Zapytaj teraz

Lista kontrolna dotycząca zapytania ofertowego na przekaźniki półprzewodnikowe

W zapytaniu ofertowym dotyczącym przekaźnika półprzewodnikowego (SSR) należy oddzielnie opisać obwód obciążenia i obwód sterujący. Wejście przekaźnika SSR może być kompatybilne z sterownikiem, podczas gdy jego wyjście może nie być odpowiednie pod względem napięcia obciążenia, prądu rozruchowego, metody przełączania lub warunków termicznych. Sama wartość prądu znamionowego podana w katalogu nie pozwala rozstrzygnąć tych kwestii.

Oferta na przekaźnik półprzewodnikowy przedstawiająca wejście sterujące, obciążenie przełączane oraz radiator

Niniejsza lista kontrolna pomaga inżynierom i zespołom ds. zaopatrzenia w uzyskiwanie ofert dotyczących porównywalnych modeli SSR. Skupia się ona na informacjach, które należy przekazać, oraz na wymaganych dowodach dotyczących konkretnych modeli. Nie sugeruje ona, że jeden model SSR może zastąpić stycznik lub inny model SSR bez przeprowadzenia przeglądu obwodu i instalacji.

Należy określić obciążenie przed przekaźnikiem

Należy określić, czy obciążeniem jest grzałka rezystancyjna, elektromagnes, lampa, silnik, transformator czy inne urządzenie. Należy podać napięcie znamionowe, prąd roboczy, częstotliwość w przypadku obwodów prądu przemiennego oraz przewidywany przebieg prądu. Rodzaj obciążenia ma znaczenie, ponieważ różnią się wartości prądu rozruchowego, indukcyjność oraz zachowanie podczas komutacji. Przekaźnik odpowiedni dla jednej grzałki prądu przemiennego może nie nadawać się do obwodu transformatora lub silnika o podobnym prądzie ustalonym.

Należy podać prąd rozruchowy lub prąd rozruchowy szczytowy wraz z czasem trwania i częstotliwością powtarzania, jeśli są znane. Jeśli dane te są nieznane, należy zaznaczyć konieczność wykonania pomiaru lub uzyskania informacji od producenta obciążenia. Nie należy stosować orientacyjnego mnożnika prądu rozruchowego podanego w przewodniku do innego rzeczywistego obciążenia bez weryfikacji. Dokładne dane dotyczące prądu udarowego relé SSR należy porównać z obciążeniem wynikającym z danego zastosowania.

Należy określić zarówno minimalny, jak i maksymalny prąd obciążenia. Niektóre technologie wyjściowe wymagają wystarczającego prądu, aby przełączyć się lub utrzymać stan zablokowania zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo małe obciążenia mogą również reagować na prąd upływowy w stanie wyłączenia. W wytycznych firmy Omron dotyczących relayów półprzewodnikowych (SSR) wyjaśniono, dlaczego rodzaj obciążenia, minimalny prąd i prąd upływowy wymagają analizy pod kątem konkretnego zastosowania; dokładne wartości progowe zależą od modelu.

Rozróżnienie technologii wyjściowych prądu przemiennego i stałego

Należy określić, czy zasilanie obciążenia jest prądem przemiennym (AC) czy stałym (DC). Rlek SSR prądu przemiennego oparty na wyjściu triaka lub tyrystora nie jest uniwersalnym przełącznikiem obciążeń prądu stałego. Przekaźnik może mieć wejście sterujące prądem przemiennym i wyjście prądu przemiennego, wejście sterujące prądem stałym i wyjście prądu przemiennego lub inną kombinację. Sama etykieta po stronie wejściowej nie określa, co urządzenie może przełączać.

Należy zapytać o dokładny zakres napięcia wyjściowego, częstotliwość, blokowanie w stanie wyłączenia, upływ prądu, spadek napięcia w stanie przewodzenia oraz odporność na przepięcia. W przypadku zastosowań z wyjściem prądu stałego należy wymagać technologii wyjściowej i parametrów znamionowych udokumentowanych konkretnie dla prądu stałego. Nie należy wnioskować o zdolności do pracy z prądem stałym tylko na podstawie tego, że sterownik dostarcza sygnał sterujący prądem stałym.

