Меню

Акции

Фиксированный клеммный блок

Фиксированный клеммный блок

Клеммный блок серии TB предназначен для монтажа на панели, спецификация: 600В, 15А / 25А / 35А с 3 / 4 / 6 / 12 полюсами.

Больше
Керамический клеммный блок

Керамический клеммный блок

Керамические клеммные блоки предназначены для подключения проводов в условиях высокой температуры. Спецификация: 15А / 20А / 50А / 65А.

Больше

Что такое твердотельное реле (SSR): как оно работает, применение и другое | РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ

Основанная в Тайване с 1978 года, SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD является производителем электрических клеммных блоков и соединителей с барьерной полосой. С 1978 года в отрасли распределения электроэнергии Shining E&E предлагает нашим клиентам высококачественное производственное обслуживание. С использованием передовых технологий и 45-летнего опыта, Shining E&E всегда стремится удовлетворить потребности каждого клиента.

Что такое твердотельное реле (SSR): как оно работает, применение и другое

2015/11/20 SHINING E&E INDUSTRIAL
Что такое твердотельное реле (SSR): как оно работает, применение и другое - Что такое твердотельное реле (SSR)
Что такое твердотельное реле (SSR)

Твердотельные реле (или твердые реле) широко используются в современной электронике и промышленных системах как надежная альтернатива традиционным механическим реле. В этой статье мы рассмотрим основы работы твердотельных реле, общие типы, их ключевые преимущества и наиболее распространенные применения твердотельных реле. Давайте погрузимся в это!

Что такое твердотельное реле??

A твердотельное реле (SSR) это электронный переключатель, который управляет электрическими нагрузками без движущихся частей. В отличие от традиционных реле (механических), использующих физические контакты для переключения питания, SSR опираются на полупроводниковую технологию для выполнения той же задачи. Поскольку у них нет механических контактов, которые изнашиваются, SSR работают тише, служат дольше и более надежны.

Они позволяют небольшому входному сигналу, обычно до 3 вольт постоянного тока, управлять большими нагрузками, такими как двигатели, обогреватели или системы освещения. Короче говоря, SSR делают переключение быстрее и надежнее по сравнению с механическими реле. Вот некоторые примеры SSR от Shining E&E:

твердотельное реле 

Части Твердотельного реле

Хотя твердотельные реле выглядят простыми снаружи, несколько важных частей работают вместе внутри:

  • Контрольная цепь (входная сторона): Здесь поступает низковольтный управляющий сигнал (переменный или постоянный ток). Он подготавливает сигнал для управления реле.

  • Оптопара (фотопара):Этот барьер отделяет входной сигнал от выходной силовой цепи, обеспечивая гальваническую изоляцию для блокировки шумов и скачков напряжения. Он также передает электрический сигнал между входными и выходными цепями. Когда он активируется управляющей цепью, светодиод на входной стороне светит через зазор на световой датчик (например, фотодиод или фототранзистор) на выходной стороне, активируя выходную цепь.

  • Выходная цепь: Это выполняет основную работу. Используя полупроводники, такие как тиристоры, триаки или МОП-транзисторы, он контролирует поток электричества к нагрузке.

  • Радиатор: Поскольку полупроводники создают тепло, многие SSR включают радиатор для предотвращения перегрева.

  • Защита от перенапряжения: Встроенная защита, которая отключает цепь для ее защиты, когда напряжение превышает безопасный уровень.

  • Индикаторы состояния: Некоторые SSR имеют небольшие светодиоды, которые показывают, активен ли реле, позволяя пользователям быстро визуально проверить.

Как работает твердотельное реле?

Т Принцип работы SSR простой, если разобрать его шаг за шагом:

1. Получение и обработка управляющего сигнала: Операция начинается, когда на входные терминалы SSR подается низковольтный управляющий сигнал, часто всего 3 В постоянного тока. Этот сигнал поступает из управляющего источника. Вместо прямого переключения нагрузки управляющий сигнал активирует внутреннюю управляющую цепь реле. На этом этапе светодиод внутри оптрона загорается. Этот светодиод действует как «посланник», который запускает процесс переключения, при этом сохраняя электрическую изоляцию входной стороны от выходной стороны.

