Трябва да сте влезли в
-
moreX
-
Компоненти
-
-
Category
-
Полупроводници
- Диоди
- Тиристори
- Електроизолирани модули
- Изправителни мостове
-
Транзистори
- Транзистори | GeneSiC
- Модули SiC MOSFET | Mitsubishi
- Модули SiC MOSFET | STARPOWER
- ABB SiC MOSFET модули
- IGBT модули | MITSUBISHI
- Транзисторни модули | MITSUBISHI
- MOSFET модули | MITSUBISHI
- Транзисторни модули | ABB
- IGBT модули | POWEREX
- IGBT модули | INFINEON (EUPEC)
- Полупроводникови елементи от силициев карбид
- Go to the subcategory
- Драйвeри
- Силови блокове
- Go to the subcategory
-
Електрически преoбразователи
-
Токови преoбразователи LEM
- Токов преобразовател със затворена верига на обратна връзка (C/L)
- Токов преобразовател с отворена верига на обратна връзка (O/L)
- Токов преобразовател захранван с еднополюсно напрежение
- Преобразователи в технология Eta
- Високоточни токови преобразуватели LF xx10 серия
- Преобразуватели на ток от серия LH
- HOYS и HOYL - предназначени за директно монтиране върху проводникова шина
- Настоящи преобразуватели в SMD технологията от сериите GO-SME и GO-SMS
- АВТОМОБИЛНИ токови преобразуватели
- Go to the subcategory
-
Преобразуватели на напрежение | LEM
- Напреженови преобразователи серия LV
- Напреженови преобразователи серия DVL
- Прецизни напреженови преобразователи с двойна магнитна сърцевина серия CV
- Тягов напреженов преобразовател DV 4200/SP4
- Преобразуватели на напрежение от серията DVM
- Преобразувател на напрежение - DVC 1000-P
- Преобразуватели на напрежение - серия DVC 1000
- Go to the subcategory
- Прецизни токови преобразуватели | LEM
- Go to the subcategory
-
Токови преoбразователи LEM
-
Пасивни компоненти (кондензатори, резистори, предпазители, филтри)
- Резистори
-
Предпазители
- Миниатюрни предпазители за електронни системи серия ABC и AGC
- Бързи тръбни предпазители
- Закъснителни вложки с характеристика GL/GG и AM
- Ултрабързи стопяеми вложки
- Бързи предпазители британски и американски стандарт
- Бързи предпазители европейски стандарт
- Тягови предпазители
- Високоволтни предпазителни вложки
- Go to the subcategory
-
Кондензатори
- Кондензатори за двигатели
- Електролитни кондензатори
- Кондензатори тип snubbers
- Кондензатори за мощност
- Кондензатори за DC (постояннотокови вериги)
- Кондензатори за компенсиране на мощност
- Високоволтови кондензатори
- Кондензатори за индукционно нагряване
- Кондензатори за съхранение на импулси и енергия
- DC LINK кондензатори
- Кондензатори за AC/DC вериги
- Go to the subcategory
- Филтри EMI (против смущения)
- Суперкондензатори
-
Защита от пренапрежение
- Защита от пренапрежение за коаксиални приложения
- Защита от пренапрежение за системи за видеонаблюдение
- Защита от пренапрежение за захранващи кабели
- Ограничители за пренапрежение за LED
- Ограничители за пренапрежение за фотоволтаици
- Защита на системата за претегляне
- Защита от пренапрежение за Fieldbus
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Релета и контактори
- Теория- релета и контактори
- Полупроводникови релета АС 3-фазни
- Релета полупроводникови DC
- Регулатори, управляващи системи и аксесоари
- Системи за мек старт и реверсивни контактори
- Електромеханични релета
- Контактори
- Ротационни превключватели
-
Полупроводникови релета АС 1-фазни
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия 1 | D2425 | D2450
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия CWA I CWD
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия CMRA I CMRD
- Полупроводникови релета АС ендофазни серия PS
- Полупроводникови релета AC двойни и четворни серия D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-фазни полупроводникови релета серия gn
- Полупроводникови релета АС серия ckr
- Релета AC еднофазни на шина DIN серия ERDA и ERAA
- Еднофазни AC релета за ток 150А
- Двойни полупроводникови релета, интегрирани с радиатор за DIN шина
- Go to the subcategory
- Полупроводникови релета АС 1-фазни, за печатни платки
- Интрфейс релета
- Go to the subcategory
