浅析固态继电器的选型与应用
欧姆龙固态继电器的选型和使用教程
欧姆龙固态继电器的选型和使用教程一、欧姆龙固态继电器的选型1.电流容量:根据实际需求选择合适的电流容量,欧姆龙固态继电器的电流容量一般在0.1A到50A之间,可根据所控制设备的额定电流选择继电器的电流容量。
2.控制电压:根据系统的工作电压选择合适的控制电压,欧姆龙固态继电器的控制电压一般有3V、5V、12V、24V等选项。
3.输入方式:根据系统的输入信号类型选择合适的输入方式,欧姆龙固态继电器的输入方式有AC输入和DC输入两种类型。
二、欧姆龙固态继电器的使用教程1.安装固态继电器:将固态继电器安装在合适的电气装置上,注意保持继电器与其控制装置之间的电气隔离,避免电气干扰。
2.连接输入信号:根据固态继电器的输入方式,将输入信号正确连接到继电器的输入端口上。
AC输入的继电器一般有两个输入端口,分别是“正”和“负”,DC输入的继电器一般有三个输入端口,分别是“正”、“负”和“COM”。
3.连接输出负载:将需要控制的负载正确连接到继电器的输出端口上。
注意负载的电源和继电器的控制电源需来自相同的电源系统,且电流容量需在继电器的额定范围内。
4.设置控制参数:根据实际需求设置继电器的控制参数,如控制电压、触发电流等。
具体的设置方式可以参考继电器的使用手册。
5.调试和测试:完成继电器的安装和连接后,进行必要的调试和测试,确保系统的正常运行。
可以通过输入信号的变化来触发继电器的动作,观察输出端口和负载的状态是否符合预期。
6.维护和保养:定期检查继电器的工作状态,保持继电器的清洁和良好的通风环境,避免灰尘和湿气对继电器造成损坏。
总结:欧姆龙固态继电器的选型和使用教程需要根据实际需求和系统要求来进行选择和操作。
在选型时需要考虑电流容量、控制电压和输入方式等因素;在使用时需要正确安装、连接输入信号和输出负载、设置控制参数以及进行调试和维护。
通过正确选择和操作欧姆龙固态继电器,可以实现电气控制系统的可靠性和稳定性。
固态继电器的使用选型注意事项
固态继电器的使用选型注意事项使用固态继电器是现代工业自动化领域常见的设备之一,它具有触点继电器无法比拟的优点,如高速、长寿命、低噪音等。
然而,固态继电器作为一种电子器件,使用时也需要考虑一些选型注意事项。
以下是使用固态继电器时需要注意的几个方面。
第一,额定电流和电压选型。
固态继电器的额定电流和电压等参数要根据实际应用的电路要求来选择。
额定电流是指能够通过固态继电器的最大电流,而额定电压是指控制电压和被控制电路之间的电压。
在选型时,需要根据实际负载电流和电压来选择合适的固态继电器型号,不能超过其额定值。
第二,输出类别选型。
固态继电器的输出类别有两种类型:零电压交流开关(Zero Voltage AC Switching,ZVS)和非零电压交流开关(Non-Zero Voltage AC Switching,NZV)。
ZVS型固态继电器可以在交流电波形的零点进行开关动作,能够最大程度地减小电流的突变和电磁干扰。
而NZV型固态继电器则无法在交流电波形的零点进行开关动作,会产生一定的电流突变和电磁干扰。
在具体选择时,需要根据应用的要求和需求选择适合的输出类别。
第三,绝缘耐压和绝缘电阻。
绝缘耐压是指固态继电器在正常工作状态下,控制电路与被控制电路之间能够承受的最高电压。
绝缘电阻是指固态继电器在断开电路后,控制电路与被控制电路之间的电阻值。
绝缘耐压和绝缘电阻是判断固态继电器品质和可靠性的重要指标,需要根据实际情况来选择符合要求的固态继电器。
第四,响应时间和寿命。
响应时间是指固态继电器从收到控制信号到实际动作的时间,响应时间越短,表示动作越迅速。
寿命是指固态继电器能够进行正常工作的时间,与其内部元件和结构有关。
在选型时,需要根据实际应用的要求来选择合适的响应时间和寿命,以确保固态继电器能够满足长期稳定工作的需求。
第五,温度范围和环境条件。
固态继电器的工作温度范围和环境条件是使用过程中需要考虑的因素。
在选型时,需要根据实际应用环境的温度范围和工作条件来选择合适的固态继电器型号。
关于固态继电器的使用选择
关于固态继电器的使用选择固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种使用半导体器件(如晶体管、二极管和光电耦合器)来完成继电器功能的设备。
与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有以下优势:快速响应、长寿命、抗冲击、低噪音、无触点形式、节能等。
固态继电器在众多应用中得到了广泛的使用,尤其是在自动化控制系统中。
但在选择使用固态继电器时,需考虑以下几个关键方面:1.负载类型:固态继电器的负载类型决定了其适用范围。
一般来说,固态继电器适用于各种类型的交流(AC)和直流(DC)负载。
不过,在选择时需要注意负载电流和电压是否在固态继电器规格范围内。
2.负载电流与电压:固态继电器有不同的额定电流和电压范围。
要根据所需的负载电流和电压来选择适合的固态继电器。
此外,需要考虑负载的起动电流和峰值电流,以确保固态继电器能够正常工作。
3.控制电流与电压:固态继电器的控制端通常有两种类型:直流(DC)和交流(AC)。
选择控制端的电流和电压要与控制电路匹配,以确保固态继电器能够正常响应。
4.隔离等级:固态继电器通常具有不同的隔离等级,包括光电隔离和特殊绝缘材料。
隔离等级决定了固态继电器与控制电路之间的电气隔离程度。
在高压或高频环境中,选择具有更高隔离等级的固态继电器能够提供更好的安全性能。
