À une époque où la nouvelle production d'énergie, les systèmes de stockage d'énergie et les bornes de recharge de véhicules électriques se généralisent rapidement, les nouveaux relais d'énergie, en tant que composants de commutation clés dans les circuits, affectent directement le fonctionnement stable d'équipements complets grâce à leur capacité de transport de courant, leur niveau d'isolation de sécurité et leur fiabilité à long terme. Le FH20T est un relais PCB haute puissance conçu pour ces besoins. Il offre une capacité de commutation de 43 A, un contact de forme A, une option d'espacement de contact de 2,0 mm et une fonction de maintien d'économie d'énergie de bobine, ce qui en fait un choix idéal pour les onduleurs photovoltaïques, les piles de charge et d'autres applications.
Relais nouvelle énergie FH20T 43A FANHAR FH20T est un relais PCB avec une capacité de commutation de 43 A, 1 contact de forme A et un espace de contact de 2,0 mm en option. Il est conforme à la norme IEC62109-2:2011 et convient aux nouvelles énergies, au photovoltaïque, aux piles de chargement et à d'autres applications. Il prend en charge la réduction de la tension de la bobine après le démarrage pour maintenir le fonctionnement, économisant ainsi la consommation d'énergie globale. Il dispose d'un système d'isolation UL classe F et est conforme à la directive RoHS. Voir le produit → Avantages principaux : sûr, efficace et résistant aux hautes températures
Écart de contact suffisant, répondant aux normes de sécurité photovoltaïque
L'espace après l'ouverture des contacts internes d'un relais affecte directement la sécurité de l'isolement. Le FH20T propose deux options d'espacement de contact : le type Nil standard est de 1,8 mm et le type BG est de 2,0 mm. Lorsque l'espace de contact du produit est ≥2,0 mm, il est conforme à la norme IEC62109-2:2011, « Exigences de sécurité pour les convertisseurs de puissance pour les systèmes d'alimentation photovoltaïques ». Pour les applications haute tension telles que les onduleurs photovoltaïques et les piles de chargement, la sélection de la version BG peut mieux répondre aux exigences d'isolation de sécurité.
Réduction de la tension après le démarrage pour le maintien, réduisant considérablement la consommation d'énergie globale
Le FH20T prend en charge une stratégie de travail consistant à réduire la tension de la bobine après le démarrage pour maintenir le fonctionnement. Une fois le relais activé, seule une tension de bobine inférieure doit être maintenue pour maintenir les contacts fermés. Par rapport à un entraînement continu à pleine tension, cela peut réduire efficacement la consommation électrique de la bobine. Les recommandations de tension de maintien données dans la fiche technique sont :
- Température ambiante 23°C : tension de maintien 40 %–70 % Un
- Température ambiante 85°C : tension de maintien 40 %–55 % Un
Cette fonction permet de réduire l'augmentation de la température du système et la perte de puissance, ce qui la rend adaptée au chargement de piles, d'onduleurs et d'autres équipements nécessitant une veille à long terme ou un fonctionnement continu.
Système d'isolation UL classe F, s'adaptant aux environnements à haute température
Le FH20T utilise un système d'isolation UL Classe F, qui permet de maintenir la fiabilité de l'isolation dans les environnements à haute température. Sa plage de température ambiante de fonctionnement s'étend de -40 °C à 85 °C, s'adaptant aux exigences de température étendues des nouveaux scénarios de contrôle énergétique et industriel.
Matériaux respectueux de l'environnement, conformes RoHS
Le produit est conforme aux exigences environnementales RoHS et ne contient pas de substances nocives telles que le plomb, le mercure et le chrome hexavalent. Il peut répondre aux exigences des régions ayant des réglementations environnementales strictes, comme l'Union européenne, pour l'exportation.
Capacité de charge et paramètres électriques
Le système de contact du FH20T utilise un matériau AgSnO₂, combinant résistance au soudage et à l'érosion par arc. La résistance de contact initiale est contrôlée à ≤100 mΩ (dans des conditions de test 6 V CC 1 A), garantissant une faible perte de conduction. En termes de performances d'isolation, la résistance d'isolation initiale atteint 1 000 MΩ (500 VCC), la rigidité diélectrique entre les contacts ouverts est de 2 500 VAC/1 min et la rigidité diélectrique entre la bobine et les contacts est de 4 500 VAC/1 min, offrant une marge de sécurité suffisante pour une isolation haute-basse tension. Le temps de fonctionnement est ≤ 20 ms et le temps de libération est ≤ 10 ms, répondant aux exigences de vitesse de réponse de la plupart des applications de contrôle industriel et d'électronique de puissance.