2. Изоляция и срабатывание выходной цепи: Светодиод внутри оптопары светит через небольшой воздушный зазор к фоточувствительному компоненту на выходной стороне. Эта схема обеспечивает полную электрическую изоляцию между низковольтным входом и высокомощным выходом, что гарантирует безопасность. Когда фотодатчик обнаруживает свет, он запускает полупроводниковые переключающие устройства. Эти устройства действуют как "электронные переключатели", которые могут обрабатывать гораздо большие токи и напряжения, чем исходный входной сигнал.

3. Включение и выключение нагрузки: Как только полупроводниковые устройства срабатывают, они замыкают выходную цепь, позволяя току течь от источника питания к нагрузке. Это мгновенно включает подключенное устройство. Когда входной управляющий сигнал отключается, светодиод внутри оптрона также выключается, что приводит к возврату полупроводниковых устройств в их непроводящее состояние. Это размыкает выходную цепь и отключает питание от нагрузки.

Твердотельное реле против механического реле

Прежде чем мы их сравним, давайте сначала поймем, что такое механическое реле Механическое реле — это электрический переключатель, который использует электромагнит и подвижные контакты для открытия или закрытия цепи. Когда подается небольшой управляющий напряжение, электромагнитная катушка активируется, притягивая контакты вместе (или разъединяя) для включения или выключения нагрузки. В отличие от механизма переключения SSR, который полагается только на полупроводники, механические реле объединяют как электрические, так и механические действия.

Теперь давайте посмотрим на то, как твердотельные реле отличаются от механических реле:

  • Скорость: Твердотельные реле работают намного быстрее, переключаясь за примерно 1 миллисекунду или меньше. Механические реле медленнее, так как их контакты требуют времени для перемещения, обычно около 10 миллисекунд или больше.

  • Срок службы: Поскольку в них нет движущихся частей, которые могут изнашиваться, твердотельные реле могут работать миллионы циклов. Механические реле страдают от износа контактов, дуги и в конечном итоге выходят из строя быстрее, чем твердотельные.

  • Шум и помехи: Твердотельные реле работают бесшумно и создают очень мало электромагнитных помех (ЭМП). Механические реле издают щелкающий звук при переключении и могут вводить шум в цепь.

  • Долговечность: SSR более устойчивы к пыли, грязи, ударам и вибрации, так как их компоненты обычно герметичны. Механические реле более уязвимы в жестких условиях.

  • Отвод тепла: SSR генерируют больше тепла в процессе работы из-за изменений напряжения, часто требуя радиатор для охлаждения. Механические реле обычно не нуждаются в дополнительном охлаждении, так как они генерируют лишь небольшую часть тепла, что можно контролировать с помощью корпуса.

  • Энергоэффективность: SSR потребляют меньше энергии в процессе работы, особенно при высоких токах. Механические реле, как правило, потребляют больше.

  • Обработка импульсов: Механические реле часто лучше справляются с высокими импульсными токами, чем SSR, что делает их подходящими для некоторых высокомощных приложений.

  • Режим отказа: SSR, как правило, выходят из строя в закрытом состоянии (застревают в включенном состоянии), что может быть проблемой безопасности, если не контролировать. Механические реле обычно выходят из строя в открытом состоянии, разрывая цепь.

  • Стоимость и обслуживание: SSR стоят дороже на начальном этапе, но требуют меньше обслуживания и служат дольше. Механические реле изначально дешевле, но могут потребовать частой замены.