5.响应时间:固态继电器的响应时间是指它从收到控制信号到完全打开或关闭的时间。
在一些应用中,如快速开关和精确定时,需要较短的响应时间。
在选择固态继电器时,需要注意其响应时间是否符合需求。
6.保护功能:一些固态继电器具有额外的保护功能,如过载保护、短路保护和过温保护等。
这些功能可以提高固态继电器的可靠性和安全性。
7.寿命与可靠性:固态继电器的寿命通常以操作次数或时间来衡量。
较好的固态继电器应具有长寿命和高可靠性,以满足应用的需求。
8.价格与制造商:固态继电器的价格和制造商也是选择的重要因素。
需要根据实际需求和预算来选择合适的产品和可信赖的制造商。
固态继电器的使用选型注意事项
固态继电器的使用选型注意事项使用固态继电器的选型注意事项主要包括以下几个方面:电流容量、电压容量、绝缘电阻、响应时间、寿命等。
下面将逐一进行详细介绍。
1.电流容量:固态继电器的电流容量是指其能够承受的最大电流。
在选型时,需要根据实际应用中的负载电流大小选择相应的电流容量。
过小的电流容量会导致继电器发热过高,过大的电流容量则可能导致设备无法正常启动或造成设备损坏。
2.电压容量:固态继电器的电压容量是指其能够承受的最大电压。
在选型时需要根据实际应用中的负载电压大小选择相应的电压容量。
过大的电压容量可能使继电器发生击穿,过小的电压容量则可能导致继电器无法正常工作或发生故障。
3.绝缘电阻:固态继电器的绝缘电阻是指其在断开状态下,继电器之间以及继电器与控制回路之间的电气绝缘能力。
在选型时,需要根据实际应用中的绝缘要求选择足够的绝缘电阻。
较高的绝缘电阻能够提供更好的电气绝缘保护,减少继电器与控制回路之间的干扰。
4.响应时间:固态继电器的响应时间是指其从控制信号输入到负载切换的时间。
在选型时,需要根据实际应用中对响应时间的要求选择合适的继电器。
对于需要快速响应的应用,如机器人控制系统等,需要选择响应时间较短的固态继电器。
5.寿命:固态继电器的寿命是指其正常工作的时间。
在选型时,需要考虑继电器的寿命是否能够满足实际应用的要求。
通常情况下,固态继电器的寿命较长,可达到几十万次甚至更长。
但对于特殊需求的应用,如高频开关等,需要选择具有更高寿命的固态继电器。
除了以上主要的选型注意事项,还需要考虑其他因素,如固态继电器的外形尺寸、安装方式、耐高温、抗干扰等特性,以及继电器的价格、品牌信誉等因素。
在选型时,需要根据实际应用的具体要求综合考虑这些因素,选择合适的固态继电器。
固态继电器的选型与使用
固态继电器的选型与使用固态继电器是一种新型的电气控制器件,具有结构简单、快速响应、可靠性高等优点。
在工业控制和电力系统中,固态继电器被广泛应用于电机控制、电磁阀控制、电炉控制等领域。
本文将围绕固态继电器的选型和使用进行详细介绍。
首先,固态继电器的选型需要考虑以下几个方面的因素:1.负载容量:根据实际应用需求选择合适的负载容量。
固态继电器的负载容量一般由额定电流和额定电压来确定,需要根据负载的类型和额定电压进行匹配。
2.控制电压:固态继电器的控制电压也是选型的重要因素之一、控制电压一般为直流电压或交流电压,需要根据控制系统的电压来选择合适的固态继电器。
3.绝缘特性:固态继电器的绝缘特性主要包括绝缘电压、耐压能力等。
在选型时需要根据实际工作环境和安全要求,选择具有足够高的绝缘特性的固态继电器。
4.响应时间:固态继电器的响应时间一般在微秒级,需要根据实际应用要求选择合适的响应时间。
5.寿命和可靠性:固态继电器的寿命和可靠性是选型的关键考虑因素。
一般情况下,寿命越长、可靠性越高的固态继电器价格也会相对更高。
6.安装方式:固态继电器的安装方式有多种,包括DIN导轨安装、面板安装等。
在选型时需要根据实际安装要求选择合适的安装方式。
选型完成后,接下来是固态继电器的使用。
1.安装固态继电器:根据选型时选择的安装方式进行固态继电器的安装。
一般情况下,需要注意固态继电器的散热问题,避免因长时间高负载工作而导致过热。
2.接线连接:固态继电器的接线方式一般有螺钉连接和插槽连接两种。
根据实际需要选择合适的接线方式,并确保接线牢固可靠。
3.控制信号接入:根据固态继电器的控制电压接入控制信号。
对于直流控制信号,需要注意正负极性的连接;对于交流控制信号,需要根据固态继电器的工作方式选择合适的接入方法。
4.负载接入:根据固态继电器的额定负载容量,将负载接入固态继电器的负载端口。
需要注意负载的电压和电流是否在固态继电器的额定范围内。
固态继电器的技术参数工作原理及其选型
固态继电器的技术参数工作原理及其选型固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种使用半导体器件作为控制元件,替代传统电磁继电器的电器开关装置。
固态继电器具有快速响应、可靠性高、抗干扰能力强等特点,广泛应用于自动化控制系统、电力系统、机械设备等领域。
下面将对固态继电器的技术参数、工作原理及其选型进行详细介绍。
一、固态继电器的技术参数1.额定电压:固态继电器的额定电压指的是继电器能够承受的最大电压。
常见的额定电压有3-32VDC、5-60VDC、12-380VAC等。
2.额定电流:固态继电器的额定电流指的是继电器能够承受的最大电流。
常见的额定电流有10A、25A、40A、80A等。
3.输入电阻:固态继电器的输入电阻是指在控制端接入继电器时,继电器对输入信号的阻抗大小。
输入电阻越大,控制电流所消耗的功率越小。
4.输出电阻:固态继电器的输出电阻是指在输出端的负载上产生的电阻。
输出电阻越小,继电器输出的电压越稳定。
