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PHOENIX继电器及模块的散热和选型?

发布时间:2018/4/24      

    PHOENIX继电器及模块的散热和选型?
    PHOENIX继电器或电力半导体要配什么型号的散热器?其实二者之间并没有*一致的对应关系,因为固态继电器或电力半导体模块的发热量主要跟驱动的负载的实际电流有关,而与其本身的电流等级大小关系不大。
    发热量的计算公式:
    1、 发热量=实际负载电流×1.5W/安培,以上公式适用于单相固态继电器,R系列固态调压器,单相交流调压模块,单只电力半导体模块系列产品。而对三相固态继电器,三相交流调压模块系列产品,其实际负载电流应该为三相实际负载电流之和。
    2、 发热量=实际负载电流×3.0W/安培,以上公式适用于单相整流模块及三相整流模块系列产品。
    PHOENIX继电器的作用就是把固态继电器或电力半导体模块工作中产生的热量有效的发出来,但实际上(考虑到因素时)选择散热器的大小,很难用一句话就能确定,因为散热器效果不但跟散热器大小有关,还跟环境温度(季节),通风条件(自然冷却或强迫冷却及风量大小)以及安装密度等因素有关。散热效果的参照标准:使固态继电器或电力半导体模块的底板(与散热器接触面)温度不得过80℃.因此实际应用中可在散热器安装面靠近固态继电器或模块的边缘处(20mm以内)安装一只75℃的温度开关(带一对常闭触点),把固态继电器或模块的控制信号串入这对常闭触点,这样当检测点温度过75℃时,常闭触点跳开,切断控制信号,强迫关闭固态继电器或模块的输出,使其得到保护。一般在每相实际电流过50A,安装密度大,环境温度高的地方,采用温度开关保护。
    PHOENIX继电器选用散热器除考虑上述因素外,还要考虑固态继电器或模块本身体积与散热器能否相配,以及散热器在机柜中的安装空间,但zui终要使在zui恶劣情况下固态继电器或模块的底板温度不得过80℃。
    1. 在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时可考虑降额使用,行业固态继电器的额定电流选型方法:一般将阻性负载电流控制在标称值的 1/2以内使用,感性负载1/3以内使用,频繁启动或环境恶厉条件下,更应降额使用。
    2. 各种负载浪涌特性对固态继电器SSR的选择
    被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,由于热量来不及散发,很可能使SSR内部可控硅损坏,所以用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。使继电器在稳态工作前提下能够承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时的降额系数(常温下)。
    如所选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作。
    一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载,可选用过零型继电器,这样可延长负载和继电器寿命,也可减小自身的射频干扰。如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器。
    3. 使用环境温度的影响
    PHOENIX继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用过程中,应其有良的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,2以上的产品应配散热器加风扇强冷 。在安装时应注意继电器底部与散热器的良接触 ,并考虑涂适量导热硅脂以达到散热效果。
    如PHOENIX继电器工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据提供的zui大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来正常工作。
    4. 过流、过压保护措施
    在PHOENIX继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅*损坏 ,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高 dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻。
    5. PHOENIX继电器输入回路信号
    在使用时因输入电压过高或输入电流过大出其规定的额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入信号不过其额定参数值,常用:直流4-12VDC,3-32VDC,交流的有:90-250VAC。
    6 在具体使用时,控制信号和负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。
    7. 在安装使用时应远离电磁干扰,射频干扰源,大功率变频器干扰,以防继电器误动失控。
    8. PHOENIX继电器开路且负载端有电压时,输出端会有一定的漏电流,在使用或设计时应注意。

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