 

Особенность

Твердотельного реле

Механическое реле

Метод переключения

Электронный (полупроводники, нет движущихся частей)

Электромагнитная катушка + подвижные контакты

Скорость переключения

Очень быстро (~1 мс)

Медленнее (~10 мс или больше)

Срок службы

Очень долго (миллионы циклов)

Ограничено (износ от дуги и контактов)

Шум

Беззвучный

Слышимый щелчок

Долговечность

Устойчив к ударам, пыли, вибрации

Чувствителен к окружающей среде

Генерация тепла

Больше, требуется радиатор

Ниже, дополнительное охлаждение не требуется

Энергоэффективность

Низкое потребление энергии

Высокое потребление энергии

Обработка скачков

Ограниченная

Лучше справляется с высокими скачками

Режим отказа

Часто выходит из строя в закрытом состоянии (застрял ВКЛ)

Часто выходит из строя в открытом состоянии (застрял ВЫКЛ)

Стоимость

Более высокая первоначальная стоимость, более низкие эксплуатационные расходы

Низкая первоначальная стоимость, более высокие эксплуатационные расходы

 

Оба твердотельные реле и механические реле служат одной и той же цели: управлению электрическими нагрузками, но они превосходят друг друга в разных аспектах. SSR идеально подходят, когда вам нужны быстрые времена отклика, бесшумная работа, долгий срок службы и надежность в суровых условиях. Механические реле, с другой стороны, остаются практичным выбором для приложений, которые требуют высокой способности к скачкам или когда стоимость является основной заботой.

 

Типы твердотельных реле

Твердотельные реле не являются универсальными. Они бывают разных типов, каждый из которых предназначен для конкретной нагрузки или потребности в переключении. Вот самые распространенные категории:

По типу выходного тока

  • АС SSR: Созданы для управления переменными токами (АС). Обычно они основаны на триаках или тиристорах и могут автоматически отключаться, когда переменный ток пересекает ноль. Это делает их непригодными для постоянных токов, так как у постоянного тока нет нулевой точки.

  • DC SSR: Предназначены для нагрузок постоянного тока (DC), часто используя MOSFET или IGBT. Многие из них включают диод для защиты от остаточных всплесков тока от индуктивных нагрузок.

  • АС/DC SSR: Эти универсальные реле могут обрабатывать как переменные, так и постоянные нагрузки, хотя обычно при более низких напряжениях и токах. Они часто включают встроенную защиту для повышения безопасности и надежности.

Переключая поведение

  • SSR с нулевым пересечением: Они ждут, пока переменное напряжение не пересечет ноль, прежде чем переключаться. Это снижает электрический шум и помехи, что делает их идеальными для резистивных нагрузок, таких как обогреватели.

  • SSR с произвольным включением: Они переключаются немедленно, когда подается управляющий сигнал, не дожидаясь точки нулевого пересечения. Они полезны для индуктивных нагрузок и когда требуется быстрое переключение.

  • SSR с фазовым управлением: Вместо простого включения и выключения они регулируют фазу переменной волны, чтобы контролировать, сколько энергии получает нагрузка. Они распространены в системах затемнения света и точного отопления.

По методу изоляции

  • Опторазвязанные SSR: Они используют свет в качестве изоляционного барьера. Светодиод на входной стороне светит на фотодатчик на выходной стороне, активируя переключатель, при этом электрические цепи остаются изолированными.

  • Реле с реле на магнитных контактах: Они сочетают в себе небольшое реле на магнитных контактах с полупроводниковым переключением. Реле замыкает низковольтную цепь, которая затем управляет твердотельным переключателем.

  • Реле с трансформаторной связью: Здесь трансформатор передает входной сигнал на выходную сторону, обеспечивая изоляцию перед срабатыванием тиристоров.

Специальные конструкции

  • Реле с высокой частотой: Созданы для требовательных приложений, таких как радиочастотный нагрев или индукционный нагрев, где сигналы переключаются очень быстро.

  • Трехфазные реле: Разработаны для промышленного оборудования, они могут управлять трехфазными переменными нагрузками, объединяя три реле в одном корпусе.