5.工作温度范围:固态继电器的工作温度范围是指继电器能够正常工作的温度范围。
一般情况下,工作温度范围为-40℃到+80℃之间。
二、固态继电器的工作原理当控制电路输入的电流大于等于继电器的激活电流时,继电器将被激活并输出电压。
反之,如果输入电流小于继电器的激活电流,则继电器保持断开状态。
三、固态继电器的选型在选型固态继电器时,需要考虑以下几个方面的因素:1.负载类型:根据实际应用需求选择适合的负载类型,固态继电器可用于交流负载和直流负载。
2.额定电压和额定电流:根据负载的额定电压和额定电流选择对应的固态继电器。
额定电压和额定电流应略大于负载的实际值,以保证稳定可靠的开关动作。
3.工作温度范围:根据实际工作环境的温度范围选择适合的固态继电器。
4.响应时间:对于需要快速响应的应用场合,需要选择响应时间较短的固态继电器。
5.安装方式:根据实际安装方式选择合适的固态继电器,可以是面板安装、导轨安装或者插座安装。
固态继电器的技术参数及选用
固态继电器的技术参数及选用一、固态继电器的技术参数1.额定电压:固态继电器的额定电压是指继电器在正常工作条件下能够承受的最大电压值。
通常情况下,额定电压在12V、24V、48V、110V、220V等常见电压范围内选择。
2.额定负载电流:固态继电器的额定负载电流是指继电器在正常工作条件下能够承受的最大负载电流值。
不同型号的固态继电器额定负载电流范围不同,可以根据实际应用需要进行选择。
3.绝缘电阻:固态继电器的绝缘电阻是指在两个电气回路之间,处于断开状态下的固态继电器终端及继电器外壳之间的电阻值。
一般情况下,绝缘电阻应达到100MΩ以上。
4.开关状态指示:固态继电器通常具有开关状态指示功能,可以通过外部信号来指示继电器的开关状态。
一般通过LED灯来实现,方便用户实时了解继电器的工作状态。
5.继电器类型:固态继电器根据其输出类型的不同,可以分为直流输出继电器和交流输出继电器。
直流输出继电器适用于直流控制回路,交流输出继电器适用于交流控制回路。
6.隔离电压:固态继电器的隔离电压是指在继电器内部的输入电路和输出电路之间的电离电压。
一般情况下,隔离电压应达到2500VAC以上。
7.工作温度范围:固态继电器的工作温度范围是指继电器在正常工作条件下能够承受的最低温度和最高温度范围。
不同型号的固态继电器工作温度范围不同,可以根据实际应用场景选择适合的型号。
二、固态继电器的选用1.负载类型:在选用固态继电器时,首先要确定所控制负载的类型,例如直流负载或交流负载。
根据负载类型的不同,选择相应的直流输出继电器或交流输出继电器。
2.额定负载电流:根据实际负载电流大小,选择合适的固态继电器。
负载电流超过继电器的额定负载电流会导致继电器过载而无法正常工作,因此要根据负载电流选择合适的型号。
3.隔离电压要求:根据实际应用场景,确定所需的隔离电压。
有些应用场景对隔离电压要求较高,需要选择具有高隔离电压的固态继电器。
4.工作温度范围:确保所选固态继电器的工作温度范围适应实际应用环境。
固态继电器选型标准
固态继电器选型标准
固态继电器是一种在电气控制系统中广泛应用的电器元件,它具有体积小、寿
命长、响应速度快、可靠性高等优点。
在选择固态继电器时,需要考虑多个因素,以确保其在实际应用中能够达到预期的效果。
本文将从电流容量、负载类型、绝缘电压、触点类型等方面介绍固态继电器的选型标准。
首先,电流容量是选择固态继电器的关键因素之一。
在选型时,需要确保固态
继电器的额定电流能够满足实际负载的需求,同时要考虑到负载启动时的过载电流。
一般来说,固态继电器的额定电流应略大于实际负载的工作电流,以确保其稳定可靠地工作。
其次,负载类型也是影响固态继电器选型的重要因素。
不同的负载类型对固态
继电器的要求不同,例如感性负载、电阻性负载、电容性负载等,它们在接通和断开时会产生不同的电压和电流冲击,因此需要选择相应类型的固态继电器来匹配。
绝缘电压是固态继电器选型中需要考虑的另一个重要参数。
在实际应用中,负
载和控制电路之间会存在一定的绝缘要求,因此固态继电器的绝缘电压需要满足这一要求,以确保安全可靠地工作。
此外,固态继电器的触点类型也需要根据实际应用来选择。
目前市场上常见的
固态继电器触点类型有零点触发、开关触发和软启动触发等,它们在不同的应用场景下具有不同的优势和劣势,需要根据具体情况来选择。
总的来说,固态继电器的选型需要综合考虑电流容量、负载类型、绝缘电压、
触点类型等多个因素,以确保其在实际应用中能够稳定可靠地工作。
通过合理的选型,可以提高电气控制系统的性能和可靠性,降低故障率,延长设备的使用寿命。
希望本文介绍的固态继电器选型标准对大家有所帮助。
固态继电器的技术参数及选用
固态继电器的技术参数及选用
技术参数与选用固态继电器
固态继电器是利用半导体器件的特性,来控制和调节电压或电流,从
而实现继电器功能的电子式开关器件。
作为一种扩展型继电器,它的核心
是由半导体器件组成的“电子开关”,因此它具有传统继电器所不具备的
很多新功能。
这就是固态继电器的最大优势。
本文将从以下几个方面介绍
固态继电器的技术参数及选用:特性参数、安全性能、应用场景、选型要素、性能参数等。
一、特性参数
1.电气参数
(1)电源电压:固态继电器常用的电源电压为AC380V、DC48V。
(2)输出触点:常用的固态继电器可提供SPST、DPST、SPDT、3PDT、4PDT等多种输出触点,可满足各种输出类型的需求。
(3)功率:常用的功率范围为50W—6000W,可满足不同动力需求。
2.结构参数
(1)外形尺寸:固态继电器使用的尺寸有很多种,从2组至8组各
