PILZ安全继电器怎么根据符号判断是通电延时或断电延时?
2018年11月24日| 资料类型 | pdf文件 | 资料大小 | 390225 |
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PILZ安全继电器怎么根据符号判断是通电延时或断电延时?
通电PILZ安全继电器通电开始计时,达到设定时间时触点状态切换,断电后触点状态立即恢复。——通电延时,断电不延时。断电延时的时间继电器:通电后触点状态立即切换,直到断电后开始计时,达到设定时间时触点状态才恢复。——通电不延时,断电延时。(有的时间继电器始终要求供电,它的计时条件是外界另外给它一个开关信号或电压信号,因此把时间继电器称作“接通延时”和“断开延时”似乎更确切。)只要按上述的原理对时间继电器进行测试,不难判断时间继电器是接通延时型的还是断开延时型的。
PILZ安全继电器的影响较大,需依据实际工作环境条件,严格参照额定工作电流时允许的外壳温升(75℃),合理选用散热器尺寸或降低电流使用,在安装使用过程中,应其有良好的散热条件,否则将因过热引起失控,甚造成产品损坏。一般而言,10A以下,可采用散热条件良好的仪器底板,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,30A以下,采用自然风冷,连续负载电流大于30A时,需采用仪器风扇强制风冷,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散热效果。
PILZ安全继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据提供的大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来正常工作。固态继电器发热原因:固态继电器即在正常工作的时候,在其内部芯片上存在一定的功率损耗,这个损耗功率主要由固态继电器输出电压降与负载电流乘积决定,以发热的形式消耗掉。
PILZ安全继电器因此散热的好坏直接影响到固态继电器工作的可靠性,优良的热学设计可避免由于散热不良造成的失败和损坏。过流过压在继电器使用时,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);快速熔断器和空气开关,是通用的过电流保护方法。快速熔断器可按额定工作电流的1.2倍选择,一般小容量可选用保险丝。特别注意负载短路,是造成SSR产品损坏的主要原因。感性及容性负载,除内部RC电路保护外,建议采用压敏电阻并联在输出端,作为组合保护。金属氧化锌压敏电阻(MOV)面积大小决定吸收功率,厚度决定保护电压值。
PILZ安全继电器输入端加上交流220v电压,如果没有控制电压,相当于继电器线圈没有加上吸合电压,继电器触点不会吸合,输出端就不会有输出电压。固态继电器导通,就是相当于普通继电器吸合,触点闭合;固态继电器的两输出端相当于电源的两端。看来是涉及“交流控制交流”的固态继电器问题,输入交流220v控制电压,输出端应该是“导通”,但因为它是采用可控硅元件组成的开关,不是普通继电器的两个金属触点,金属触点在继电器闭合后两点之间电阻与电压无关(理论于零),而可控硅导通,两端还有一定的电压要求(也就是所谓相当“非线性电阻”),如同普通二极管,当两端所加电压低于导通电压时,它会呈现较大的阻值,甚接近断路,只有所加电压高于导通电压时,才会显示“导通”即电阻很小。按照输出交流24-480v的固态继电器来说,输出两点之间如果加上交流24V到480v电压,导通状态下这两点之间就可以呈现为“一根导线”。
PILZ安全继电器直接接直流,会失控!因为直流没有过零点,所以可控硅一旦导通就无法关断了,会一直导通下去,直直流电源被切断。因为感性负载的电压和电流有很大的相位差,所以可控硅不容易关断,所以不容易控制。可控硅做的固态继电器不可能是高速的,因为它依赖交流电源的过零点,所以只能是10ms周期的。如果想高速切换,就得采用使用高速MOS或IGBT管组成的固态继电器。直流控交流固态继电器安全注意事项:
1、负载电流高于时必须使用散热器或安装在具有相应散热效果的金属底板上,并且固态继电器散热底板与安装面之间涂上导热硅脂,40A以上加风扇强冷或水冷。
2、使用在感性负载时,高瞬态电压以及浪涌电流施加与输出端,因此可能导致固态继电器误导通或损坏,通常需要在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)。压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍。
3、控制接近小负载电流的较小负载电流负载时,须在负载上并联一个虚拟负载电阻,以减小输出端漏电流在负载上产生较高的剩余电压。
4、为了避免固态继电器的温升超过允许值,设计应用时应考虑散热效果和安装位置,当两只或多只固态继电器并排安装时,应留有适当的间距。
5、多只固态继电器的输出端之间不得并联使用,以试图增大输出电流。但输出端可以串联使用,以便适用更高的工作电压。6、当使用多只固态继共用一个控制电源时,输入端即可以串联使用也可以并联使用。
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