Należy ustalić, czy obwód obciążenia wymaga podłączenia jednobiegunowego, wielobiegunowego, czy też określonego układu fazowego. Zastosowanie jednofazowego relé SSR w układzie wielofazowym wymaga weryfikacji projektu instalacji oraz systemów zabezpieczeń. Liczba zacisków na obudowie nie wystarcza do ustalenia, w jaki sposób należy podłączyć obciążenie.

Określ sygnał sterujący i sposób przełączania

Należy podać typ wyjścia sterownika oraz dostępne napięcie i prąd w stanach włączenia i wyłączenia. Należy sprawdzić zakres roboczy wejścia SSR, polaryzację (jeśli dotyczy), prąd wejściowy oraz informacje dotyczące izolacji. Wyjście sterownika PLC lub regulatora temperatury może wykazywać własne upływy prądu; należy przetestować cały obwód, zamiast zakładać, że nominalne napięcie “24 V” podane na etykiecie gwarantuje czyste przełączanie.

Należy określić, czy dla obciążenia prądu przemiennego wymagane jest przełączanie w momencie przejścia przez zero, czy też losowe włączanie. Przełączanie w momencie przejścia przez zero powoduje włączenie w pobliżu punktu przejścia napięcia prądu przemiennego przez zero i może zmniejszyć szumy przełączania w niektórych zastosowaniach z obciążeniem rezystancyjnym. Tryb losowego włączania może mieć znaczenie w przypadku sterowania fazowego lub innych wymagań dotyczących synchronizacji. Żaden z tych trybów nie jest uniwersalnie preferowany; o wyborze decyduje obciążenie oraz strategia sterownika.

Należy określić pożądaną częstotliwość przełączania oraz cykl pracy. Częste cykle pracy mogą sprawiać, że relé półprzewodnikowe (SSR) jest atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ nie ma w nim mechanicznych styków mocy, które ulegają zużyciu tak jak w styczniku, ale powoduje to również ciągłe wydzielanie ciepła w stanie przewodzenia i może komplikować wymagania dotyczące zabezpieczeń lub stanów awarii. Należy porównać konkretną technologię z konkretnym zastosowaniem, zamiast traktować “półprzewodnikowość” jako ogólną zaletę.

Schemat wejściowy zapytania ofertowego SSR RFQ z rozdzieleniem sygnału sterującego, obwodu wyjściowego i charakterystyki obciążenia
Należy podać dane dotyczące wejścia sterownika, wyjścia SSR oraz obciążenia jako oddzielne pozycje w zapytaniu ofertowym.

Uwzględnienie upływu prądu poza stanem oraz zachowania w przypadku awarii

SSR mogą przepuszczać niewielki prąd w stanie wyłączonym. Wrażliwe lampy, wskaźniki, wejścia sterowników PLC i inne obciążenia o małej mocy mogą świecić, pozostawać częściowo pod napięciem lub nie zresetować się, jeśli nie uwzględni się prądu upływowego. Należy zapytać o dane dotyczące prądu upływowego dla konkretnego modelu przy odpowiednim napięciu wyjściowym i porównać je z zachowaniem obciążenia podczas zwolnienia. Nie należy zakładać, że polecenie wyłączenia tworzy taką samą fizyczną szczelinę jak otwarty styk mechaniczny.

Należy określić wymaganą reakcję na awarię SSR, w tym czy konieczne jest zastosowanie niezależnego wyłącznika lub urządzenia zabezpieczającego. Niektóre rodzaje awarii półprzewodników mogą spowodować, że obciążenie pozostanie pod napięciem. Analiza bezpieczeństwa systemu nie powinna opierać się na SSR jako jedynym urządzeniu izolującym, chyba że dokładna architektura i certyfikaty wyraźnie potwierdzają zgodność z zamierzoną funkcją.

Należy określić, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed przepaleniem bezpieczników lub zwarciem. Elementy półprzewodnikowe SSR mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem energii zwarcia szybciej niż zadziała zwykłe zabezpieczenie zainstalowane przed nimi. Należy uzyskać od producenta zalecenia dotyczące koordynacji dla proponowanego modelu i odpowiedniego poziomu zwarcia; nie należy wyciągać wniosków dotyczących zabezpieczenia na podstawie wartości znamionowej prądu.