种形状的尺寸,可根据使用场景进行选择。
(2)额定电流:由于固态继电器可以根据使用场景需求,所以它的
额定电流也有多种,从最小的0.1A到最大的50A可供选择。
(3)工作温度:工作温度也是固态继电器技术参数中的重要内容,
常用的温度范围为-20°C—85°C。
3.性能参数
(1)使用寿命:固态继电器具有高的使。
浅析固态继电器的选型与使用
浅析固态继电器的选型与使用时培成固体继电器(SSR)是继电器技术发展的一大趋势,也是近几年市场需求增长最快的继电器. 卓一电子生产的ZYG型固态继电器采用专业电路设计,由三个部分组成:输入(控制电路)部分、隔离(或耦合)部分和输出(或负载电路)部分。
其中耦合部分是固态继电器关键之一。
就可靠性而言,固态继电器象征着无失效工作次数有了数量级的改善。
客户在选择固态继电器时,应对照应用条件分析研究使用说明,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。
1、根据负载类型选择固态继电器:卓一电子生产的固态继电器为双向可控硅输出大多用于阻性负载。
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。
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。
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。
因此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。
2、根据输出电压、瞬态电压和dv/dt 参数选择固态继电器:卓一电子生产的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。
3、兼顾其它特性选择固态继电器:在固态继电器选型时一般遵循上述原则,同时还需注意下述事项:a)在低电压要求信号失真下可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;b)在具体使用时,控制信号和负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。
固态继电器的选型与使用
固态继电器的选型设计规范固态继电器(Solid State Relay)简称SSR,是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。
其用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离,输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
具有短路保护,过载保护和过热保护功能,与组合逻辑固化封装就可以实现用户需要的智能模块,直接用于控制系统中。
固态继电器具有工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,耐冲击,耐震荡等优点而广泛应用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制、电机控制、数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、调光、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等。
1、固态继电器的主要参数1.1 输入参数控制电压3~32VDC关断电压 1.2VDC开启电流5mA控制电流<25mA工作指示LED1.2 输出参数:工作电压24-240V AC工作电流40A通态压降<1.1V泄漏电流<10mA通断时间≤11ms绝缘耐压≥2000V AC1.3 其他参数冷却条件:自然风冷工作电流安全系数:阻性负载60%感性负载40%工作温度:-30℃—+80℃1.4 应用图1、固态继电器的结构组成固态继电器由三部分组成:输入电路,隔离(耦合)和输出电路。
1.1 输入电路按输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。
有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS兼容,正负逻辑控制和反相等功能,可以方便的与TTL,MOS逻辑电路连接。
对于控制电压固定的控制信号,采用阻性输入电路。
控制电流保证在大于5mA。
对于大的变化范围的控制信号(如3~32V)则采用恒流电路,保证在整个电压变化范围内电流在大于5mA可靠工作。
1.2 隔离耦合固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种:光电耦合通常使用光电二极管—光电三极管,光电二极管—双向光控可控硅,光伏电池,实现控制侧与负载侧隔离控制;高频变压器耦合是利用输入的控制信号产生的自激高频信号经耦合到次级,经检波整流,逻辑电路处理形成驱动信号。
固态继电器选型的方法
固态继电器选型的方法第一步:了解电路要求首先,需要明确所需要控制的负载类型(如交流负载或直流负载)、工作电压和电流范围、继电器的工作频率和负载特性等。
这些信息将有助于确定所需固态继电器的技术参数。
第二步:确定固态继电器类型根据负载类型和电力要求,选择合适的固态继电器类型。
常见的类型有交流固态继电器(ACSSR)和直流固态继电器(DCSSR)。
