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Relais de nouvelle énergie série FH20 : une solution de commutation haute fiabilité pour les nouvelles installations d'énergie et de recharge

Avec la prolifération rapide de nouvelles sources d'énergie, de systèmes de stockage d'énergie et de chargeurs rapides pour véhicules électriques, les relais de puissance, en tant que composants de commutation critiques dans les circuits, jouent un rôle essentiel dans la détermination de la stabilité globale des équipements grâce à leur capacité de transport de courant, leur niveau d'isolation de sécurité et leur fiabilité à long terme. Le FH20 La série est un relais haute puissance spécialement conçu pour répondre à ces exigences. Il combine taille compacte, capacité de charge élevée et robustesse dans les environnements difficiles, ce qui en fait un choix idéal pour onduleurs photovoltaïques , Bornes de recharge pour véhicules électriques , et applications similaires.

Avantages principaux : sûr, efficace et résistant à la chaleur

Espace de contact adéquat pour répondre aux normes de sécurité photovoltaïque

L'espacement des contacts après l'ouverture du relais affecte directement la sécurité de l'isolement. La série FH20 présente un espace de contact de ≥ 2,0 mm, qui est entièrement conforme à la norme IEC 62109-2-2011 « Exigences de sécurité pour les convertisseurs de puissance destinés à être utilisés dans les systèmes d'alimentation photovoltaïques. » Pour les onduleurs photovoltaïques, cette norme est obligatoire. L'espace de 2,0 mm garantit une interruption efficace de l'arc même dans des conditions de surtension, protégeant ainsi les circuits en aval et la sécurité de l'opérateur.

Réduction de la tension de maintien après démarrage pour réduire considérablement la consommation d'énergie du système

Le FH20 utilise une stratégie de travail qui réduit la tension de la bobine après la sélection initialevers le haut. Une fois le relais fermé, seule une tension de bobine plus faible est nécessaire pour maintenir l'état du contact, réduisant considérablement la consommation électrique de la bobine par rapport à une tension pleine continue.entraînement en tension. Par exemple, avec le modèle 12 V, la puissance de maintien est bien inférieure aux 1 400 mW nécessaires à la reprise. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les chargeurs et les onduleurs qui nécessitent une longue veille ou un fonctionnement continu, réduisant ainsi efficacement l'augmentation de la température du système et la perte d'énergie.

Système d'isolation UL classe F pour une tolérance à des températures plus élevées

L'indice de résistance thermique du système d'isolation détermine la durée de vie du relais dans des conditions de température élevée. La série FH20 utilise un système d'isolation de classe F reconnu par UL, permettant une chaleur maximale du serpentintempérature ponctuelle de 155 °C, soit 25 °C de plus que la classe B commune (130 °C). Cela signifie qu'à une température ambiante de 85 °C, le relais dispose encore d'une marge thermique importante, ce qui le rend particulièrement adapté aux équipements installés dans des environnements fermés, mal ventilés ou extérieurs à haute température.

Matériaux respectueux de l'environnement, conformes RoHS

Des contacts au boîtier, le produit utilise des matériaux qui répondent aux exigences RoHS, sans plomb, mercure, chrome hexavalent et autres substances dangereuses, garantissant une barrièreexportation gratuite vers les régions soumises à des réglementations environnementales strictes, comme l’UE.

Capacité de charge et paramètres électriques

La série FH20 adopte une disposition de contact 1A (unipolaire unidirectionnel, normalement ouvert), avec un matériau de contact AgSnO₂ (oxyde d'étain-argent). Ce matériau offre une excellente résistance au soudage et à l'érosion par arc, ce qui le rend particulièrement adapté aux commutations fréquentes de charges résistives à courant élevé.

Les principales caractéristiques électriques sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Paramètre Valeur
Modalités de contact 1A
Matériel de contact AgSnO₂
Charge nominale (résistive) 32 A   250 VCA
Courant de commutation maximum 35 A
Tension de commutation maximale 277 VCA
Capacité de commutation maximale 8750 VA
Charge minimale autorisée 5 VCC / 100 mA
Résistance de contact (initiale) ≤100 mΩ (à 6 VCC, 1 A)
Rigidité diélectrique (entre contacts ouverts) 2 500 VCA, 1 minute
Rigidité diélectrique (bobine aux contacts) 4 500 VCA, 1 minute
Temps de fonctionnement ≤20 ms
Temps de sortie ≤10 ms

La faible résistance de contact garantit une perte de conduction minimale, tandis que la rigidité diélectrique élevée offre une marge de sécurité suffisante pour l'isolation haute-basse tension. Les temps de fonctionnement et de déclenchement répondent aux exigences de vitesse de réponse de la plupart des applications de contrôle industriel et d'électronique de puissance.

Spécifications des bobines et guide de sélection

Le FH20 offre plusieurs tensions de bobine standard de 5 V à 24 V, toutes avec une puissance nominale de 1 400 mW. Les paramètres électriques clés des modèles couramment utilisés sont résumés ci-dessous pour une adaptation rapide à la tension de commande de votre système :

Tension nominale

Tension de fonctionnement

VCC

Tension de libération

VCC

Courant nominal (± 10 %)

Résistance de la bobine (±10 %)
C.C 5 V ≤3,75 ≥0,25 280mA 17,8Ω
12 V CC ≤9.00 ≥0,60 116,7 mA 102,8Ω
C.C 18 V ≤13,50 ≥0,90 77,8 mA 231,4Ω
Temps de fonctionnement ≤18.00 ≥1,20 58,3 mA 411,4Ω

Conseil de sélection : La tension de fonctionnement est le minimum requis pour un démarrage fiable ; la tension du variateur doit être conçue pour ne pas descendre en dessous de cette valeur. La tension de déclenchement détermine la sensibilité à la chuteéteint lors de la mise hors tension. Si une consommation d'énergie ultra-faible est critique, une tension de bobine plus élevée (par exemple 24 V) peut être choisie, car son courant de fonctionnement est plus faible, et combinée à la fonction de maintien après démarrage, la consommation d'énergie totale peut être encore réduite.