Преимущества и недостатки Твердотельные реле

Твердотельные реле предлагают множество преимуществ. Поскольку у них нет движущихся частей, они не подвержены износу, что делает их более надежными и долговечными. Реле SSR высокого качества могут достигать среднего времени до отказа (MTTF) более 15 лет, что означает меньшее время простоя и меньшие затраты на обслуживание в течение их срока службы.

Еще одной важной силой является скорость переключения. ССР могут включать или выключать цепи всего за миллисекунды или даже микросекунды, что намного быстрее, чем механические реле. Эта быстрая реакция особенно важна в таких приложениях, как медицинское оборудование, лабораторные испытания и системы безопасности, где время имеет решающее значение.

Они также генерируют значительно меньше ЭМИ и электрического шума, так как нет контакта с искрением. SSR с нулевым переходом идут еще дальше, переключаясь в точке нулевого напряжения, что помогает минимизировать помехи в чувствительном оборудовании.

SSR также работают тихо, что делает их идеальными в тихих помещениях, таких как больницы и офисы. Их герметичный электронный дизайн делает их устойчивыми к вибрации, ударам, пыли и коррозии, улучшая долговечность в промышленных условиях. Кроме того, SSR компактны, энергоэффективны и в некоторых случаях могут справляться с требовательными высоковольтными или индуктивными нагрузками без проблем с производительностью.

Однако у SSR есть и ограничения. Одной из самых больших проблем является генерация теплаПоскольку они теряют около 1–2% энергии нагрузки в виде тепла, правильное охлаждение с помощью радиаторов или термического управления часто необходимо.

Стоимость является еще одним фактором, поскольку они, как правило, дороже на начальном этапе, чем механические реле, что может быть недостатком в проектах с ограниченным бюджетом. SSR также вводят небольшое падение напряжения на выходе, что может повлиять на очень чувствительные нагрузки. Они уязвимы к всплескам напряжения также, поэтому обычно требуются защитные устройства.

Наконец, их наиболее распространенный режим отказа — это неудача “закрыто,” что означает, что нагрузка остается под напряжением, даже когда управляющий сигнал отключен. Это может представлять опасность для безопасности и пожарную опасность, если не управлять должным образом.

 

Плюсы SSR
  • Долгий срок службы, минимальное обслуживание
  • Очень быстрое переключение
  • Низкий уровень ЭМИ и электрического шума
  • Бесшумная работа
  • Устойчивость к ударам, вибрации, пыли и коррозии
  • Энергоэффективность с минимальным падением напряжения при низких токах
  • Компактный размер
Недостатки твердотельных реле
  • Вызывает тепло, требует радиаторы или охлаждение
  • Более высокая первоначальная стоимость по сравнению с механическими реле
  • Небольшое падение напряжения на выходе может повлиять на чувствительные нагрузки
  • Ограниченная способность к импульсным токам и обработке тока
  • Чувствителен к скачкам напряжения
  • Режим отказа часто "замкнутый", что создает риски для безопасности



Каковы применения твердотельных реле?

Промышленная автоматизация

В промышленной автоматизации твердотельные реле (SSR) используются для быстрого и точного переключения в различных приложениях. Они управляют как переменным, так и постоянным током, распределяют мощность и переключают клапаны в автоматизированных процессах. Они также имеют решающее значение на сборочных линиях и в ЧПУ-станках для деревообработки, металлообработки и переработки пластмасс, где быстрое и надежное переключение повышает эффективность и безопасность.

Автомобильные приложения

В автомобильном секторе SSR заменяют механические реле благодаря своей долговечности и снижению ЭМИ. Они необходимы в электрических транспортных средствах для переключения высокомощных нагрузок, а также в системах управления двигателем, цепях затемнения фар и управлении противотуманными фарами. Их компактный размер и надежность делают их идеальными для современных автомобильных систем.

Системы отопления и охлаждения (HVAC)

SSR являются ключевыми для эффективного управления отоплением и охлаждением. Они помогают регулировать температуру в системах HVAC, холодильных установках, промышленных печах, электрических печах, кондиционерах и обогревателях. Обеспечивая бесшумное и точное переключение, они снижают потребление энергии, поддерживая стабильную температуру.