交流固态继电器适用于交流电路控制,而直流固态继电器适用于直流电路控制。
第三步:选择额定电压和电流根据电路要求以及固态继电器的技术参数表,选择合适的额定电压和电流。
额定电压应该稍高于负载电压,以确保可靠操作。
额定电流应该大于或等于负载电流,以避免超载。
第四步:考虑操作环境考虑到工作环境中可能存在的温度、湿度、震动和电磁干扰等因素,选择适合的固态继电器。
一般来说,环境温度越高,需要选择更高功率的固态继电器。
第五步:确定控制方式第六步:参考厂家技术参数和性能曲线查阅固态继电器厂家提供的技术参数和性能曲线,比较不同型号之间的特点和性能,以选择最合适的固态继电器。
第七步:考虑成本因素根据预算限制,综合考虑价格、维护成本和可靠性等因素,选择合适的固态继电器。
第八步:进行实际测试和验证在选择固态继电器之前,最好进行实际测试和验证,以确保其在实际工作环境中的可靠性和性能。
总结:固态继电器选型的方法主要包括了解电路要求、确定固态继电器类型、选择额定电压和电流、考虑操作环境、确定控制方式、参考厂家技术参数和性能曲线、考虑成本因素以及进行实际测试和验证。
通过系统地进行固态继电器选型,可以选择到合适的设备,从而满足电路控制需求并提高系统的可靠性。
固态继电器的选型方法
固态继电器的选型方法1. 在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时可考虑降额使用,行业推荐固态继电器的选型方法:一般将阻性负载电流控制在额定值的1/2以内使用,感性负载1/3以内使用,频繁启动或环境恶厉条件下,更应降额使用。
2. 各种负载浪涌特性对固态继电器SSR的选择被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,由于热量来不及散发,很可能使SSR内部可控硅损坏,所以用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。
使继电器在保证稳态工作前提下能够承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时的降额系数(常温下)。
如所选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠。
一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载,可选用过零型继电器,这样可延长负载和继电器寿命,也可减小自身的射频干扰。
如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器。
3. 使用环境温度的影响固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,100A以上的产品应配散热器加风扇强冷。
在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触,并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。
如继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据厂家提供的最大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来保证正常工作。
4. 过流、过压保护措施在固态继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏 ,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高 dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。
关于固态继电器的使用选择
关于固态继电器的使用选择选择固态继电器应根据设备的应用条件和固态继电器的性能参数来决定,尤其是要对使用场合的过流,过压情况和固态继电器的负载能力权衡后作出选择,这样才有助于实现固态继电器的长寿命和高可靠性。
固态继电器的选型1.固态继电器按照切换负载性能分,可以分为直流型和交流型两大类,交流型有“过零”和“非过零”两种类型的产品,其开关触点有常开式和常闭式两种,常开式也是目前市场上比较多的一种,在进行电路设计和选购的时,务必要弄清设计的要求和被控负载的情况。
2.交流型SSR是针对工作在50HZ下工作而设计的。
应用时被控交流电源频率的要求是在40-60HZ范围内正常工作,要求波形为正弦波。
在此频率范围外货非纯正弦波作用下能否正常工作,要视产品的具体情况而定。
3.选用具体的固态继电器时,首先确定它的电性能参数,如输入电压或电流,输出电压或电流,过载电流以及dv/dt等,与实际要求额技术指标是否相符或匹配,以及外界电路或负载是否匹配等。
4.在选用某种型号的时候,需要考虑其外形,装配方式和散热情况。
5.固态继电器的负载能力与工作环境的温度有关,当环境温度升高时,固态继电器的负载能力随之下降,所以在选择SSR的额定工作电流时应留有充分余地。
6.固态继电器导通时本身耗散的功率会使外壳温度身高,而负载电流随外壳温度的升高而下降,为使固态继电器能满额运行,应该减少其本身的发热量并加强散热效果,可以加装适当规格散热板。
7.连接固态继电器时,注意直流控制电压的大小与极性。
8.对于交流型固态继电器,其输出端加RC吸收回路是必需的,在购买期间时,应该弄清型号内是否配置了RC吸收回路,可能有的装了,有的没有装,对于感性负载,尤其是重感性负载,除配置了RC吸收回路外,还应增加压敏电阻器。