Przekaż informacje dotyczące chłodzenia wraz z bieżącym zleceniem

Regulator SSR rozprasza energię podczas przepływu prądu. Ilość wytwarzanego ciepła zależy od technologii wyjściowej oraz trybu pracy. Należy podać maksymalną lokalną temperaturę otoczenia, temperaturę obudowy, natężenie przepływu powietrza, właściwości powierzchni montażowej oraz informację, czy dostępny jest już radiator. Należy poprosić o krzywą obniżenia parametrów dla konkretnego modelu lub wytyczne termiczne dla tych warunków.

W przewodniku firmy Omron dotyczącym zastosowań przekaźników SSR podano zależności między wartościami znamionowymi prądu obciążenia a warunkami otoczenia oraz wyborem radiatora, a także zalecono sprawdzenie temperatury podczas pracy pod obciążeniem. Zasada ta ma charakter uniwersalny; konkretne przykłady radiatorów i wartości znamionowe podane przez firmę Omron nie stanowią specyfikacji dla produktów RITOKS. Należy uzyskać dane termiczne oraz informacje dotyczące sposobu montażu proponowanego przekaźnika SSR.

Rozważmy kilka elementów SSR zamontowanych obok siebie. Ich łączne wydzielanie ciepła może spowodować wzrost lokalnej temperatury powietrza. Należy udokumentować odstępy między elementami oraz wentylację obudowy, a następnie zweryfikować działanie zmontowanego panelu przy obciążeniu reprezentatywnym. Parametrów znamionowych uzyskanych w warunkach laboratoryjnych na wolnym powietrzu nie należy bezpośrednio przenosić na zatłoczoną, szczelną szafę.

Określ pakiet, terminale i dostęp do usług

Prosimy o podanie dopuszczalnej powierzchni montażowej, wysokości, typu zacisków, przekrojów przewodów oraz dostępnej przestrzeni wolnej. Prosimy o wskazanie, czy produkt ma być zamontowany na płytce drukowanej, panelu czy szynie DIN. Zarówno przekaźnik montowany na płytce drukowanej, jak i mocowy przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) montowany na panelu mogą być określane jako “przekaźniki półprzewodnikowe”, choć wymagają zupełnie odmiennego podejścia pod względem mechanicznym i termicznym.

Należy poprosić o dokładny schemat przyłączeniowy, instrukcję montażu oraz numery katalogowe wszelkich akcesoriów. Należy określić, czy wymagane jest wskazanie stanu lub sygnał diagnostyczny. Jeśli chodzi o wymianę urządzenia, należy sfotografować istniejącą etykietę, a także dostarczyć schemat obwodu; stara obudowa może nie zawierać wszystkich informacji dotyczących wymagań elektrycznych.

Tabela porównawcza zapytań ofertowych

Pole zapytania ofertowegoDane wejściowe projektuDokumentacja dostawcy
ZaładujTyp, napięcie, prąd stały/prąd rozruchowyWartości znamionowe mocy wyjściowej i prądu udarowego
SterowaniePoziomy sygnałów i strategia przełączaniaZakres wartości wejściowych i tryb pracy
WyłączonyWymagania dotyczące odciążania i bezpieczeństwaDane dotyczące upływów i izolacji
TermicznyOtoczenie, montaż i przepływ powietrzaWskazówki dotyczące obniżania parametrów znamionowych i stosowania radiatorów
FizyczneMiejsce na płytkę drukowaną/panel i zaciskiRysunek wymiarowy i schemat okablowania
OchronaPoziom usterki i urządzenie nadrzędneWytyczne dotyczące koordynacji

Należy stosować te same dane wejściowe projektu dla każdego oferenta. Nieznane wartości należy odnotować jako “nieznane” i poprosić każdego dostawcę o wskazanie założeń zawartych w jego ofercie. Ogólna oferta „równoważna” nie powinna zostać zatwierdzona, dopóki technologia wyjściowa, obciążenie cieplne, wycieki i konstrukcja urządzenia nie zostaną zweryfikowane pod kątem konkretnego zastosowania.

