Relais statique de rail (GAG6K-3/250F~38 60-80A)
Modèle | GAG6K-3/250F~38 60-80A |
Description | Relais d'état du sol du rail |
Contrôle de la tension | 250: 90 À 250 V C. A. |
Courant de contrôle | ≤100 mA |
Tension d'enclenchement | 90 VCA |
Tension de coupure | 50 V C. A. |
Tension inverse | - |
Tension de charge | 38: 40-440VAC |
Courant de charge | 60-80A |
Tension instantanée | 38: 1000 V C. A. |
Broche de tension activée | < 1, 6 V C. A. |
Heure de marche/arrêt | ≤10 ms. |
Courant de fuite désactivé | ≤10 mA |
Rigidité diélectrique | ≥ 2500 V C. A. |
Résistance d'isolation | 500 μohm/500 VDC |
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Remarques:
L'alimentation de sortie doit être de tension CA.
2. Il ajoute avec 2W470-560K par potentiomètre pour le réglage.
3. Si le relais statique avec une charge supérieure à 10 a, il doit être monté Sur le dissipateur de chaleur. Il doit être monté sur le ventilateur ou
Refroidissement par eau si la charge est supérieure à 80 A.
Fonction:
Relais sans contact utilisés par semi-conducteur, qui permet un fonctionnement à haute vitesse et haute fréquence.
Conforme RoHS.
Modèles également disponibles sans aucune croix zéro.
Éléments d'alimentation remplaçables.
Conforme aux normes cULus et ce
Qu'est-ce que le SSR?
Les relais statiques (SSR) permettent d'activer ou de désactiver l'alimentation fournie aux autres périphériques, dans un courant similaire à celui d'un commutateur mécanique. Toutefois, au lieu d'être commuté par interaction humaine comme un commutateur physique, les relais statiques sont commutés électroniquement. Avec les relais statiques, vous pouvez contrôler des appareils à courant élevé tels que des lampes ou des appareils à signaux à courant faible, comme un signal CC standard à partir d'une sortie numérique. La plupart des relais statiques s'active avec une tension de 3 V ou plus. Ils sont donc parfaits pour une utilisation avec les kits d'interface Phidget ou tout autre périphérique doté d'une sortie numérique.
Les relais statiques remplissent le même rôle que les relais mécaniques, mais présentent les avantages suivants: - Les relais statiques produisent moins d'interférences électromagnétiques que les relais mécaniques pendant le fonctionnement. Ceci est principalement dû à l'absence d'un phénomène appelé arc de contact présent uniquement dans les relais mécaniques, où les contacts physiques du relais ont tendance à s'enflammer en interne pendant la commutation. La réduction des interférences peut également être attribuée au fait que les relais statiques n'utilisent pas d'électroaimants pour commuter.
- Les contacts de commutateur d'un relais mécanique finissent par s'user suite à la formation d'un arc. Un relais statique aura une durée de vie plus longue car ses composants internes sont purement numériques. Correctement utilisés, ils durent des millions de cycles.
- Les relais statiques s'allument et s'éteignent plus rapidement que les relais mécaniques (1 ms contre 10 ms).
- Les relais statiques sont moins sensibles aux vibrations physiques que les relais mécaniques.
- Comme le commutateur à l'intérieur d'un relais statique n'est pas un commutateur mécanique, il ne subit pas de rebond de contact et fonctionne silencieusement.
Comment ça marche?
Les entrées de commande sont connectées en interne à une LED qui traverse un espace d'air pour atteindre les capteurs de lumière. Le capteur de lumière est connecté aux transistors qui s'ouvrent ou se ferment, alimentant la charge du relais. Lorsqu'un transistor est fermé, le courant peut circuler librement dans le relais, ce qui entraîne la connexion de la charge et de l'alimentation. Lorsqu'un transistor est ouvert, la quasi-totalité du courant est bloquée, ce qui entraîne la déconnexion de la charge de l'alimentation. L'appariement d'une LED avec des capteurs de lumière est appelé optocoupleur et est une technique courante pour relier deux parties d'un circuit sans connexion électrique directe.
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