Управление освещением

Благодаря быстрому и бесшумному переключению, твердотельные реле (SSR) широко используются в освещении. Они обеспечивают надежное затемнение и переключение для сценического освещения, коммерческих помещений, уличного освещения и светодиодных массивов, предлагая точный контроль без создания шума или мерцания.

Медицинский и биотехнологический сектор

SSR играют жизненно важную роль в медицинском и биотехнологическом оборудовании, где точность, безопасность и надежность имеют критическое значение. Они широко используются для контроля температуры в устройствах, таких как генераторы диализа, инкубаторы для новорожденных, стерилизаторы, анализаторы крови, центрифуги, лабораторные печи и медицинские холодильники или морозильники. SSR также поддерживают устройства термотерапии, такие как обогреваемые одеяла, и обеспечивают стабильные условия в больничных палатах и отделениях интенсивной терапии.

Помимо температуры, они помогают контролировать стерильные условия в биотехнологических лабораториях и обеспечивают точное управление моторами в медицинских кроватях, стоматологических креслах, инфузионных насосах, аппаратах для диализа и реабилитационном оборудовании, включая роботов и экзоскелеты.

Распространенные причины отказов для Твердотельные реле

Хотя твердотельные реле известны своей долгой жизнью и высокой надежностью, они все равно могут выйти из строя, если их неправильно выбрать, установить или эксплуатировать. Понимание распространенных причин отказов может помочь предотвратить проблемы и продлить срок службы реле.

Проблемы с перегревом

Тепло является основной причиной отказа SSR. Поскольку он рассеивает 1–2% энергии нагрузки в виде тепла, чрезмерный ток может быстро вывести их за пределы безопасных рабочих условий. Если радиатор отсутствует, недостаточен по размеру или плохо вентилируется, основание реле может превысить рекомендуемый предел в 85°C (185°F). Высокие температуры окружающей среды, частое включение и выключение, а также утечка тока в состоянии "выключено" могут способствовать перегреву. При перегреве SSR может выходить из строя временно или навсегда.

Перенапряжение и перенапряжение

Нагрузки, такие как двигатели, лампы накаливания или трансформаторы, часто требуют всплеска тока при включении. Эти пусковые токи, если их не учесть, могут повредить электронику SSR. Аналогично, скачки напряжения, вызванные индуктивными нагрузками или колебаниями в электросети, могут вывести реле из строя, если не установлены или не обслуживаются соответствующие защитные устройства.

Ошибки в проводке и установке

Неправильная проводка - это еще одна частая проблема. Слабые или низкокачественные соединения создают дополнительное сопротивление, что приводит к ненужному нагреву. Для DC SSR изменение полярности нагрузки может вызвать непреднамеренную работу или повреждение. Неправильная установка защитных компонентов, таких как диоды, установленные задом наперед, также может уничтожить SSR или даже источник питания. Пыль и жесткие условия окружающей среды могут со временем усугубить эти проблемы.

Несоответствия загрузки и приложения

Использование неправильного типа SSR для конкретной нагрузки часто приводит к сбоям. Например, AC SSR не могут переключать DC нагрузки, потому что DC никогда не достигает нуля, оставляя реле постоянно "включенным". Аналогично, если ток нагрузки ниже минимального значения SSR, реле может не переключаться должным образом.

SSR с нулевым переходом, которые предназначены для резистивных нагрузок, могут работать некорректно с индуктивными нагрузками, в то время как DC SSR требуют правильных защитных диодов для обработки остаточных токов от индуктивных устройств. Даже небольшое падение напряжения на выходе SSR иногда может повлиять на чувствительные нагрузки.

Внешние факторы и старение

Наконец, внешние нагрузки могут со временем ухудшать работу SSR. Одним из распространенных рисков является электростатический разряд (ESD) — внезапный выброс статического электричества, похожий на маленькую молнию. Даже разряды с низким напряжением, часто слишком слабыми, чтобы их заметили люди, могут повредить чувствительные полупроводниковые элементы внутри SSR или ослабить их, что приведет к их выходу из строя позже.