压敏电阻器的标称工作电压可选电源电压有效值的1.9倍。
9.焊接时间问题,在使用针孔焊接式SSR和触发是SSR时,气焊接温度不应该高于260℃,焊接时间小于10S,对于螺丝固定式SSR,应该加垫圈防止松动,而且扭劲不宜过大,防止期间损坏。
固态继电器的选用及运用留神事项
固态继电器的选用及运用留神事项固态继电器的选用常用固态继电器有HS、GTJ、JGW、KW、G3FD-×03SN、GZ1-L、G22-L、SZT036、JGJ、JGZ等系列商品。
当固态继电器选用时,首要思考固态继电器的类型及带负载才调(首要技能方针有额外输入电压、输入电流、额外输出电压、输出电流、浪涌电流、输出导通压降、输出漏电流、作业频率)。
选用的固态继电器应有必定的功率余量,其输出电压和输出电流应高于受控电路电源电压与电流的1倍。
若受控电路为电理性负载,则固态继电器的输出电压和输出电流应高于受控电路电源电压与电流的2倍以上。
固态继电器运用留神事项(1)导通后的管压降较大,可达1~2V,关于大功率固态继电器,导通后的功耗和发热量也较大,运用时应思考散热条件(如加散热器、风机冷却等)。
(2)关断后仍可稀有微安至数毫安的漏电流,不能完毕志向的电隔绝。
关于某些功率较小的负载(如基地继电器、触摸器线圈、电磁铁等),应中选用漏电流小于1mA的固态继电器,不然会致使误动作。
(3)对过载有较大的敏理性,有必要用活络熔断器或RC阻尼电路对其进行过载维护。
(4)SSR为电流驱动型,在逻辑电路驱动时应尽或许地选用低电平输出进行驱动,以确保有满意的带负载才谐和尽或许低的零电平。
(5)多个SSR的输入端能够串并联运用,但应满意并联驱动电流大于多个SSR的输入电流之和,串联驱动电压大于多个翻开电压(以4V核算)之和。
(6)沟通SSR适用于50Hz或60Hz的工频电网,不宜运用到高次谐波重量大的场合。
例如,变频器输出端有多组负载需求别离切换时,假定选用SSR作为开关则或许因为高次谐波使其不能牢靠关断,而且高次谐波还或许使SSR内部的RC吸收回路因过热而迸裂。
固态继电器的选择和应用共6页
固态继电器的选择和应用相对于传统的机电式继电器和干簧管继电器,固态继电器具有功耗低、体积小和可靠性高的特点,因而越来越受到设计师的认可。
本文将着重介绍固态继电器和传统机电式继电器的区别、了解固态继电器的特性以及选择和使用固态继电器的技巧。
固态继电器的分类固态继电器有很多种,在光耦的子目录中,根据其输出级可以分为光电三极管、光电IC、光电可控硅以及光电MOSFET。
本文介绍的固态继电器仅仅是指光电MOSFET,有一些设计师和供应商将Photo Triac即光电可控硅也称为固态继电器。
根据固态继电器开关形式可以划分为:Form A为单刀单掷常开型继电器;Form B为单刀单掷常闭型继电器;Form C为单刀双掷型继电器,也称为SPDT继电器。
Photo MOSFET Form A继电器使用了增强型场效应管,Form B固态继电器使用了耗尽型场效应管,Form C 固态继电器可通过将Form A和Form B固态继电器串联得到。
此外,根据封装形式分类,大多数固态继电器都是塑料封装,也有密封的陶瓷封装用作军事或者太空应用。
固态继电器与机电式继电器的比较首先,由于固态继电器在操作中不会产生电弧,因而具有高稳定性;而对机电式继电器而言,触点闭合时会产生电弧,一段时间之后,触点的阻值会逐渐增加直到触点完全被销毁,最终使该继电器失效。
这一差异使固态继电器可以进行表贴,而机电式继电器需要安放于IC插座中以便替换。
其次,固态继电器只需用电阻将LED的驱动电流限制在10 mA左右;而机电式继电器则需要几百毫安的电流驱动感性线圈,由于大多数逻辑门和CMOS IC都能够直接驱动LED,因而使用固态继电器可以帮助减少方案的成本。
再次,固态继电器的小封装尺寸也可以满足高密度布板的需要。
最后,对机电式操作而言,得到稳定的输出需要把去反跳时间计算进去,这样EMR的有效开关时序被增加到5 ms以上,固态继电器则提供快得多的1 ms以下的开关速度,显著提高了数据的吞吐量。
(整理)固态继电器选型
固态继电器选型◆固态继电器原理与应用◆固态继电器的电气特性◆固态继电器的命名选型◆固态继电器的合理选型◆固态继电器的散热单元◆固态继电器外形尺寸图◆固态继电器原理与应用交流固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。
其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端, 中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。
在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。
整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。
由于固态继电器是由固体元件组成的无触点开关元件,所以与电磁继电器相比具有工作可靠、寿命长,对外界干扰小,能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快和使用方便等一系列优点,因而具有很宽的应用领域,有逐步取代传统电磁继电器之势,并可进一步扩展到传统电磁继电器无法应用的计算机等领域。