- Индукционни елементи
- Радиатори, Bаристори, Tермични защити
- Вентилатори
- Климатизация, Оборудване за електрически шкафове, Охладители
-
Батерии, зарядни устройства, буферни захранвания и инвертори
- Батерии, зарядни устройства - теоретично описание
- Литиево-йонни батерии. Персонализирани батерии. Система за управление на батерията (BMS)
- Батерии
- Зарядни устройства и аксесоари за батерии
- UPS резервно захранване и буферни захранвания
- Преобразуватели и аксесоари за фотоволтаици
- Енергиен запас
- Горивни клетки
- Литиево-йонни батерии
- Go to the subcategory
-
Автоматика
- Futaba Drone Parts
- Крайни изключватели, Микроизключватели
- Датчици, Преобразователи
- Пирометри
- Броячи, Времеви релета, Панелни измервателни прибори
- Промишленни защитни устройства
- Светлинна и звукова сигнализация
- Термокамера
- Екрани LED
- Управляваща апаратура
-
Регистратори
- Регистратор на температура със запис на лента и цифров показател - AL3000
- Микропроцесорни регистратори с екран LCD серия KR2000
- Регистратор KR5000
- Измервател със функция за регистриране на влажност и температура HN-CH
- Експлоатационни материали за регистратори
- Компактен графичен регистратор 71VR1
- Регистратор KR 3000
- Регистратор РС серия R1M
- Регистратори РС серия R2M
- Регистратор РС - 12 изолирани входа– RZMS
- Регистратор PC, USB, 12 изолирани входа – RZUS
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Проводници, Кабел литцендрат, Кабелни канали, Меки връзки
- Проводници
- Кабел литцендрат
-
Кабели за специални приложения
- Компенсиращи и удължаващи проводници
- Проводници за термодвойки
- Съединителни проводници за РТ датчици
- Многожилни проводници темп. -60C до +1400C
- SILICOUL проводници средно напрежение
- Запалителни проводници
- Нагревателни проводници
- Едножилни проводници темп. -60C до +450C
- Проводници за ЖП приложения
- Нагревателни проводници в Ех изпълнение
- Go to the subcategory
- Кабелни канали
-
Плетени кабели
- Плоски плетени кабели
- Кръгли плетени кабели
- Много гъвкави плетени кабели - плоски
- Много гъвкави плетени кабели - кръгли
- Медни цилиндрични плетени кабели
- Медни цилиндрични плетени кабели и канали/кожуси
- Гъвкави заземяващи ленти
- Плетени проводници от оцинкована и неръждясваща стомана
- Медни изолирани плетени проводници PCV -температура до 85 градуsа по C
- Плоски плетени алуминиеви проводници
- Комплект за подсъединение - плетени проводници и тръбички
- Go to the subcategory
- Оборудване за тяга
- Кабелни накрайници
- Изолирани еластични шини
- Многослойни еластични шини
- Системи за провеждане на кабели (шлауфи)
- Кабелни канали / маркучи
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Полупроводници
-
-
- Suppliers
-
Applications
- AC и DC задвижвания (инвертори)
- CNC машинни инструменти
- Energy bank
- HVAC автоматизация
- Двигатели и трансформатори
- Заваръчни машини и заваръчни машини
- Захранващи (UPS) и токоизправителни системи
- Измерване и регулиране на температурата
- Измерване и регулиране на температурата
- Индукционно отопление
- Индустриална автоматизация
- Индустриална автоматизация
- Индустриални защитни устройства
- Компоненти за потенциално експлозивна атмосфера (EX)
- Машини за сушене и обработка на дървесина
- Машини за термоформоване на пластмаси
- Минно дело, металургия и основаване
- Оборудване за разпределителни, контролни и телекомуникационни шкафове
- Печат
- Трамвайна и железопътна тяга
-
Инсталация
-
-
Montaż urządzeń
- Монтаж на шкафове
- Проектиране и монтаж на шкафове
- Монтаж на енергийни системи
- Компоненти
- Машини, създадени по поръчка
- Научноизследователска и развойна дейност
-
Промишленни тестери
- Силови полупроводникови тестери
- Тестери за електрически апарати
- Тестери за варистори и отводители
- Автомобилен тестер за предпазители
- Qrr тестер за измерване на преходен заряд в тиристори и силови диоди
- Роторен тестер на прекъсвачи от серия FD
- Тестер за проверка на устройства за остатъчен ток
- Тестер за калибриране на реле
