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厂家教你如何快速合理地选择固态继电器

来源:www.qyrelay.com 作者:珠海航联科技 时间:2022-01-27 15:53:46 点击:548次

选择固态继电器时,应对照应用条件,分析研究手册、详细标准和产品技术性能及参数,同时应该注意到固态继电器性能参数和负载能力受环境温度和自身温度的影响较大,其输入有极性要求,感性和容性负载时输出电路容易受尖封电压和浪涌电流的损害,导通时通态压降产生的功率损耗和散热等。重点处理好这些问题,有助于实现固态继电器的科学利用,使其更具可靠性。

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(1)负载类型、输出电流和浪涌电流

使用中流过固态继电器输出端的稳态电流不得超过产品详细标准的相应环境温度下的额定输出电流,可能出现的浪涌电流不得超过继电器的过负载能力,一般都留有一定的余量。双向可控硅输出大多用于阻性负载,单向可控硅反并联输出大多用于感性和容性负载。大多数负载都可使用“零控〞型,但需要调压(如调光)和少数感性负载(如变压器)必须使用“随机控〞型

几乎没有完全无浪涌的固态继电器负载,即使电热元件,尽管它们是纯阻性的,由于具有正的温度系数,低温时电阻较小,因而通常表现为较大的起动电流。如电热炉接通电流常为稳态电流的1.3-1.4倍,白炽灯接通电流常为稳态电流10倍。卤钨灯的浪、涌电流可以高达稳态值的25倍。有些金属卤化物灯的开启过程需10分钟,在这一过程中,灯及其镇流器可能表现为容性和感性。可能伴随有高达稳定值100倍的电流脉冲。

容性负载具有潜在危险性。因为通电时其最初表现为短路,在充电时会出现很高的浪涌电流,该电流靠电源内阻、电路电阻和电路电感来限制。如投切电力电容器不但要考虑浪涌电流,还要考虑“过补〞时的过电压。建议选用本公司生产的电容器投切专用固态继电器或SGDF系列复合固态继电器。

感性负载会产生大的浪涌电流,关断时又可能产生2倍于电源电压的过电压。如交流电磁铁、接触器在非鼓励状态输入阻抗低、通电时会出现3-4倍于稳态电流的浪涌电流。有饱和剩磁的变压器,假设接通时继续向剩磁方向激磁,由于严重的磁饱和,在开场的半周会出现几乎仅由绕阻电阻决定的浪涌电流,它甚至可达稳态电的30倍。交流感应电动机起动时的浪涌电流最大值是稳态额定电流的5-7倍,而且其起动时的浪涌电流,从初始的堵转电流逐渐过渡到稳态电流,过渡的持续时间与电机及负载的惯性关系很大,可以从十几个电源周波到几十秒。所以建议用户选用固态继电器时,应先认真分析研究或测试负载的浪涌特性、然后再选择固态继电器。固态继电器必须在保证稳态工作的前提下,能够承受这个浪涌电流。

下面给出考虑负载浪涌电流和固态继电器过负载能力后,常温下各种负载的稳压电流对固态继电器额定输出电流的降额系数的推荐值。当固态继电器处于频繁操作和要求长寿命、高可靠的应用场合,还应将下表的降额系数再乘以0.6,并且用耐热疲劳性能好的加强型固态继电器。


(2)输出电压、瞬态电压和dv/dt

直流固态继电器只适用于控制直流电源和负载,交流固态继电器只适用于控制交流电源和负载。负载电源的电压不能超过继电器的额定输出电压,也不能低于规定的最小输出电压。使用中,可能加至固态继电器输出端的最大电压峰值,一定要低于固态继电器的瞬态电压值。切换交流电感负载、单相电机和三相电机负载,或这些负载电路上电时,固态继电器输出端都可能会出现两倍于电源电压峰值的电压。对此类负载,最好选用额定输出电压单相为280Vac、三相为530VaC的交流固态继电器。峰值阻断电压分别可达800V和1400V。对感性和容性负载,当交流固态继电器在零电流关断时,电源电压不为零,并且以较大的dv/dt值加至固态继电器输出端。因此应选用dv/dt高的继电器。尤其用于正反转控制的固态继电器,应选用本公司SGR系列产品。


(3)输入特性

直流阻性输入固态继电器的输入电压一般为4-16Vdc。这种固态继电器在输入电路中串联一电阻,电流随电压的增加而增加,简单耐用。在应用时,如果控制电压或电流不适宜,可通过控制回路串接电阻的方法来解决,推荐采用。另外是输入电压范围较宽的恒流输入固态继电器,范围在3-32Vdc。它在输入端串联有恒流源电路,在电压加大到一定值时电流根本不变。交流输入多数使用在无直流电源的场合,注意其开通时有最大40mS的延时。


(4)其它特性

这方面包括分析考虑固态继电器的输出电压降、输出漏电流、绝缘耐压等电气特性,热阻、工作于储存温度、耐潮湿、气密性等气候环境特性,耐振动、冲击等机械环境特性,重量、尺寸、接线端方式等物理特性是否符合使用要求。

采用输出漏电流来表征固态继电器处于关断状态时同一输出端之间的绝缘状态。不允许用测试电压高于输出电压的仪表测量它们之间的绝缘电阻和介质耐压,也不允许在未规定的方向上测试漏电流。对于特殊的使用,比方感性、容性负载和频繁操作,建议选型时与生产厂应用工程师联系,以取得他们的支持。


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