Еще одной проблемой является разрушение изоляции. Обычно изоляционные материалы блокируют протекание тока, но годы электрического стресса, тепла или факторов окружающей среды, таких как пыль и влага, могут ослабить их. Как только электрическое поле превышает прочность материала, изоляция становится проводящей, создавая пути утечки или короткие замыкания.

Хотя твердотельные реле обычно служат дольше, чем механические реле, повторяющееся нагревание и охлаждение в процессе работы постепенно изнашивают внутренние материалы и соединения, что в конечном итоге приводит к отказу.

Как выбрать правильное твердотельное реле

Выбор правильного твердотельного реле это критически важно для обеспечения надежной и безопасной работы. Поскольку не все SSR предназначены для одних и тех же приложений, вам необходимо оценить тип нагрузки, требования к напряжению и току, а также среду, в которой будет использоваться реле. Вот ключевые факторы, которые следует учитывать:

Определите требования к напряжению

Сначала определите, использует ли ваша нагрузка переменный или постоянный ток. Это важно, потому что большинство SSR предназначены только для одного типа. SSR для переменного тока отключаются, когда переменный ток пересекает ноль, что не происходит в постоянном токе, поэтому они не будут работать с нагрузками постоянного тока. Аналогично, SSR для постоянного тока не предназначены для работы с переменным током.

Для небольших проектов также существуют AC/DC SSR, которые могут обрабатывать оба типа, но обычно при низких напряжениях. После этого посмотрите на максимальное рабочее напряжение, которое требуется вашей системе. Лучше выбрать SSR с номинальным напряжением, которое примерно в полтора-два раза выше вашего фактического рабочего напряжения. Этот запас по безопасности помогает справляться с всплесками и колебаниями.

Определите текущие требования

Текущий ток так же важен, как и напряжение. Начните с расчета среднего тока вашей нагрузки, который можно найти, разделив ее мощность на рабочее напряжение. Но помните, что многие устройства требуют большого пика тока, когда они впервые включаются. Двигатели, лампочки и трансформаторы являются хорошими примерами — они могут потреблять в несколько раз больше своего нормального тока при запуске.

Проверьте технический паспорт на пиковые значения и выберите SSR, который может справиться как с средним током, так и с пиком. Обычно лучше выбрать SSR с немного более высоким рейтингом, так как он работает при более низкой температуре и служит дольше.

Понять тип нагрузки для переменного тока

Если вы переключаете нагрузки переменного тока, тип нагрузки имеет значение. Для резистивных нагрузок, таких как обогреватели, печи или лампы накаливания, лучше всего подходит SSR с нулевым переходом. Он включается только тогда, когда переменное напряжение пересекает ноль, что снижает электрический шум.

Но если вы работаете с индуктивными нагрузками, такими как двигатели, трансформаторы или старые флуоресцентные лампы, вам следует выбрать случайный включаемый SSR. Индуктивные нагрузки хранят энергию в магнитных полях, что вызывает задержку в потоке тока по сравнению с напряжением. Если используется SSR с нулевым переходом, он может испытывать трудности с правильным включением или выключением этих нагрузок, что иногда приводит к сбоям или даже к невозможности выключения.

Случайное включение SSR избегает этой проблемы, переключаясь немедленно, как только подается управляющий сигнал, независимо от положения AC-формы. Эта мгновенная реакция делает его гораздо более подходящим для индуктивных приложений, обеспечивая надежную и стабильную работу.

Учитывайте требования к управляющим сигналам

Входная сторона SSR активируется управляющим сигналом, обычно это источник низковольтного постоянного тока. В техническом паспорте будет указано точное диапазон напряжения, необходимый для его срабатывания — многие SSR включаются при напряжении всего 3В.

Убедитесь, что устройство, которое подает управляющий сигнал, будь то ПЛК, микроконтроллер или переключатель, может обеспечить правильный уровень. Также подумайте о типе соединений, необходимых на входной и выходной сторонах, чтобы установка прошла гладко.