- Тестер за визуални тестове на бутални пръти на газови пружини
- Тиристорен превключвател с висок ток
- Тестер за разрушаване на мрежи
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Индуктори
-
-
Modernizacja induktorów
- Ремонт на използвани индуктори
- Модернизация на индуктори
-
Производство на нови индуктори
- Втвърдяване на коляновите валове
- Втвърдяване на зъбите на лентовия трион
- Нагряване на елементи преди залепване
- Втвърдяване на пистите на автомобилните лагери на главината на колелата
- Втвърдяване на компонентите на трансмисията на задвижването
- Втвърдяване на стъпаловидни шахти
- Нагряване в контракционни фуги
- Сканиращо втвърдяване
- Меко запояване
- Нагреватели на заготовки
- Go to the subcategory
- Знание
- View all categories
-
-
-
Индукционни устройства
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Генератори за индукционно нагряване
-
Индукционни отоплителни генератори Ambrell
- Генератори: mощност 500 W, честота 150-400 kHz
- Генератори: mощност 1,2 - 2,4 kW, честота 150 - 400 kHz
- Генератори: mощност 4.2 - 10 kW, честота 150 - 400 kHz
- Генератори: mощност 10 - 15 kW, честота 50 - 150 kHz
- Генератори: mощност 30-45 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 65-135 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 180-270 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 20-35-50 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 75-150 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 200-500 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 20-50 kW, честота 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Индукционни отоплителни генератори Denki Kogyo
-
JKZ индукционни отоплителни генератори
- Генератори от серия CX, честота: 50-120kHz, мощност: 5-25kW
- SWS генератори, честота: 15-30kHz, мощност: 25-260kW
- Генератори (пещи) за формоване и коване на серия MFS, честота: 0,5-10kHz, мощност: 80-500kW
- MFS топилни пещи, честота: 0,5-10kHz, мощност: 70-200kW
- Генератори на UHT серия, честота: 200-400kHz, мощност: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Генератори на лампи за индукционно отопление
- Индукционни отоплителни генератори Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Индукционни отоплителни генератори Ambrell
- Ремонти и модернизация
- Периферни устройства
-
Aпликации
- Медицински приложения
- Приложения за автомобилната индустрия
- Меко запояване
- Запояване
- Алуминиево запояване
- Припояване на магнитни инструменти от неръждаема стомана
- Прецизно запояване
- Атмосферно запояване
- Запояване на месингови и стоманени капачки за радиатори
- Запояване на синтеровани карбиди
- Запояване на медния накрайник и проводника
- Go to the subcategory
- Знание
- View all categories
-
Генератори за индукционно нагряване
-
-
-
Обслужване
-
-
asd
- Сервиз на промишлени охладители за вода и климатици
- Ремонт и модернизация на машини
- Поправка на устройства за автоматика, енергетика и промишлена автоматика
- Захранвания с високо напрежение за електрофилтри
- Индустриални принтери и етикетиращи машини
- Certyfikaty / uprawnienia
- View all categories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
ВЪВЕДЕНИЕ - РЕЛЕТА И КОНТАКТОРИ
Solid State Relays
Solid State Relays (SSRs) are components used to control the current load using a semiconductor controlled by a separated electronic circuit. Galvanic separation takes place by means of an optoelectronic element such as a diode emitting infrared radiation, a photodiode, phototransistor, photothyristor or phototriac. In the rest state of the relay, when no current flows through the LED in the input circuit, the optoelectronic element remains switched off and its surrogate resistance is very large. After activating the diode, the photoelement is irradiated and it starts to conduct the switching load circuit. Such a solution allows to significantly increase the switching off frequency, eliminates the phenomenon of electric arc and enables to obtain a lifetime of 109.
