Напряжение управления полупроводникового реле ССР-25ДВ Аойи переменное автомобильное ССР
ДомДом > Продукты > Твердотельное реле > Напряжение управления полупроводникового реле ССР-25ДВ Аойи переменное автомобильное ССР
Напряжение управления полупроводникового реле ССР-25ДВ Аойи переменное автомобильное ССР

Напряжение управления полупроводникового реле ССР-25ДВ Аойи переменное автомобильное ССР

Однофазное твердотельное реле Убедитесь, что тепловая мощность твердотельного реле может регулировать охладитель в соотв
Базовая информация
Модель №.ССР-25ДВ
теорияТвердотельное реле
использоватьРеле связи
Фаза1
СтромартОКРУГ КОЛУМБИЯ
Количество полюсов1
ГрузРеле средней мощности
Защитные свойстваЗакрытый блок
Принцип действияЭлектронный тип
РазмерМиниатюра
ВведитеРеле электрических параметров
Масса105г
Транспортный пакетКартонверпакунг
СпецификацияССР-25ДВ
товарный знакОЙИ
ИсточникКитай
HS-код8504902000
Производственная мощность10000 штук/год
Описание продукта

Однофазное твердотельное реле

Убедитесь, что тепловыделение твердотельного реле позволяет отрегулировать охладитель в соответствии с током нагрузки. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Реле фазосдвигающее твердотельное для управления регулятором напряжения ССР-25ДВ

Использование ССР

Резистивная нагрузка:

Простейшим применением SSR является фиксированная резистивная нагрузка. Пока номинальный постоянный ток и напряжение отключения цепи находятся в допустимом диапазоне твердотельного реле, реле может работать надежно.

Нагрузка лампы:

Есть и особые проблемы с лампами накаливания, которые в основном относятся к омической нагрузке. Поскольку сопротивление холодной вольфрамовой нити составляет около 1/10 сопротивления горячей вольфрамовой нити, создается очень большой пусковой ток. Поэтому пусковой ток должен быть ограничен в пределах допустимого диапазона, заданного твердотельным реле.

Емкость нагрузки:

Хотя загрузка мощности встречается не так часто, она иногда применяется. Обратите особое внимание на емкостную нагрузку с низким импедансом и не превышайте значение di/dt SSR. Если нет дополнительного ограничивающего сопротивления, di/dt емкостной нагрузки может приблизиться к бесконечности во время зарядки, это очень полезный способ ограничить емкостную нагрузку di/dt с помощью линии нулевого напряжения. При использовании твердотельных реле обратите внимание на безопасный диапазон максимального обратного напряжения. Это приводит к довольно разрушительному значению di/dt, когда разряд происходит вблизи пикового сетевого напряжения, что делает нагрузку слегка проводящей, поэтому переходное напряжение емкостной нагрузки должно быть ограничено. Для больших емкостных нагрузок важно ограничить di/dt заданным значением с помощью последовательного импеданса, чтобы защитить ТТР от непреднамеренных и неизбежных высоких переходных напряжений.

Индуктивная нагрузка:

Хотя ТТР переменного тока выключается при нулевом токе, все же возникают проблемы, связанные с другим явлением. В момент нулевого тока ССР «переключается» (обратное направление тока). ТТР не проводит ток в момент реверса, и все переходное линейное напряжение шунтируется на клемме, что приводит к высокому dv/dt (скорости колебаний напряжения), что немедленно приводит к тому, что ТТР проводит ток и «блокируется». Статус появляется без релиза. Большинство твердотельных реле переменного тока имеют RC для улучшения характеристик сопротивления по сравнению с dv/dt. Когда индуктивная нагрузка постоянного тока разомкнута, возникает очень высокая обратная электродвижущая сила, и твердотельное реле постоянного тока может надежно управлять индуктивной нагрузкой путем добавления обратного диода на две клеммы нагрузки.

Трансформаторласт:

Когда ТТР используется для управления первичной нагрузкой трансформатора, следует изучить характеристики вторичной нагрузки, поскольку первичная нагрузка может использоваться как часть эффективной нагрузки ТТР при передаче переходного напряжения цепи вторичной нагрузки и применении это в ССР. В зависимости от состояния магнитного потока при выключенном трансформаторе может существовать определенная проблема, а именно насыщение трансформатора в первом полупериоде последовательного приложения напряжения. Это явление насыщения может вызвать очень высокий ток (в 10–100 раз превышающий номинальное первичное напряжение). ток) подается на ТТР, который превышает значение нарастания полуволны. В таких условиях SSR случайной линии имеет более высокую жизнеспособность по сравнению с SSR линии нулевого напряжения, поскольку обычно требуется, чтобы трансформатор передавал только часть напряжения первого полупериода. Напротив, линия SSR с нулевым напряжением обычно закрывается в точке нулевого напряжения (начальная точка полупериода), поэтому SSR должен выдерживать наихудшие условия, а именно ток насыщения. Сила тока насыщения трансформатора сильно варьируется и в основном зависит от магнитного материала трансформатора. насыщенный первичный импеданс, импеданс цепи и т. д.<=4MA

Aoyi Variable SSR Automotive Solid State Relay SSR-25DV Control Voltage

Aoyi Variable SSR Automotive Solid State Relay SSR-25DV Control Voltage

Aoyi Variable SSR Automotive Solid State Relay SSR-25DV Control Voltage

Aoyi Variable SSR Automotive Solid State Relay SSR-25DV Control Voltage