◆固态继电器的电气特性1.浪涌电流(电网一周.700.输出通态压.1.5V2.普通型SSR静态电压上升.dvs/d.100v/u.绝缘电阻(输入、输出及外.)100MΩ3.普通型SSR换向电压上升.dvs/d.10v/u.绝缘电压(输入, 输出及外壳)2000VAC4.增强型SSR静态电压上升.dvs/d.100v/u.使用温度范.-40℃-+80℃5.增强型SSR换向电压上升.dvs/d.100v/u.过零型SSR开启最大延.10ms6.漏电流(无RC吸收回路.小于1m.SSR关断最大延.10mA7.过零型SSR过零区.15.电网频.50HZ\60HZl 电网频率:SSR应用于50HZ或60HZ的工频电网上, 不宜低频或高次谐波分量大的场合, 如变频器输出端有多组负载需要分别切换, 采用SSR作为开关则可能由于高次谐波使其不能可靠关断, 并且高次谐波还可能使SSR内部的RC吸收回路因过热而爆炸。
关于固态继电器的使用选择
关于固态继电器的使用选择固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种电子开关,它可以像机械继电器一样实现开关控制功能,但其工作原理是通过电子器件实现的。
相比于机械继电器,固态继电器具有响应速度快、功耗小、寿命长、抗干扰能力强等优点,因此在现代工业自动化中得到了广泛的应用。
在使用固态继电器时,如何选择合适的型号成为了需要解决的问题。
固态继电器参数选择合适的固态继电器,需要了解其参数,以下为常见的固态继电器参数:•负载电压:固态继电器可承受的最大工作电压•负载电流:固态继电器能够承受的最大工作电流•阻抗:负载接入固态继电器时的等效电阻•开通电压:控制端输入的最小电压,使固态继电器开通•断开电压:控制端输入的最大电压,使固态继电器断开•衰减时间:固态继电器从导通到断开的时间•额定功率:固态继电器的额定功率了解这些参数,可以根据实际需求选择合适的固态继电器。
固态继电器选择在选择固态继电器时,需要考虑以下几个方面。
负载类型固态继电器的负载类型可以分为交流负载和直流负载两种。
对于交流负载,需要选择支持交流电控制的固态继电器;对于直流负载,需要选择支持直流电控制的固态继电器。
负载电压和电流在选择固态继电器时,需要考虑负载的电压和电流的大小。
一般来说,选择的固态继电器负载电压和电流应该比实际负载的电压和电流大一些,以确保固态继电器的正常工作。
控制电压和电流固态继电器的控制电压和电流往往是由控制器或 PLC 输出的,因此需要了解控制器或 PLC 的输出电压和电流。
在选择固态继电器时,需要确保其控制端的输入电压和电流与控制器或 PLC 的输出电压和电流匹配。
适应环境条件固态继电器通常需要在恶劣的工业环境中工作,因此需要选择能够适应环境条件的固态继电器。
例如,在高温环境下工作时,需要选择能够耐受高温的固态继电器。
固态继电器的使用在使用固态继电器时,需要注意以下几个方面。
预热由于固态继电器是通过电子器件实现的,因此在工作前需要预热一段时间。
固态继电器的技术参数工作原理及其选型
固态继电器的技术参数工作原理及其选型固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种使用固态材料和电子元器件构成的电子开关,其功能与传统的电磁继电器类似,可以实现电流和电压的控制和隔离。
相比传统的电磁继电器,固态继电器具有体积小、寿命长、响应速度快、可靠性高等优点。
1.技术参数:(1)控制电压范围:一般为3-32VDC,在不同类型的SSR中会有一定的区别。
(2)最大负载电流:表示SSR能够控制的负载电流的最大值。
(3)控制电流:表示SSR自身工作所需的电流。
(4)输入-输出耐压:表示输入与输出之间的绝缘耐压能力。
(5)开关时间:表示SSR的响应时间,即控制信号发出后,SSR从关到开的时间。
(6)工作温度范围:表示SSR能够正常工作的温度范围。
(7)继电器形式:主要有单相继电器、三相继电器、DIN导轨式继电器等形式,适用于不同的电路需求。
2.工作原理:固态继电器的核心部分是半导体器件,包括控制器和输出器。
其中,控制器接受外部的控制信号,经过驱动电路放大后,通过半导体开关控制输出器的通断。
输出器由半导体功率器件构成,能够承受较大的电流和电压。
当控制器输入的控制信号变化时,控制器会根据输入的信号类型(模拟量或数字量)和设定的逻辑关系,通过控制开关控制输出器的通断。
3.选型:(1)负载类型:首先需要明确控制的负载类型,例如是交流负载还是直流负载,以及负载的电流和电压范围。
(2)负载电流:根据实际需求选择合适的负载电流范围的SSR。
(3)控制电压:根据控制信号的电压范围选择合适的固态继电器。
(4)继电器类型:根据实际需求选择合适的继电器类型,如单相继电器、三相继电器等。
(5)工作温度范围:根据实际应用环境选择合适的工作温度范围的SSR。
(6)继电器尺寸:根据安装空间大小选取合适的继电器尺寸。
总之,选择固态继电器主要需要考虑负载类型、负载电流、控制电压、工作温度范围等因素,以及实际应用中对于继电器的尺寸和功能等要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅析继电器的选型与应用(二)
5 固态继电器在应用中一些问题的探讨
5.1 基本单元电路
如图5a 所示为稳定的阻性负载,为了防止输入电压超过额定值,需设置一限流电阻Rx;当负载为非稳定性负载或感性负载时,在输出回路中还应附加一个瞬态抑制电路,如图5b所示,目的是保护固态继电器。
通常措施是在继电器输出端加装RC吸收回路(例如:R=150Ω,C=0.5μF或R=39Ω,C=0.1μF),它可以有效的抑制加至继电器的瞬态电压和电压指数上升率dv/dt。