Charge principale et paramètres électriques
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Formulaire de contact | 1A |
| Matériel de contact | AgSnO₂ |
| Charge nominale | 43A 250VCA |
| Max. tension de commutation | 277 VCA |
| Max. courant de commutation | 43A |
| Max. capacité de commutation | 11250VA |
| Min. charge admissible | 5 V CC 100 mA |
| Résistance de contact | ≤100 mΩ (6 V CC 1 A) |
| Résistance d'isolation | 1 000 MΩ (500 V CC) |
| Rigidité diélectrique | Entre contacts ouverts : 2500VAC, 1min ; entre bobine et contacts : 4500VAC, 1min |
| Temps de fonctionnement | ≤20 ms |
| Temps de sortie | ≤10 ms |
| Résiliation | PCB |
Spécifications de la bobine et maintien économe en énergie
Le FH20T fournit trois tensions de bobine standard : DC5V, DC12V et DC24V, toutes avec une puissance nominale de 3 800 mW. Différentes tensions de bobine correspondent à différentes tensions de fonctionnement, tensions de déclenchement, courants nominaux et résistances de bobine, permettant aux utilisateurs de les adapter rapidement en fonction de la tension de commande du système. La tension de fonctionnement est la tension minimale requise pour un démarrage fiable du relais, et la conception doit garantir que la tension de commande n'est pas inférieure à cette valeur ; la tension de déclenchement détermine la sensibilité de la réinitialisation après mise hors tension.
Spécifications de la bobine
| Nominal Tension | Tension de fonctionnement VCC | Tension de libération VCC | Courant nominal (±10%) | Résistance au collage (±10%) | Nominal Puissance | Tension maximale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.C 5V | ≤3,75 | 0.25 | 760mA | 6,60Ω | 3800 mW | C.C 6,0 V |
| C.C 12 V | ≤9.00 | 0.60 | 316,7 mA | 37.9 | C.C 14,4 V | |
| Tolérance | 0,1% à 5% | 1.20 | 158,3 mA | 151.6 | C.C 28,8 V |
Recommandation de tension de maintien : à une température ambiante de 23°C, la tension de maintien est de 40 à 70 % Un ; à 85°C, elle est de 40 à 55 % de Un. En réduisant la tension après le démarrage pour le maintien, le relais peut rester tiré tout en réduisant efficacement la consommation électrique de la bobine, aidant ainsi l'équipement complet à atteindre une conception économe en énergie. Si le système a des exigences extrêmement élevées en matière de consommation électrique, une tension de bobine plus élevée (telle que 24 V) peut être sélectionnée. Son courant de fonctionnement est plus petit et grâce à la fonction de maintien de réduction de tension, la consommation électrique totale peut être encore réduite.
Résistance mécanique et adaptabilité environnementale
Les nouveaux équipements énergétiques sont souvent confrontés à des vibrations, des chocs et des changements de température importants. Le FH20T présente de bonnes performances mécaniques : la résistance aux chocs fonctionnels peut atteindre 196 m/s² (20 g) et la résistance aux chocs destructeurs atteint 980 m/s² (100 g), suffisante pour faire face aux collisions accidentelles pendant le transport et l'installation. La résistance aux vibrations est de 10 Hz à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm, garantissant un fonctionnement stable à proximité de sources de vibrations telles que des ventilateurs et des compresseurs. La plage de températures de fonctionnement est de -40 °C à 85 °C et la tolérance à l'humidité est de 5 % à 85 %, s'adaptant aux environnements humides.
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Résistance aux chocs | Fonctionnel : 196 m/s² (20 g) ; destructif : 980 m/s² (100g) |
| Résistance aux vibrations | 10 Hz à 55 Hz, DA 1,5 mm |
| -40°C à 85°C | 0,1% à 5% |
| Humidité de fonctionnement | 5 % à 85 % |
| Durée de vie mécanique | 2×10⁵ opérations |
| Durée de vie électrique | 43A 250VCA, 2×10⁴ ops (ON/OFF=1s/9s, room temperature) |
| Poids | Env. 23g |
En termes de durée de vie, la durée de vie mécanique est de 2×10⁵ opérations et la durée de vie électrique est de 2×10⁴ opérations sous 43A 250VAC, rapport ON/OFF 1s/9s et conditions de température ambiante. Les données de durée de vie ci-dessus sont des valeurs de référence dans les conditions de test spécifiées dans la fiche technique. La durée de vie réelle sera affectée par le type de charge, la fréquence de commutation, la température ambiante et d'autres facteurs. Pour les équipements tels que les bornes de recharge et les onduleurs, ce niveau de durée de vie peut correspondre à plusieurs années de cycles d'utilisation normale.
