欧姆龙OMRON开关E3Z-T81-D|E3Z-T86-D
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变压器一次
侧的直流电
阻(Ω )
冲击电流
(A)
SSR的浪涌
接通电流容
量(A )
适用SSR
G3P□ G3NA G3NE G3NH9.1以上 75 150--410□--
6.2~9.0 110 220
-420□
-430□
-420□--
3.1~6.1 220 440 -450□---
8.变压器的分接头转换
通过SSR切换变压器的分接头时,请注意感应OFF侧SSR的电压。
感应电压与卷数(≈分接头电压)成比例。
下图中,电源电压200V,N1=100次、N2=100次,若SSR2置于ON,
则会在SSR1两端施加电源电压2倍的电压400V,因此,对于SSR1,
务必使用400V的SSR。
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SSR1
SSR2N1
N2
负载加热器
■SSR的使用方法
●散热设计
①SSR的发热量
作为输出半导体用于SSR的三端双向可控硅开关、晶闸管、功率
晶体管,即使在接通时,半导体内部仍有残留电压。这是输出接
通电压下降。为此,流入负载电流时SSR会产生焦耳热。此时的
发热量P(W)如下计算:
发热量P(W)=输出接通电压下降(V)×通电电流(A)
例如,使用G3NA-210B通负载电流8A的话为:
P=1.6V×8A=12.8W
功率MOS FET在输出半导体上使用的MOS FET继电器,不是残留
电压,用ON电阻计算发热量。
发热量P(W)如下计算:
P(W)=负载电流 2(A)×ON电阻(Ω)
用G3RZ负载电流为0.5A时,为
P(W)=0.5 2A×2.4Ω=0.6W
电源MOS FET有根据温度上升ON电阻的特性。因此,通电中ON电
阻是变化的。负载电流为额定的80%以上时,简易算法为用ON电
阻的1.5倍来计算。
PP(W)=1 2A×2.4Ω×1.5=3.6WSSR一般到5A程度没有散热器也可以,但超过的话就一定要有散
热器。随着负载电流的变大,需要更大型的散热器。与有接点的
继电器相比10A以上含散热器的尺寸差很显著,小型化的特点会
变得不利。
②散热器的选择
另行安装散热器的SSR(G3NA、G3NE、G3PB(三相)等)中备有标准
散热器,请从商品样本上选择符合负载电流的标准散热器。
例如,
G3NA-220B: Y92B-N100
G3NE-210T(L): Y92B-N50
G3PB-235B-3H-VD: Y92B-P200
使用市场上销售的散热器时,请选用热电阻小于本公司标准散
热器的散热器。
例如,Y92B-N100的热电阻值为
Y92B-N100的热电阻值=1.63℃/W
如果散热器的热电阻值比该值更小(如1.5℃/W),则可在额定的
条件下使用G3NA-220B。
热电阻值表示每单位热量(W)的温度上升,该值越小则散热性越
好。
固态继电器 技术指南
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③散热板面积的计算方法
将另行安装散热器的SSR直接安装在控制柜等框架上使用时,必
须注意下列事项。
·将用于一般柜上的铁材料作为散热板使用时,请尽量避免 10A