Con la rápida proliferación de nueva generación de energía, sistemas de almacenamiento de energía y cargadores rápidos para vehículos eléctricos, los relés de potencia, como componentes de conmutación críticos en los circuitos, desempeñan un papel vital en la determinación de la estabilidad general de los equipos a través de su capacidad de transporte de corriente, su nivel de aislamiento de seguridad y su confiabilidad a largo plazo. el FH20 La serie es un relé de alta potencia diseñado específicamente para satisfacer estas demandas. Combina tamaño compacto, alta capacidad de carga y robustez en entornos hostiles, lo que lo convierte en una opción ideal para inversores fotovoltaicos , Estaciones de carga para vehículos eléctricos y aplicaciones similares.
Ventajas principales: seguro, eficiente y resistente al calor
Espacio de contacto adecuado para cumplir con los estándares de seguridad fotovoltaica
La separación de contactos después de que se abre el relé afecta directamente la seguridad del aislamiento. La serie FH20 presenta una separación de contactos de ≥2,0 mm, que cumple totalmente con la norma IEC 62109-2-2011 "Requisitos de seguridad para convertidores de potencia para uso en sistemas de energía fotovoltaica". Para los inversores fotovoltaicos, esta norma es obligatoria. La separación de 2,0 mm garantiza una interrupción eficaz del arco incluso en condiciones de sobretensión, protegiendo los circuitos aguas abajo y la seguridad del operador.
Reducción del voltaje de retención después del arranque para reducir significativamente el consumo de energía del sistema
El FH20 emplea una estrategia de trabajo que reduce el voltaje de la bobina después del arranque inicial.arriba. Una vez que el relé está cerrado, solo se necesita un voltaje de bobina más bajo para mantener el estado de contacto, lo que reduce sustancialmente el consumo de energía de la bobina en comparación con el voltaje completo continuo.unidad de voltaje. Por ejemplo, en el modelo de 12 V la potencia de mantenimiento es muy inferior a los 1400 mW necesarios para el arranque. Esta característica es especialmente beneficiosa para cargadores e inversores que requieren un modo de espera prolongado o un funcionamiento continuo, ya que reduce eficazmente el aumento de temperatura del sistema y la pérdida de energía.
Sistema de aislamiento UL Clase F para mayor tolerancia a la temperatura
La clasificación de resistencia al calor del sistema de aislamiento determina la vida útil del relé en condiciones de alta temperatura. La serie FH20 utiliza un sistema de aislamiento Clase F reconocido por UL, que permite una temperatura máxima de la bobina.temperatura puntual de 155 °C, 25 °C más alta que la Clase B común (130 °C). Esto significa que a una temperatura ambiente de 85 °C, el relé todavía tiene un amplio margen térmico, lo que lo hace particularmente adecuado para equipos instalados en ambientes cerrados, mal ventilados o al aire libre con alta temperatura.
Materiales respetuosos con el medio ambiente, compatible con RoHS
Desde los contactos hasta la carcasa, el producto utiliza materiales que cumplen con los requisitos RoHS, libres de plomo, mercurio, cromo hexavalente y otras sustancias peligrosas, lo que garantiza una barrera.Exportación gratuita a regiones con estrictas regulaciones medioambientales, como la UE.
Capacidad de carga y parámetros eléctricos
La serie FH20 adopta una disposición de contactos 1A (unipolar, normalmente abierto), con material de contacto AgSnO₂ (óxido de estaño y plata). Este material ofrece una excelente resistencia a la soldadura y a la erosión por arco, lo que lo hace particularmente adecuado para la conmutación frecuente de cargas resistivas de alta corriente.
Las clasificaciones eléctricas clave se resumen en la siguiente tabla:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Acuerdo de contacto | 1A |
| Material de contacto | AgSnO₂ |
| Carga nominal (resistiva) | 32 A 250 VCA |
| Corriente de conmutación máxima | 35 A |
| Tensión de conmutación máxima | 277 VCA |
| Capacidad máxima de conmutación | 8750VA |
| Carga mínima permitida | 5 VCC / 100 mA |
| Resistencia de contacto (inicial) | ≤100 mΩ (a 6 VCC, 1 A) |
| Rigidez dieléctrica (entre contactos abiertos) | 2500 VCA, 1 min |
| Rigidez dieléctrica (bobina a contactos) | 4500 VCA, 1 min |
| tiempo de operación | ≤20 ms |
| tiempo de liberación | ≤10 ms |
La baja resistencia de contacto garantiza una pérdida de conducción mínima, mientras que la alta rigidez dieléctrica proporciona un amplio margen de seguridad para el aislamiento de alto y bajo voltaje. Los tiempos de operación y liberación cumplen con los requisitos de velocidad de respuesta de la mayoría de las aplicaciones de electrónica de potencia y control industrial.