Construction et sélection basées sur l'environnement d'exploitation
Le FH20T propose deux méthodes de protection de la structure interne, qui peuvent être sélectionnées en fonction de la propreté de l'environnement de travail réel :
- Résistant aux flux : convient aux environnements propres, exempts de gaz corrosifs tels que H₂S, SO₂, NO₂ et de poussières conductrices. Ce type peut empêcher le flux de pénétrer pendant le soudage et présente un avantage en termes de coût.
- Scellé en plastique : recommandé pour les environnements non propres tels que les sites industriels et les armoires extérieures pouvant contenir des gaz ou des poussières corrosifs. La structure scellée en plastique peut isoler plus efficacement les polluants externes et garantir une faible résistance de contact à long terme.
Les deux structures ont les mêmes dimensions : 30,3 mm (L) × 15,4 mm (L) × 23,1 mm (H). Ils utilisent un montage de broches PCB standard. Il est recommandé de contrôler la tolérance de disposition du PCB à ± 0,1 mm. Pour les tolérances des dimensions du contour, veuillez vous référer aux annotations détaillées dans la fiche technique.
Applications typiques
Le FH20T est principalement conçu pour les énergies nouvelles, l'industrie photovoltaïque et les piles de chargement. Dans ces applications, il est utilisé comme relais de puissance monté sur PCB pour la commutation de charge et le contrôle de puissance où une capacité de commutation de 43 A, des performances d'isolation élevées et un encombrement réduit sont requis.
Onduleurs photovoltaïques et systèmes PV
Le FH20T peut être utilisé dans les onduleurs photovoltaïques et les systèmes PV pour la commutation de charge, le contrôle de l'alimentation auxiliaire et le contrôle de la sortie. Lorsque la conception doit être conforme à la norme IEC62109-2:2011, la version BG avec un espacement de contact de 2,0 mm peut être sélectionnée.
Piles de chargement
Dans les piles de chargement, le FH20T peut être utilisé pour la commutation de puissance interne, le contrôle de sortie et le contrôle de charge auxiliaire. Sa capacité de commutation de 43 A et son montage sur PCB le rendent adapté aux conceptions d'équipements de charge compacts.
Équipements pour les nouvelles énergies
Pour les autres nouveaux équipements énergétiques, le FH20T fournit une solution de commutation pour le contrôle de puissance et la commutation de charge. Si le relais est utilisé pour transporter un courant continu, le déclassement doit être évalué en fonction de la température ambiante, de la feuille de cuivre du PCB et de l'augmentation de la température aux bornes.
Foire aux questions
Q1 : Quelles spécifications de tension de bobine le FH20T fournit-il ?
Les tensions de bobine standard incluent DC5V, DC12V et DC24V, toutes avec une puissance nominale de 3 800 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 » ci-dessus.
Q2 : Comment choisir entre le flux résistant et le plastique scellé ?
Jugez en fonction de la propreté de l'environnement d'exploitation : il est recommandé d'utiliser des environnements propres (exempts de gaz corrosifs tels que H₂S, SO₂, NO₂, poussière et autres polluants) ; Il est recommandé d'utiliser des environnements non propres (contenant les gaz corrosifs ou polluants ci-dessus) scellés en plastique.
Q3 : Le produit répond-il aux exigences environnementales ?
Oui, le FH20T est un produit conforme RoHS.
Q4 : Le 43 A du FH20T est-il une capacité de transport de courant continu ou une capacité de commutation ?
La fiche technique spécifie une charge nominale de 43 A 250 V CA (charge résistive), un courant de commutation maximum de 43 A et une capacité de commutation maximale de 11 250 VA. S'il est utilisé pour transporter un courant continu, l'évaluation du déclassement doit être effectuée en combinaison avec la température ambiante, la feuille de cuivre du PCB et l'augmentation de la température aux bornes.
Conclusion
Le nouveau relais d'énergie FH20T adopte une capacité de commutation de 43 A, un écart de sécurité ≥ 2,0 mm dans la version BG, la conformité IEC62109-2 : 2011, un système d'isolation UL classe F et une fonction de maintien de réduction de tension de bobine comme sa principale compétitivité. Il répond non seulement aux exigences strictes d'isolation de sécurité des onduleurs photovoltaïques, mais s'adapte également à la recherche d'un courant élevé et d'une longue durée de vie dans les piles de recharge des véhicules électriques. Sa conception de circuit imprimé compacte et son adaptabilité flexible à l'environnement en font un composant de commutation fiable dans les nouveaux produits énergétiques.
Pour plus de modèles de tension de bobine ou de services de personnalisation, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez vous référer à la dernière fiche technique officielle.
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