Block diagram of a Solid State Relay
Depending on the type, the relay may be switched on by supplying the DC input voltage (from 3V to 32V) or alternating voltage (from 90V to 280V at 50Hz) to the input circuit. There is also the possibility of triggering the relay current. Depending on the purpose, they are built to switch on constant and alternating currents. There are also three-phase relays used, for example, for switching three-phase electric motors.
Types and application
Relays switching on at "zero" voltage – conduction occurs when the supply voltage is zero. Thanks to such a solution, it gradually builds up without causing radio interference. Used to control inductive and resistive loads (resistance heaters, bulbs). | |
Relays switching on "immediately" – the moment of switching on takes place immediately after applying the control voltage. This type of control is intended for solutions where a short response time is required. | |
Relays switching on the voltage at the "peak" - the relay is activated when the peak power supply voltage is reached. Used for strongly inductive loads (transformers). | |
Analog switching relays – controlled by an analog signal (0-10V DC or 4-20mA DC). Used for smooth control of light intensity, heating, etc. |
Parameters characterizing Solid State Relays:
Input circuit:
- control voltage range - voltage range supplied to the input, in which the relay remains switched on (eg: 3-32VDC, 9-280VAC),
- input current range - determines the maximum input current for the relay on and off state,
- switch-on and switch-off time - time elapsed since the control signal is supplied / disconnected to the full enable/disable of the relay.
Output circuit:
- load voltage range - voltage range supplied to the output terminals,
- maximum voltage - maximum permissible value of overvoltage in the power supply network that does not damage the relay,
- load current - maximum permissible value of current flowing in the output circuit,
- maximum unique overload current - maximum value of the current pulse with the duration of one half of the sinusoid,
- maximum I2 t - Joula integral value, used in the selection of fuses.
Useful parameters:
- insulation voltage – effective value of the mains voltage which can occur between the input and output terminals of the relay,
- insulation resistance – the minimum value of the resistance measured using a 500V constant current signal,
- capacity between input and output – measured between input and output terminals,
- ambient temperature range during operation.
Relay cooling
The lifetime of Solid State Relay is virtually unlimited, provided that they are properly cooled. Therefore, special attention should be paid to the selection of the heat sink, use thermal grease and ensure adequate air circulation. A good solution is to mount the relay with a heat sink on the DIN rail, leaving around free space.
Relay protection
Another important thing is protection against the effects of a short circuit or overload. Time-saving fuses can not protect Solid State Relays, therefore, for proper protection, ultra-fast fuses should be used, whose Joule integral is smaller than the value of the semiconductor integral. For full protection of the relay, a varistor for overvoltage protection should be connected at the output.
Electromechanical relays
The principle of operation of electromagnetic relays is similar to the principle of operation of an electromagnetic contactor. The relay contacts have a relatively low load capacity, in the order of a few amperes. Therefore, the relay is equipped with a much smaller electromagnet than the contactor, and the contacts do not have additional arc supression devices.
