécification | paramètre d'entrée | paramètres de sortie | Prolécion | Charge admissible |
Contrôle Vollage | Contrôle Actuel | Stert Currer | Tension de fermeture | Courant de fonctionnement | Tension de fonctionnement | Isoler la tension | Over Vollage | Surintensité | Charge résistive | charge inductive |
SSR monophasé | CC/CA | 3-32 V CC | | ≥25 mA | ≤15 V CC | 10-120 A | 90-480 V CA | ≥2500 VAC | Mouvement RC | Fusible rapide | 60% | 40% |
Climatisation/Climatisation | 90-280 V CA | | ≥25 mA | ≤10 V CA | 10-120 A | 24-240 V CA |
cas de l'industrie | 3-32 V CC | | ≥25 mA | ≤15 V CC | 100-800 A | 90-480 V CA |
CC/CC | 5-32 V CC | | ≥25 mA | ≤15 V CC | 10-40A | 12-250 V CC | Diode |
SSR triphasé | 3-32 V CC | | ≥9ma | ≤25 V CC | 10-120 A | 380 V CA | RCMOV | FastFuse |
régulateur de tension à semi-conducteurs | Potentiomètre 470 kΩ/2 W | 10-40A | 10-250 V CA | RCMOV | FastFuse |
RC : Circuit d'absorption de capacité de résistance intégré
MOV : Varistance à oxyde métallique à shunt externe.
Notes
1. Interdiction formelle de court-circuiter la charge. Utiliser un fusible rapide.
2. Le courant de fonctionnement à long terme ne peut pas dépasser 70 % de la valeur nominale.
3. La température du dissipateur thermique ne doit pas dépasser 75℃.
4. En cas d'utilisation dans une zone de charge inductive, l'ajout d'une varistance de protection est préférable.
Valeur recommandée du type de charge (température ambiante)
Type de charge | Résistance pure | fil électrique sous tension | lampe à incandescence | Transformateur/Électroaimant | Moteur à courant alternatif monophasé | Moteur à courant alternatif triphasé |
valeur de la charge | 100% | 50-70% | 35-50% | 25-40% | 12-24% | 18-33% |