在设计电路时,建议用户根据负载的有关参数和环境条件,认真计算和试验RC回路的选值。
另一个常用的措施是在继电器输出端接入具有特定钳位电压的电压控制器件,如双向稳压二极管或压敏电阻(MOV)。
压敏电阻电流值应按下式计算:
I mov =(V
max
-V
mov
)/Zs
其中Zs为负载阻抗、电源阻抗以及线路阻抗之和,V
max 、V
mov
分别为最高瞬
态电压、压敏电阻的标称电压,对于常规的220V和380V的交流电源,推荐的压敏电阻的标称电压值分别为440~470V和760~810V。
在交流感性负载上并联RC电路或电容,也可抑制加至SSR输出端的瞬态电压和电压指数上升率。
但实验表明,RC 吸收回路,特别是并联在SSR输出端的RC吸收回路,如果和感性负载组合不当,容易导致振荡,在负载电源上电或继电器切换时,加大继电器输出端的瞬变电压峰值,增大SSR误导通的可能性,所以,对具体应用电路应先进行试验,选用合适的RC参数,甚至有时不用RC吸收电路更有利。
对于容性负载引起的浪涌电流可用感性元件抑制,如在电路中引入磁干扰滤波器、扼流圈等,以限制快速上升的峰值电流。
另外,如果输出端电流上升变化率(di/dt)很大,可以在输出端串联一个具有高磁导率的软化磁芯的电感器加以控制。
图5 SSR连接负载图
通常SSR均设计为“常开”状态,即无控制信号输入时,输出端是开路的,但在自动化控制设备中经常需要“常闭”式的SSR,这时可在输入端外接一组简单的电路,如图5c所示,这时即为常闭式SSR。
5.2 多功能控制电路
图6a 为多组输出电路,当输入为“0”时,三极管BG截止,SSR1、SSR2、SSR3的输入端无输入电压,各自的输出端断开;当输入为“1”时,三极管BG 导通,SSR1、SSR2、SSR3的输入端有输入电压,各自的输出端接通,因而达到了由一个输入端口控制多个输出端“通”、“断”的目的。
图6b为单刀双掷控制电路,当输入为“0”时,三极管BG截止,SSR1输入
端无输入电压,输出端断开,此时A点电压加到SSR2的输入端上(U
A —U
DW
应使
SSR2输出端可靠接通),SSR2的输出端接通;当输入为“1”时,三极管BG导通,
SSR1输入端有输入电压,输出端接通,此时A点虽有电压,但U
A —U
DW
的电压值
已不能使SSR2的输出端接通而处于断开状态,因而达到了“单刀双掷控制电路”的功能(注意:选择稳压二极管DW的稳压值时,应保证在导通的SSR1“+”端的电压不会使SSR2导通,同时又要兼顾到SSR1截止时期“+”端的电压能使SSR2导通)。
图6 SSR输出电路
5.3 用计算机控制电机正反转的接口及驱动电路
图7为计算机控制单相交流电机正反转的接口及驱动电路,在换向控制时,正反转之间的停滞时间应大于交流电源的1.5个周期(用一个“下降沿延时”电路来完成),以免换向太快而造成线间短路。
电路中继电器要选用阻断电压高于600V和额定电压为380V以上的交流固态继电器。
为了限制电机换向时电容器的放电电流,应在各回路中外加一只限流电阻Rx,其阻值和功率可按下式计算:
R x =0.2×V
p
/I
R
(Ω),P=I
m
2R
x
其中:V
p —电源峰值电压(V);I
R
—固态继电器额定电流(A);I
m
—电机运转
电流(A);P—限流电阻功率(W)。
图7 计算机控制单相交流电机正反转的接口及驱动电路
图8 为计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路,图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止和正转、反转。
当改变电动机转动方向时,给出指令信号的顺序应是“停止—反转—起动”或“停止—正转—起动”。
延时电路的最小延时不小于1.5个交流电源周期。
其中RD1、RD2、RD3为熔断器。
当电机允许时,可以在R1—R4位置接入限流电阻,以防止当两线间的任意二只继电器均误接通时,限制产生的半周线间短路电流不超过继电器所能承受的浪涌电流,从而避免烧毁继电器等事故,确保安全性;但副作用是正常工作时电阻上将产生压降和功耗。
该电路建议采用额定电压为660V或更高一点的SSR 产品。
图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路
5.4 SSR应用电路
用于单电源移相触发电路的随机型SSR调压电路如图9所示,图10为直流SSR控制电路。
利用图11所示的分相电机制动控制电路可以对小功率电机(小于1马力)进行快停与起动控制,其中SSR的负载电压额定值应是电网电压的2倍。
对于1/8马力电机,图11中的R1应为10Ω,(2W)、R2为250Ω(25W),C1为10μF(300V)、C2为3.75μF(330V)。
利用SSR还可以组成很多电路,如三相负载控制电路、三相感应电机的正反转控制电路等。
6 结束语
由前述可以看到SSR 的性能与电磁式继电器相比有着很多的优越性,特别易于实现计算机的编程控制,因此使得控制的实现更加方便、灵活。
但它也存在一些弱点,如:导通电阻(几Ω~几十Ω)、通态压降(小于2V)、断态漏电流(5~10mA)等的存在,易发热损坏;截止时存在漏电阻,不能使电路完全分开;易受温度和辐射的影响,稳定性差;灵敏度高,易产生误动作,在需要联锁、互锁的控制电路中,保护电路的增设,使得成本上升、体积增大。
因此,对于SSR具有的独特性能,必须正确的理解和谨慎使用,方能发挥其独特的性能,并确保SSR 无故障的工作。