Robustesse mécanique et adaptabilité environnementale

Les nouveaux équipements énergétiques sont souvent confrontés à des vibrations, des chocs et de grandes variations de température. La série FH20 excelle en termes de performances mécaniques :

Résistance aux chocs : Choc fonctionnel jusqu'à 196 m/s² (20 g), choc destructeur jusqu'à 980 m/s² (100 g), suffisant pour résister aux chocs accidentels lors du transport et de l'installation.

Résistance aux vibrations  : 10 Hz ~ 55 Hz à une amplitude de 1,5 mm, garantissant un fonctionnement stable à proximité de sources de vibrations telles que des ventilateurs et des compresseurs.

Plage de température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C, couvrant les conditions extérieures de la plupart des régions de Chine ; tolérance d'humidité de 5 % à 85 % pour les environnements humides.

En termes d'endurance, la durée de vie mécanique est de 2×10⁵ opérations, tandis que la durée de vie électrique (charge résistive, 32 A 250 VAC, ON/OFF = 1 s / 9 s) atteint 3×10⁴ opérations, satisfaisant plusieurs années d'utilisation normale dans les chargeurs, onduleurs et équipements similaires.

Styles de boîtiers et sélection environnementale

Le FH20 est disponible en deux types de protection interne, vous permettant de choisir en fonction de la propreté de l'environnement de travail réel :

Type résistant au flux : Convient aux environnements intérieurs propres, exempts de gaz corrosifs (H₂S, SO₂, NO₂, etc.) et de poussières conductrices. Ce type empêche la pénétration du flux pendant le soudage et offre des avantages en termes de coûts.

Type scellé en plastique  : Recommandé pour les environnements impurs pouvant contenir des gaz ou des poussières corrosifs, tels que les sites industriels ou les armoires extérieures. La construction scellée isole plus efficacement les contaminants externes, garantissant ainsi une longue durée de vie.terme faible résistance de contact.

Les deux types partagent les mêmes dimensions externes : 30,3 mm (L) × 15,4 mm (L) × 23,1 mm (H). Ils sont conçus pour le montage de broches PCB standard et pèsent environ 20,7 g. Les tolérances de disposition des PCB doivent être contrôlées à ±0,1 mm ; pour les tolérances des dimensions du contour, veuillez vous référer aux notes détaillées dans la fiche technique.

Aperçu des homologations internationales

La série FH20 a obtenu les certifications de sécurité nécessaires pour les principaux marchés mondiaux, facilitant ainsi l'exportation de vos produits finis :

Approbation Numéro de dossier Évaluations approuvées (résistives)
UL/CUL E475405 32 A / 35 A   250 V CA, 85 °C
TUV R50581364 32 A / 35 A   250 V CA, 85 °C
CQC CQC23002383075 32 A / 35 A   250 V CA, 85 °C

Les trois certifications utilisent des contacts AgSnO₂ et couvrent à la fois des valeurs nominales de 32 A en continu et de 35 A maximum à une classe de température de 85 °C, garantissant ainsi la conformité dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

Foire aux questions

Q1 : Quel est l’écartement des contacts du relais de la série FH20 ? Est-il conforme aux normes de l'industrie photovoltaïque ?

L'écart de contact est ≥ 2,0 mm, entièrement conforme à la IEC 62109-2-2011 « Exigences de sécurité pour les convertisseurs de puissance destinés à être utilisés dans les systèmes d'alimentation photovoltaïques. »

Q2 : Quelles options de tension de bobine sont disponibles ?

Les tensions de bobine standard incluent 5 V CC, 6 V, 12 V, 18 V et 24 V, toutes avec une puissance nominale de 1 400 mW. Pour connaître la tension de fonctionnement, la tension de déclenchement et la résistance de la bobine spécifiques, veuillez vous référer au tableau « Spécifications de la bobine et guide de sélection » ci-dessus.

Q3 : Quelles sont les espérances de vie mécanique et électrique ?

La durée de vie mécanique est de 2 × 10⁵ opérations ; la durée de vie électrique (température ambiante, charge résistive 32 A 250 VAC, ON/OFF = 1 s/9 s) est de 3×10⁴ opérations.

Q4 : Quelles sont la résistance de contact initiale et la résistance d’isolement ?

Résistance de contact initiale ≤100 mΩ (à 6 VCC, 1 A) ; résistance d'isolement initiale ≥1000 MΩ (à 500 VDC).

Q5 : Quelles précautions doivent être prises lors de l'utilisation ?

Veuillez éviter de laisser tomber le relais pour éviter d'endommager les structures mécaniques internes et les paramètres de performance initiaux. De plus, les spécifications peuvent changer en raison d'améliorations ; confirmer la dernière version auprès du fabricant avant la production en volume.

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