Твердотельные реле (тиристорные переключатели) моделей BDH-xx44.ZD3 и SBDH-xx44.ZD3 для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта.
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
Транспортная компания
Самовывоз
Способы оплаты
Безналичный расчет
Твердотельные реле тиристорные переключатели моделей BDHxxZD и SBDHxxZD для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта Однофазные тиристорные переключатели переменного тока называемые quotв народеquot твердотельные реле KIPPRIBOR линейки SBDH предназначены для коммутации электрических цепей мощных нагрузок резистивного и индуктивного типа в однофазной или трехфазной сети с широким диапазоном токов нагрузки Особенности коммутации нагрузки для твердотельных реле тиристорных переключателей моделей BDHxxZD и SBDHxxZD обеспечивают надежную коммутацию для самого большого из представленных сегодня на российском рынке диапазона токов нагрузки коммутация резистивной нагрузки рекомендуемое значение до А для SBDHxxZD до А для BDHxxZD коммутация индуктивной нагрузки рекомендуемое значение до А для SBDHxxZD до А для BDHxxZD максимально допустимый ток нагрузки до А для SBDHxxZD до А для BDHxxZD диапазон управляющего сигнала VDC широкий диапазон коммутируемого напряжения VAC высокое максимальное пиковое напряжение класс VAC коммутация однофазной или трехфазной нагрузки с любой схемой включения Звезда Звезда с нейтралью и Треугольник Для коммутации трехфазной нагрузки необходимо три переключателя ТТР Применение отдельного ТТР для каждой из х фаз повышает надежность коммутации а следовательно и всей системы управления в целом переключение в нуле минимизирует коммутационные помехи ВАЖНО При коммутации токов свыше А необходимо применение радиаторов охлаждения Конструктивные особенности твердотельных тиристорных переключателей серий BDHxxZD и SBDHxxZD Большие токи коммутации вызывают повышенное выделение тепла на выходном силовом элементе ТТР поэтому для их надежной и стабильной работы требуются особые конструктивные решения усиливающие эффективность теплоотвода Наиболее современным решением сегодня является применение особых выходных элементов тиристоров SCRтипа полупроводниковых элементов которые наносятся напылением на керамическую подложку надежно связанную с медным основанием ТТР Сочетание тиристора SCRтипа медного основания с высокой теплопроводностью и рекомендованной модели радиатора гарантирует надежную коммутацию силовых цепей при больших токах коммутации Встроенная шунтирующая выход RCцепочка повышает надежность работы в условиях действия импульсных помех особенно при коммутации нагрузки индуктивного типа Корпусные особенности тиристорных переключателей твердотельных модулей серий BDHxxZD и SBDHxxZD специализированный корпус для промышленного применения широко распространенный у европейских и американских производителей Корпус удобен для монтажа и имеет удобный клеммник для присоединения силовых проводов большого сечения высокая термостойкость корпуса из специализированного пластиката аналогичен карболиту но не обладает хрупкостью гарантирует его целостность даже при коротком замыкании полная заливка всех элементов компаундом и герметичный корпус препятствует попаданию внутрь пыли и влаги сохраняя работоспособность ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации степень защиты IP по ГОСТ по ГОСТ без учета клемм присоединения ВАЖНО Более дешевые материалы корпуса не обеспечивают целостность ТТР при коротком замыкании Технические характеристики тиристорных переключателей переменного тока ТППТТТР серий SBDH BDHххZD Характеристики входной цепи ТТР серийSBDH BDHххZD Параметр Значение Модель ТТР BDHххZD SBDHххZD Тип управляющего сигнала Дискретный сигнал напряжения Диапазон напряжения управляющего сигнала VDC Напряжение гарантированного включения VDC Напряжение гарантированного выключения VDC Ток потребления цепи управления мА мА мА мА Время включения мс при f Гц Время выключения мс при f Гц Максимальная частота переключения Гц при f Гц Тип клемм цепи управления Разъем Faston серии quot Характеристики выходной цепи ТТР серииSBDHххZD А Параметр Значение Номинальный ток ТТР А А А Тип выходных силовых элементов SCR тиристор Тип коммутируемой сети Однофазная Трехфазная Вид коммутируемого тока Переменный Вид коммутации С контролем перехода через Минимальный коммутируемый ток А Максимальный коммутируемый ток A A A Ток утечки в закрытом состоянии мА Скорость нарастания тока didt Амкс Максимальный импульс тока во включенном состоянии мс А А А Диапазон напряжения питания нагрузки VAC Частота источника питания нагрузки Гц Максимальное