固态继电器的缺点(1)导通后的管压降大,可控硅或双向控硅的正向降压可达1~2V,大功率晶体管的饱和压降也在1~2V之间,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。(2)半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。(3)由于管压降大,导通后的功耗和发热量也**功率固态继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。固态继电器固态继电器(4)电子元器件的温度特性和电子线路的抗干扰能力较差,耐辐射能力也较差,如不采取有效措施,则工作可靠性低。(5)固态继电器对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过载保护。固态继电器的负载与环境温度明显有关,温度升高,负载能力将迅速下降。(6)主要不足是存在通态压降(需相应散热措施),有断态漏电流,交直流不能通用,触点组数少,另外过电流、过电压及电压上升率、电流上升率等指标差。弱功率继电器:当触点开路电压为直流28V时,(阻性)为0.5A、1A的继电器。重庆微型继电器
负载与SSR的选择SSR对一般的负载应是没有问题的,但也必须考虑一些特殊的负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压,对器件性能造成不必要的损坏。白炽灯、电炉等类的“冷阻”特性,造成开通瞬间的浪涌电流,超过额定工作电流值数倍。一般普通型SSR,可按电流值的2/3选用。增强型SSR,可按厂商提供的参数选用。在恶劣条件下的工业控制现场,建议留有足够的电压、电流余量。某些类型的灯,在烧断瞬间会出现低阻抗。气化和放电通道以及容性负载,如切换电容器组或电容器电源,会造成类似短路状态。可在线路中进一步串联电阻或电感,作为限流措施。电机的开启和关闭,也会产生较大的冲击电流和电压。中间继电器、电磁阀吸合不可靠时引起的抖动,以及电容换向式电机换向时,电容电压和电源电压的叠加会在SSR两端产生二倍电源的浪涌电压。河南汽车继电器耐压时间继电器可分为电磁式、空气阻尼式、电动式和电子式等,按延时方式可分为通电延时型和断电延时型。
异步电动机起动电流为额定值的5—7倍,直流电机起动电流还要大。不但如此,感性负载还具有较高的反电势。这是一个不定值,随L和di/dt的不同而不同。通常为电源电压的1—2倍,这样和电源电压叠加。有高达三倍的电源电压。容性负载具有更大的危险性,因为起动时,由于电容器两端的电压不能突变,电容器(负载)相当于短路。这种负载在选型时更要特别注意。需要特别指出的是用户不要将SSR的浪涌电流值作为选择负载起动电流的依据。SSR的浪涌电流值是以晶闸管浪涌电流为标准的。它的前提条件是半个(或一个)电源周波。即10或20ms。而前述启动过程,少则几百毫秒、几分钟,多则高达10分钟。这点务必敬请高度注意。
比较大过流(单位:A):在规定持续时间不允许流过的比较大瞬时电流,通常以1秒的有效值来表述。比较大浪涌电流(非重复性)(单位:A):在规定持续时间不允许流过的比较大瞬时电流,持续时间的典型值为交流电的一个周期(10ms)通常规定为峰值以及电流对时间的曲线。**小负载电流(单位:mA):固态继电器执行规定工作所必须的**小负载电流。它一般与最大负载电流一并作为“工作电流范围”列出。最大负载电流(单位:A):在规定的环境温度下,固态继电器的比较大稳态负载电流能力,它还受散热器和环境温度条件的散热限制。其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。
关断时间(单位:ms):从切除常开型固态继电器输入端电压达到保证关断电压开始至输出端电压达到其电压**终变化90%为止的时间间隔。导通时间(单位:ms):从施加于常开型固态继电器输入端电压达到保证接通电压开始到输出端电压达到其电压**终变化的90%为止的时间间隔。输出端漏电流(单位:mA):在输入端没有施加导通控制信号的情况***过输出端之间比较大(有效值)断态漏电流。通常是指整个温度范围内在比较大的输出额定电压下的值。该值主要是输出端缓冲器产生。继电器触点切换电压和电流:是指继电器允许加载的电压和电流。天津极化继电器
**的固态继电器具有短路保护,过载保护和过热保护功能,可以实现用户需要的智能模块直接用于控制系统中。重庆微型继电器
温度对继电器可靠性的影响:继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降。6、动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换。7、电流比对继电器可靠性的影响:所谓电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。重庆微型继电器
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