Sprawdź ustawiony cykl przełączania

Przed wprowadzeniem do eksploatacji należy przetestować reprezentatywny cykl obciążenia z wybranym przekaźnikiem SSR i układem chłodzenia. Należy zarejestrować prąd w stanie przewodzenia, lokalną temperaturę otoczenia, temperaturę obudowy lub radiatora oraz zachowanie obciążenia po wyłączeniu polecenia wejściowego. Krótki test laboratoryjny bez obciążenia może potwierdzić poprawność okablowania sterującego, ale nie pozwala zweryfikować wpływu prądu rozruchowego, długotrwałego nagrzewania się ani upływu prądu na rzeczywiste obciążenie.

W badaniu należy uwzględnić rzeczywiste wyjście regulatora. Regulator SSR może działać poprawnie przy zasilaniu laboratoryjnym, podczas gdy wyjście sterownika PLC lub regulatora temperatury może charakteryzować się innym poziomem upływu prądu w stanie wyłączenia lub innym przebiegiem impulsów. Jeśli proces wykorzystuje szybkie cykle pracy, należy obserwować kilka cykli w reprezentatywnej temperaturze, a nie tylko pierwszy rozruch na zimno. Należy zapisać ustawienia i warunki testowe, aby w razie późniejszej wymiany można było porównać urządzenie z pierwotną kwalifikacją.

Matryca danych dotyczących SSR, obejmująca przełączanie, upływ prądu, wydzielanie ciepła i zabezpieczenia
Porównaj oferty układów SSR, wykorzystując dane dotyczące przełączania w trybie dokładnym, parametrów termicznych oraz upływu prądu.

Jak zwrócić się do firmy RITOKS z prośbą o kandydata

Ten kategoria przekaźników półprzewodnikowych określa grupę branżową. Ten Strona poświęcona przekaźnikowi półprzewodnikowemu XSSR-P2 AC stanowi punkt wyjścia dla udokumentowanego zastosowania tego rozwiązania, a nie gwarancję, że będzie ono pasowało do każdego obciążenia, sygnału sterującego lub układu radiatorów.

Proszę przesłać przebieg obciążenia, sygnał sterownika, tryb przełączania, czułość na upływ prądu, plan chłodzenia oraz ograniczenia dotyczące obudowy za pośrednictwem Kontakt z firmą RITOKS. Należy poprosić o dokładny kod zamówienia wraz z danymi wejściowymi i wyjściowymi, krzywą obniżenia parametrów znamionowych, schematem połączeń oraz instrukcją montażu. W tym samym zapytaniu ofertowym należy uwzględnić zarówno obwody sterujące, jak i obwody obciążeniowe.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wejście sterujące prądem stałym oznacza, że przekaźnik może przełączać prąd stały?

Nie. Specyfikacje wejściowe i wyjściowe są odrębne. Należy sprawdzić technologię wyjściową oraz jej parametry napięciowe i prądowe pod kątem rzeczywistego zasilania obciążenia.

Czy SSR rzeczywiście wyłącza obciążenie?

Może występować upływ prądu w stanie wyłączonym. Należy sprawdzić, czy podłączone obciążenie prawidłowo się odłącza, oraz zapewnić niezależną izolację tam, gdzie wymaga tego system.

Czy radiator jest opcjonalny, gdy natężenie prądu jest niższe od wartości podanej na etykiecie?

Niekoniecznie. Należy sprawdzić warunki otoczenia, tryb pracy, sposób montażu oraz instrukcje dotyczące obniżenia parametrów znamionowych lub montażu radiatora dla konkretnego modelu. Warunki instalacji decydują o rezerwie termicznej.

Podsumowując

Zapytanie ofertowe dotyczące przekaźników półprzewodnikowych jest kompletne dopiero wtedy, gdy określono wszystkie parametry instalacji: obciążenie, sterowanie, przełączanie, upływ prądu, zabezpieczenie przed awarią oraz parametry termiczne. Wymóg podania dokładnego modelu dla każdego pola uniemożliwia traktowanie przekaźnika o zgodnej wartości znamionowej prądu jako zatwierdzonego zamiennika.

Bibliografia

Przejdź na górę strony