Guía de selección y especificaciones de bobinas
El FH20 ofrece múltiples voltajes de bobina estándar de 5 V a 24 V, todos con una potencia nominal de 1400 mW. Los parámetros eléctricos clave para los modelos más utilizados se resumen a continuación para una rápida adaptación al voltaje de control de su sistema:
| Tensión nominal | Voltaje de operación VCC | Voltaje de liberación VCC | Corriente nominal (±10%) | Resistencia de la bobina (±10%) |
|---|---|---|---|---|
| CC 5 V | ≤3,75 | ≥0,25 | 280mA | 17,8Ω |
| CC 12 V | ≤9.00 | ≥0,60 | 116,7 mA | 102,8Ω |
| CC 18 V | ≤13,50 | ≥0,90 | 77,8 mA | 231,4Ω |
| tiempo de operación | ≤18.00 | ≥1,20 | 58,3 mA | 411,4Ω |
Consejo de selección : El voltaje de operación es el mínimo requerido para una captación confiable; el voltaje del variador debe diseñarse para que no caiga por debajo de este valor. El voltaje de liberación determina la sensibilidad a la caída.al apagarlo. Si es fundamental un consumo de energía ultrabajo, se puede elegir un voltaje de bobina más alto (por ejemplo, 24 V), ya que su corriente de funcionamiento es menor y, combinado con la función de retención después del inicio, se puede reducir aún más el consumo de energía total.
Robustez mecánica y adaptabilidad ambiental
Los equipos de nueva energía a menudo enfrentan vibraciones, golpes y grandes variaciones de temperatura. La serie FH20 destaca por su rendimiento mecánico:
Resistencia a los golpes : Impacto funcional de hasta 196 m/s² (20 g), impacto destructivo de hasta 980 m/s² (100 g), suficiente para soportar impactos accidentales durante el transporte y la instalación.
Resistencia a las vibraciones : 10 Hz ~ 55 Hz con una amplitud de 1,5 mm, lo que garantiza un funcionamiento estable cerca de fuentes de vibración, como ventiladores y compresores.
Rango de temperatura de funcionamiento : -40 °C ~ 85 °C, cubriendo condiciones exteriores en la mayoría de las regiones de China; Tolerancia a la humedad del 5 % al 85 % para ambientes húmedos.
En términos de resistencia, la vida mecánica es de 2×10⁵ operaciones, mientras que la vida eléctrica (carga resistiva, 32 A 250 VAC, ON/OFF = 1 s / 9 s) alcanza 3×10⁴ operaciones, satisfaciendo varios años de uso normal en cargadores, inversores y equipos similares.
Estilos de gabinete y selección ambiental
El FH20 está disponible en dos tipos de protección interna, lo que le permite elegir según la limpieza del entorno de trabajo real:
Tipo a prueba de fundente : Apto para ambientes interiores limpios y libres de gases corrosivos (H₂S, SO₂, NO₂, etc.) y polvo conductor. Este tipo evita la entrada de fundente durante la soldadura y ofrece ventajas de costos.
Tipo sellado de plástico : Recomendado para entornos poco limpios que puedan contener gases o polvo corrosivos, como sitios industriales o gabinetes exteriores. La construcción sellada aísla más eficazmente los contaminantes externos, asegurando una larga duración.término baja resistencia de contacto.
Ambos tipos comparten las mismas dimensiones externas: 30,3 mm (L) × 15,4 mm (W) × 23,1 mm (H). Están diseñados para montaje de pines de PCB estándar y pesan aproximadamente 20,7 g. Las tolerancias del diseño de PCB deben controlarse dentro de ±0,1 mm; Para conocer las tolerancias de las dimensiones del contorno, consulte las notas detalladas en la hoja de datos.
Aprobaciones internacionales de un vistazo
La serie FH20 ha obtenido las certificaciones de seguridad necesarias para los principales mercados globales, facilitando la exportación de sus productos finales:
| Aprobación | Número de archivo | Clasificaciones aprobadas (resistivas) |
|---|---|---|
| UL/CUL | E475405 | 32 A / 35 A 250 VCA, 85 °C |
| TUV | $ 50581364 | 32 A / 35 A 250 VCA, 85 °C |
| CCC | CCC23002383075 | 32 A / 35 A 250 VCA, 85 °C |
Las tres certificaciones utilizan contactos AgSnO₂ y cubren clasificaciones continuas de 32 A y máximas de 35 A en una clase de temperatura de 85 °C, lo que garantiza el cumplimiento en condiciones operativas extremas.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es la distancia de contacto del relé de la serie FH20? ¿Cumple con los estándares de la industria fotovoltaica?
La separación de contactos es ≥2,0 mm, lo que cumple totalmente con IEC 62109-2-2011 "Requisitos de seguridad para convertidores de potencia para uso en sistemas de energía fotovoltaica".
P2: ¿Qué opciones de voltaje de bobina están disponibles?
Los voltajes de bobina estándar incluyen CC 5 V, 6 V, 12 V, 18 V y 24 V, todos con una potencia nominal de 1400 mW. Para conocer el voltaje de operación, el voltaje de liberación y la resistencia de la bobina específicos, consulte la tabla anterior "Guía de selección y especificaciones de la bobina".
P3: ¿Cuáles son las expectativas de vida mecánica y eléctrica?
La vida mecánica es de 2×10⁵ operaciones; La vida eléctrica (temperatura ambiente, carga resistiva 32 A 250 VCA, encendido/apagado = 1 s/9 s) es de 3 × 10⁴ operaciones.
P4: ¿Cuáles son la resistencia de contacto inicial y la resistencia de aislamiento?
Resistencia de contacto inicial ≤100 mΩ (a 6 VCC, 1 A); Resistencia de aislamiento inicial ≥1000 MΩ (a 500 VCC).
P5: ¿Qué precauciones se deben tomar durante el uso?
Evite dejar caer el relé para evitar daños a las estructuras mecánicas internas y a los parámetros de rendimiento iniciales. Además, las especificaciones pueden cambiar debido a mejoras; Confirme la última versión con el fabricante antes de la producción en volumen.
ES
English
Español
русский
简体中文
