
Les modules de relais statiques SSR-HD48150/200/250/300/400/500/600 constituent des solutions polyvalentes et fiables pour une grande variété d'applications. Ils permettent la commutation de puissance en courant alternatif et continu et conviennent à divers secteurs industriels tels que l'automatisation, les machines à commande numérique, les machines d'emballage, les machines textiles, les machines verrières et les machines de transformation des plastiques.
Dans le domaine de l'automatisation, les relais statiques SSR-HD48150/200/250/300/400/500/600 permettent de réguler la température des processus industriels et d'assurer des résultats précis et constants. Sur les machines à commande numérique (CNC), ils commutent efficacement l'alimentation des différents composants, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et performant. Enfin, pour les machines d'emballage, les SSR-HD48150/200/250/300/400/500/600 assurent une alimentation fiable pour diverses fonctions, contribuant à améliorer la productivité et les performances globales des équipements.
Les machines textiles peuvent tirer parti de la capacité des modules de relais statiques à gérer l'alimentation CA et CC, garantissant ainsi un fonctionnement et un contrôle sans faille. Dans l'industrie verrière, les relais statiques SSR-HD48150/200/250/300/400/500/600 permettent de réguler la température et la puissance, contribuant ainsi à améliorer la précision et la qualité du processus de fabrication. De même, dans les machines de transformation des matières plastiques, les modules de relais statiques jouent un rôle essentiel dans la régulation de la puissance et de la température, assurant ainsi l'efficacité et la fiabilité des équipements.
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.
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% |
Spécification | paramètre d'entrée | paramètres de sortie | Prolécion | Charge admissible |
Contrôle Vollage | Contrôle Actuel | Démarrer le courant | 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 |
industrie qui | 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.