Требования к радиатору

В техническом описании будет указано, требуется ли радиатор. Хорошее правило — поддерживать металлическую основу реле ниже 85°C (185°F). Если радиатор необходим, правильно установите SSR и используйте термопасту или прокладки для улучшения теплопередачи. Также убедитесь, что вокруг реле достаточно воздушного потока, чтобы тепло не задерживалось.

Защитные устройства

Добавление защитных устройств — это умный способ продлить срок службы вашего SSR.

Для AC SSR установите варистор на основе металла (MOV) между выходными клеммами. MOV действует как поглотитель перенапряжений, защищая реле от повреждающих скачков напряжения. Для DC SSR, используемых с индуктивными нагрузками, установите диод параллельно нагрузке, чтобы предотвратить повреждение реле остаточными токами.

Предохранители также необходимы для защиты источника питания, в то время как цепи подавления могут помочь предотвратить ложное срабатывание в переменном токе. Эти дополнительные компоненты действуют как страховочные сети, предотвращая повреждение как реле, так и вашего оборудования.

Специальные функции

Наконец, подумайте, нужно ли вашему приложению что-то большее, чем просто простое включение/выключение. Если вам нужно затемнение или плавное управление мощностью, ищите пропорциональное управление SSR, также называемое реле фазового управления.

Для специализированных систем, таких как радиочастотный нагрев или индукционный нагрев, выбирайте высокочастотные SSR, которые разработаны для удовлетворения этих требований. Соответствие реле задаче обеспечивает лучшую производительность.

Как подключить Твердотельное реле?

Подключение твердотельного реле требует внимательного подхода как к управляющей стороне, так и к нагрузочной стороне схемы, а также учета соображений безопасности.

Первый шаг всегда заключается в том, чтобы проверить технический паспорт, предоставленный производителем. Это точно укажет, как реле должно быть подключено и какие клеммы за что отвечают. Обычно вы увидите две клеммы, помеченные для управляющего входа (часто обозначенные как "Управление +" и "Управление –") и две для выходной нагрузки (обычно обозначенные как "Нагрузка +" и "Нагрузка –").

На стороне управляющей цепи, подключите ваш источник низковольтного управления к входным клеммам. Для постоянных сигналов убедитесь, что полярность правильная, то есть положительный к положительному и отрицательный к отрицательному; в противном случае реле может не сработать. Большинство SSR требуют как минимум 3 вольта или больше на стороне управления для включения, но всегда подтверждайте точное значение в техническом паспорте.

На стороне подключите нагрузку к цепи, подключите устройство, которое вы хотите контролировать, к клеммам нагрузки SSR. Эти соединения предназначены для работы с более высокими напряжениями и токами, поэтому обязательно используйте провода правильного сечения и надежно закрепите все клеммы.

Поскольку многие SSR выделяют тепло, особенно при работе с высокими токами, важно учесть охлаждение. В техническом паспорте будет указано, требуется ли радиатор. Если да, установите SSR на подходящий радиатор и нанесите термопасту для обеспечения эффективного теплоотведения и безопасных рабочих температур.

Наконец, всегда следуйте мероприятиям по безопасностиПроверьте проводку перед подачей питания, и при работе с под напряжением используйте соответствующее защитное оборудование, такое как изолированные перчатки и защитные очки. Также убедитесь, что установлены соответствующие предохранители или автоматические выключатели для защиты от перегрузок, и никогда не обходите требования заземления. Подавайте питание постепенно и следите за реле во время его первой работы, чтобы убедиться, что оно переключается правильно и не перегревается.

Как подключить SSR от Shining E&E?

SSR от Shining E&E разработаны с четырьмя клеммами. Верхние две предназначены для нагрузки (вашего устройства или оборудования), а нижние две – для управляющего сигнала (питания переключателя). Как только вы это поймете, подключение становится простым. Сначала нам нужно знать, что делает каждая клемма:

  • Клемма 1 & 2 – Сторона нагрузки: Подключите сюда питание и устройство, которое вы хотите контролировать (например, мотор или лампу).