пиковое напряжение VAC класс Тепловое сопротивление переход основание Rthjc С Вт С Вт С Вт Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии V Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dVdt Вмкс I t amplt мс А с А с А с Электрическая прочность изоляции цепь упр вых цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вх цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вых цепь V в течение минуты Сопротивление изоляции МОм при VDC для коммутации трехфазной нагрузки устанавливается одно ТТР на каждую фазу Допустимые схемы включения нагрузки звезда звезда с нейтралью треугольник Характеристики выходной цепи ТТР серииSBDHххZD А Параметр Значение Номинальный ток ТТР А А Тип выходныхсиловых элементов SCR тиристор Тип коммутируемой сети Однофазная Трехфазная Вид коммутируемоготока Переменный Вид коммутации С контролем перехода через Минимальный коммутируемый ток А Максимальный коммутируемый ток A A Ток утечки в закрытом состоянии мА Скорость нарастания тока didt Амкс Максимальный импульс тока во включенном состоянии мс А А Диапазон напряжения питания нагрузки VAC Частота источника питания нагрузки Гц Максимальное пиковое напряжение VAC класс Тепловое сопротивление переход основание Rthjc С Вт С Вт Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии V Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dVdt Вмкс I t amplt мс А с А с Электрическая прочность изоляции цепь упр вых цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вх цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вых цепь V в течение минуты Сопротивление изоляции МОм при VDC для коммутации трехфазной нагрузки устанавливается одно ТТР на каждую фазу Допустимые схемы включения нагрузки звезда звезда с нейтралью треугольник Характеристики выходной цепи ТТР серииBDHххZD А Параметр Значение Номинальный ток ТТР А А А Тип выходных силовых элементов SCR тиристор Тип коммутируемой сети Однофазная Трехфазная Вид коммутируемого тока Переменный Вид коммутации С контролем перехода через Минимальный коммутируемый ток А Максимальный коммутируемый ток A A A Ток утечки в закрытом состоянии мА Скорость нарастания тока didt Амкс Максимальный импульс тока во включенном состоянии мс А А А Диапазон напряжения питания нагрузки VAC Частота источника питания нагрузки Гц Максимальное пиковое напряжение VAC класс Тепловое сопротивление переход основание Rthjc С Вт С Вт С Вт Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии V Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dVdt Вмкс I t amplt мс А с А с А с Электрическая прочность изоляции цепь упр вых цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вх цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вых цепь V в течение минуты Сопротивление изоляции МОм при VDC для коммутации трехфазной нагрузки устанавливается одно ТТР на каждую фазу Допустимые схемы включения нагрузки звезда звезда с нейтралью треугольник Характеристики выходной цепи ТТР серииBDHххZD А Параметр Значение Номинальный ток ТТР А А Тип выходныхсиловых элементов SCR тиристор Тип коммутируемой сети Однофазная Трехфазная Вид коммутируемоготока Переменный Вид коммутации С контролем перехода через Минимальный коммутируемый ток А Максимальный коммутируемый ток A A Ток утечки в закрытом состоянии мА Скорость нарастания тока didt Амкс Максимальный импульс тока во включенном состоянии мс А А Диапазон напряжения питания нагрузки VAC Частота источника питания нагрузки Гц Максимальное пиковое напряжение VAC класс Тепловое сопротивление переход основание Rthjc С Вт С Вт Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии V Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dVdt Вмкс I t amplt мс А с А с Электрическая прочность изоляции цепь упр вых цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вх цепь V в течение минуты Электрическая прочность изоляции корпус вых цепь V в течение минуты Сопротивление изоляции МОм при VDC для коммутации трехфазной нагрузки устанавливается одно ТТР на каждую фазу Допустимые схемы включения нагрузки звезда звезда с нейтралью треугольник Общие технические характеристики ТТР серийSBDH BDHххZD Параметр Значение Температура окружающей среды С Охлаждение Воздушное Материал основания Медь никелированная Индикация наличия управляющего сигнала Светодиодная Тип монтажа Крепление винтами на плоскость на радиатор с вентилятором Масса г для серии SBDHххZD г для серии BDHххZD Модификации и номинальные токи ТТР серийSBDH BDHххZD Модификация ТТР Номинальный ток реле SBDHххZD SBDHZD A SBDHZD A SBDHZD A SBDHZD A SBDHZD A BDHххZD BDHZD A BDHZD A BDHZD A BDHZD A BDHZD A
Пока нет комментариев