The relay's dimensions are smaller than the contactor's dimensions, while the relay's durability is very high and reaches several dozen million connections. Depending on the purpose, relays have one or more pairs of contacts. They can operate under the influence of changes in current, voltage, direction of current flow, frequency, phase shift, etc. The principle of the relay operation is explained in the figure:
The flow of current through the coil winding causes the attraction of the armature. When the armature is pulled, the contacts close: (1), (2), (3) and open break contacts (4). After disconnecting the voltage and dropping the armature, the following contacts open: (1), (2), (3) and close the break contact (4). In the most common construction solutions of relays, the coil voltage is 230VAC or 24VDC, operating current of contacts - from 1 to 10A, the number of contacts - from one to four switching pairs.
Contactors
The contactor is a switch whose operating contacts are closed by means of an electromagnet and kept in this state until the coil voltage is high enough. After breaking the circuit of the electromagnet coil, the armature falls (under the influence of the spring) and the working contacts open.
The construction and operation of contactors are similar to the construction and operation of electromagnetic relays. The difference is that contactors are used to connect main circuits (e.g. motors), while electromagnetic relays have the task of connecting auxiliary circuits (e.g. control, signaling). In addition to the main contacts, the contactors may have several auxiliary contacts for signaling or blocking. The principle of the contactor operation is explained in the figure:
Under the influence of the current flowing through the contactor S coil, a force is created that attracts the armature K, which causes shorting of the main contacts Z1, Z2, Z3 and auxiliary contacts z1, z2. The contactors are mainly designed for remote connection of three-phase AC circuits in conditions specified by the use category AC3 and AC4 (connection of squirrel-cage motors). They can also be used to connect ring motors (category AC2) or heating devices (category AC1).
In addition to AC contactors, DC contactors are also available. They have an electromagnet or pneumatic drive, with both electromagnets and solenoid valves controlled by direct current. The main applications of these contactors are rail, tram and battery traction (trolleys).
The contactors offered by DACPOL are available for AC coils in the power range from 1.5 to 238kW and DC coils in the power range from 2.2 to 11kW. The instrumentation covers a wide range of auxiliary contacts and time-delay relays, interface modules and RC elements. Optionally, you can also mount thermal relays to protect electric motors.
Изпратете запитване
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Свържете се с нас
Трябва да сте влезли
Solid State Relays
Solid State Relays (SSRs) are components used to control the current load using a semiconductor controlled by a separated electronic circuit. Galvanic separation takes place by means of an optoelectronic element such as a diode emitting infrared radiation, a photodiode, phototransistor, photothyristor or phototriac. In the rest state of the relay, when no current flows through the LED in the input circuit, the optoelectronic element remains switched off and its surrogate resistance is very large. After activating the diode, the photoelement is irradiated and it starts to conduct the switching load circuit. Such a solution allows to significantly increase the switching off frequency, eliminates the phenomenon of electric arc and enables to obtain a lifetime of 109.
Block diagram of a Solid State Relay
Depending on the type, the relay may be switched on by supplying the DC input voltage (from 3V to 32V) or alternating voltage (from 90V to 280V at 50Hz) to the input circuit. There is also the possibility of triggering the relay current. Depending on the purpose, they are built to switch on constant and alternating currents. There are also three-phase relays used, for example, for switching three-phase electric motors.
Types and application
Relays switching on at "zero" voltage – conduction occurs when the supply voltage is zero. Thanks to such a solution, it gradually builds up without causing radio interference. Used to control inductive and resistive loads (resistance heaters, bulbs). | |
Relays switching on "immediately" – the moment of switching on takes place immediately after applying the control voltage. This type of control is intended for solutions where a short response time is required. | |
Relays switching on the voltage at the "peak" - the relay is activated when the peak power supply voltage is reached. Used for strongly inductive loads (transformers). | |
Analog switching relays – controlled by an analog signal (0-10V DC or 4-20mA DC). Used for smooth control of light intensity, heating, etc. |
Parameters characterizing Solid State Relays:
Input circuit:
- control voltage range - voltage range supplied to the input, in which the relay remains switched on (eg: 3-32VDC, 9-280VAC),
- input current range - determines the maximum input current for the relay on and off state,
- switch-on and switch-off time - time elapsed since the control signal is supplied / disconnected to the full enable/disable of the relay.