  • Терминал 3 (+) – Управление Положительное: Подключите к положительной стороне небольшого управляющего источника питания (DC).

  • Терминал 4 (–) – Управление Отрицательное: Подключите к отрицательной стороне (земле) управляющего источника питания.

Думайте о стороне управления как о "кнопке включения/выключения", а о стороне нагрузки как о "вещи, которую нужно включить".

Подключение однофазного DC–AC SSR

Этот тип (модель SSR-SXXDA) часто используется, когда ваша управляющая сторона имеет небольшое напряжение DC, а ваша нагрузка – AC.

  • На стороне сторона нагрузки, подключите ваше устройство (например, лампу или мотор) между клеммами 1 и 2. Оно работает с 5–120 В постоянного тока.

  • На стороне сторона управления, подключите ваш сигнал постоянного тока (4–32 ВDC). Клемма 3 получает положительный провод, а клемма 4 получает отрицательный провод.

Когда подается управляющий сигнал, реле бесшумно включает вашу нагрузку.

Как подключить однофазное твердотельное реле постоянного тока - переменного тока

Подключение однофазного AC–AC SSR

Если и ваше управление, и нагрузка являются переменным током, то вы будете использовать SSR-SXXAA.

  • На стороне сторона нагрузки, подключите устройство переменного тока между клеммами 1 и 2 (24–280 В переменного тока).

  • На стороне сторона управления, просто подключите ваше управляющее напряжение переменного тока (80–240 В переменного тока) к клеммам 3 и 4.

Вот и всё — никаких движущихся частей, никаких щелчков, только плавное переключение.

Подключение трехфазного DC–AC SSR

У вас есть более крупное оборудование, например, трехфазный двигатель? Вот где SSR-TXXDA входит в игру.

  • На стороне сторона нагрузки, подключите каждую AC линию (L1, L2, L3) через выходы реле к вашему оборудованию.

  • На стороне сторона управления, он работает так же, как и однофазная версия DC–AC. Используйте небольшой DC сигнал (4–32 VDC) между клеммами 3 и 4.

Однофазный AC–AC SSR (Модель: SSR-SXXAA)

  • Сторона нагрузки: Подключите вашу AC нагрузку (24–280VAC) между клеммами 1 и 2.

  • Контрольная сторона: Подайте 80–240 В переменного тока на клеммы 3 и 4.

Эта версия используется, когда как управление, так и нагрузка являются переменным током.

Трехфазный DC–AC SSR (Модель: SSR-TXXDA)

  • Сторона нагрузки: Подключите каждую из трех линий переменного тока (L1, L2, L3) к выходам реле, а затем к вашей нагрузке.

  • Контрольная сторона: То же самое, что и версия для однофазного DC–AC. Используйте управляющий сигнал 4–32 В DC на клеммах 3 и 4.

Это позволяет вам управлять трехфазным двигателем или другим крупным оборудованием с помощью всего лишь небольшого сигнала постоянного тока.

Shining E&E: Ваш глобальный Поставщик твердотельных реле

Твердотельные реле объединяют скорость, надежность и бесшумную работу, что делает их незаменимыми в таких отраслях, как медицинское оборудование и промышленная автоматизация. Понимая, как они работают, их преимущества и как выбрать правильную модель, вы можете уверенно применять их в своих системах. Но наличие правильного поставщика так же важно, как и выбор правильного реле.

 

SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD. здесь, чтобы поддержать ваши проекты с сертифицированным качеством и более чем 40-летним опытом. Независимо от того, нужны ли вам стандартные модели или индивидуальные решения, наша команда готова предоставить быстрые ответы и конкурентные цены. Свяжитесь с нами сегодня или напишите нам по электронной почте, чтобы запросить报价 или получить подробную информацию о продукте—давайте поможем вам развивать ваш бизнес с надежными решениями.