Szilárdtest relék (120 termék)
Szilárdtest relék gyors és kopásmentes kapcsolási feladatokhoz
A szilárdtest relék, más néven SSR relék, félvezetős kapcsolóelemek, amelyek mechanikus érintkezők nélkül kapcsolnak villamos terheléseket. Előnyük a gyors működés, a csendes kapcsolás, a hosszú élettartam és az, hogy gyakori kapcsolási feladatoknál kevésbé kopnak, mint a hagyományos elektromechanikus relék. Ipari automatizálásban, fűtésvezérlésben, gépvezérlésben, világítási körökben és egyéb ismétlődő kapcsolási feladatoknál is használhatók.
Választáskor fontos figyelni a vezérlés névleges tápfeszültségére, az üzemi feszültségre, a működtetés feszültségtípusára, a névleges üzemi áramra, a fázisok számára, a nullapont kapcsolásra, a terhelési kategóriára és a beépítési módra. A Finder és Schneider Electric szilárdtest relék között egyfázisú, DC vagy AC vezérlésű, sorolható vagy hűtőfelülethez illeszthető kivitelek is megtalálhatók.
-
-
-
-
Szilárdtest relék (120)
-
-
-
-
-
Mire használhatók a szilárdtest relék?
A szilárdtest relé feladata, hogy egy vezérlőjel hatására kapcsoljon egy villamos terhelést, mechanikus érintkezőmozgás nélkül. Használható például fűtőbetétek, világítási körök, kisebb motoros terhelések, ipari berendezések, automatizált kapcsolási folyamatok vagy gyakran ismétlődő be- és kikapcsolási feladatok vezérlésére. Mivel nincs hagyományos reléérintkező, a kapcsolás gyorsabb és csendesebb lehet, valamint megfelelő méretezés mellett hosszú élettartamot biztosíthat.
SSR relé vagy hagyományos relé?
A hagyományos relék mechanikus érintkezőkkel kapcsolnak, ezért általános vezérlési feladatoknál jól használhatók, de nagy kapcsolási gyakoriságnál az érintkezők kopása problémát okozhat. A szilárdtest relék félvezetős működésűek, ezért előnyösek lehetnek olyan alkalmazásoknál, ahol gyakori kapcsolásra, gyors reakcióra vagy zajmentes működésre van szükség. Ugyanakkor a megfelelő hűtés, a terhelés típusa és a névleges áram pontos ellenőrzése különösen fontos.
Vezérlőfeszültség és működtetési feszültségtípus
Az egyik legfontosabb kiválasztási szempont a vezérlés névleges tápfeszültsége. A kategóriában előfordulhatnak például DC vezérlésű, AC vezérlésű vagy szélesebb AC/DC vezérlési tartományhoz illeszkedő kivitelek. Vásárlás előtt mindig ellenőrizni kell, hogy az SSR relé bemenete illeszkedik-e a PLC kimenetéhez, szabályozóhoz, vezérlőreléhez vagy más kapcsolójel-forráshoz.
Üzemi feszültség és kapcsolt terhelés
Az üzemi feszültség határozza meg, hogy a szilárdtest relé milyen terhelési körben használható. Egyes kivitelek DC terhelések, mások AC terhelések kapcsolására alkalmasak. A választásnál nem elég csak a vezérlőoldalt nézni: a kapcsolt oldali feszültséget, a terhelés típusát, a névleges áramot és az üzemi körülményeket is össze kell vetni a relé műszaki adataival.
Névleges üzemi áram és terhelési kategória
A névleges üzemi áram az SSR relé egyik legfontosabb adata. A kategóriában megjelenhetnek AC-1, AC-51, AC-53a vagy AC-53b terhelési kategóriákhoz kapcsolódó áramértékek is. Ezek azt jelzik, hogy a relé milyen jellegű terhelés mellett használható megfelelően. Ohmos terhelés, például fűtés kapcsolása más igénybevételt jelent, mint egy motoros vagy induktív terhelés, ezért a terhelési kategóriát mindig az alkalmazás alapján kell ellenőrizni.
Nullapont kapcsolás és kapcsolási viselkedés
A nullapont kapcsolással rendelkező szilárdtest relék az AC hullámforma nullátmenetéhez igazítva kapcsolhatnak, ami bizonyos terheléseknél csökkentheti a kapcsolási zavarokat és az elektromos igénybevételt. Ez különösen hasznos lehet fűtőterheléseknél vagy olyan alkalmazásokban, ahol a hálózati zavarok csökkentése fontos. Más feladatoknál viszont gyorsabb vagy azonnali kapcsolási karakterisztikára lehet szükség, ezért a kapcsolási módot mindig a vezérelt terheléshez kell igazítani.
Egyfázisú és többfázisú alkalmazások
A kiválasztásnál figyelni kell a fázisok számára. Sok szilárdtest relé egyfázisú kapcsolási feladatra készül, de ipari fűtési, gépvezérlési vagy teljesítményszabályozási feladatoknál többfázisú rendszerben is szükség lehet SSR megoldásokra. Háromfázisú terhelésnél mindig ellenőrizni kell, hogy egy vagy több relére, illetve milyen kapcsolási elrendezésre van szükség.
Hűtés és beépítési környezet
A szilárdtest relék működés közben hőt termelhetnek, ezért a hűtés és a beépítési környezet kiemelten fontos. Nagyobb áramú terhelésnél szükség lehet megfelelő hűtőbordára, hővezető felületre vagy szellőzésre. Vezérlőszekrényben történő beépítésnél figyelni kell a környezeti hőmérsékletre, a készülékek közötti távolságra, a vezetékezésre és arra, hogy a relé tartós üzemben se melegedjen túl.
Soros beépíthetőség és szerelés
Egyes szilárdtest relék soros beépítésre is alkalmasak lehetnek, ami vezérlőszekrényekben vagy automatizálási panelekben helytakarékos elrendezést adhat. A beépítésnél ellenőrizni kell a készülék szélességét, magasságát, mélységét, a csatlakozási pontokat és a szükséges hűtési távolságokat. Az IP20 védettségű kivitelek jellemzően szekrényen belüli használatra valók, megfelelő érintésvédelem és szerelési környezet mellett.
Finder és Schneider Electric szilárdtest relék
A Finder és Schneider Electric szilárdtest relék között találhatók olyan kivitelek, amelyek gyors kapcsolási, ipari vezérlési, fűtésvezérlési vagy automatizálási feladatokhoz használhatók. A választásnál mindig a vezérlőoldali feszültséget, a kapcsolt oldali üzemi feszültséget, a névleges üzemi áramot, a terhelési kategóriát, a hűtési igényt és a beépítési módot kell összevetni. Cserénél a meglévő SSR relé pontos cikkszámából és műszaki adataiból érdemes kiindulni.
Gyakorlati tanács szilárdtest relé választása előtt
Szilárdtest relé vásárlása előtt célszerű pontosan meghatározni, hogy a készülék milyen terhelést kapcsol: fűtőterhelést, világítási kört, motoros fogyasztót, DC terhelést vagy más ipari eszközt. Ezután ellenőrizni kell a vezérlőfeszültséget, az üzemi feszültséget, a névleges üzemi áramot, a fázisok számát, a nullapont kapcsolás szükségességét, a hűtési feltételeket és a beépítési méreteket. Így olyan SSR relé választható, amely gyorsan, csendesen és megbízhatóan kapcsolja a terhelést az adott automatizálási rendszerben.