Output circuit:
- load voltage range - voltage range supplied to the output terminals,
- maximum voltage - maximum permissible value of overvoltage in the power supply network that does not damage the relay,
- load current - maximum permissible value of current flowing in the output circuit,
- maximum unique overload current - maximum value of the current pulse with the duration of one half of the sinusoid,
- maximum I2 t - Joula integral value, used in the selection of fuses.
Useful parameters:
- insulation voltage – effective value of the mains voltage which can occur between the input and output terminals of the relay,
- insulation resistance – the minimum value of the resistance measured using a 500V constant current signal,
- capacity between input and output – measured between input and output terminals,
- ambient temperature range during operation.
Relay cooling
The lifetime of Solid State Relay is virtually unlimited, provided that they are properly cooled. Therefore, special attention should be paid to the selection of the heat sink, use thermal grease and ensure adequate air circulation. A good solution is to mount the relay with a heat sink on the DIN rail, leaving around free space.
Relay protection
Another important thing is protection against the effects of a short circuit or overload. Time-saving fuses can not protect Solid State Relays, therefore, for proper protection, ultra-fast fuses should be used, whose Joule integral is smaller than the value of the semiconductor integral. For full protection of the relay, a varistor for overvoltage protection should be connected at the output.
Electromechanical relays
The principle of operation of electromagnetic relays is similar to the principle of operation of an electromagnetic contactor. The relay contacts have a relatively low load capacity, in the order of a few amperes. Therefore, the relay is equipped with a much smaller electromagnet than the contactor, and the contacts do not have additional arc supression devices.
The relay's dimensions are smaller than the contactor's dimensions, while the relay's durability is very high and reaches several dozen million connections. Depending on the purpose, relays have one or more pairs of contacts. They can operate under the influence of changes in current, voltage, direction of current flow, frequency, phase shift, etc. The principle of the relay operation is explained in the figure:
The flow of current through the coil winding causes the attraction of the armature. When the armature is pulled, the contacts close: (1), (2), (3) and open break contacts (4). After disconnecting the voltage and dropping the armature, the following contacts open: (1), (2), (3) and close the break contact (4). In the most common construction solutions of relays, the coil voltage is 230VAC or 24VDC, operating current of contacts - from 1 to 10A, the number of contacts - from one to four switching pairs.
Contactors
The contactor is a switch whose operating contacts are closed by means of an electromagnet and kept in this state until the coil voltage is high enough. After breaking the circuit of the electromagnet coil, the armature falls (under the influence of the spring) and the working contacts open.
The construction and operation of contactors are similar to the construction and operation of electromagnetic relays. The difference is that contactors are used to connect main circuits (e.g. motors), while electromagnetic relays have the task of connecting auxiliary circuits (e.g. control, signaling). In addition to the main contacts, the contactors may have several auxiliary contacts for signaling or blocking. The principle of the contactor operation is explained in the figure:
Under the influence of the current flowing through the contactor S coil, a force is created that attracts the armature K, which causes shorting of the main contacts Z1, Z2, Z3 and auxiliary contacts z1, z2. The contactors are mainly designed for remote connection of three-phase AC circuits in conditions specified by the use category AC3 and AC4 (connection of squirrel-cage motors). They can also be used to connect ring motors (category AC2) or heating devices (category AC1).
In addition to AC contactors, DC contactors are also available. They have an electromagnet or pneumatic drive, with both electromagnets and solenoid valves controlled by direct current. The main applications of these contactors are rail, tram and battery traction (trolleys).
The contactors offered by DACPOL are available for AC coils in the power range from 1.5 to 238kW and DC coils in the power range from 2.2 to 11kW. The instrumentation covers a wide range of auxiliary contacts and time-delay relays, interface modules and RC elements. Optionally, you can also mount thermal relays to protect electric motors.
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Напишете свой отзив
Review sent
Your review cannot be sent