SÉRIE DIP NNG1
CLION
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Dans le cas d'une charge inductive, lorsque le SSR est désactivé par l'état passant, en raison de la phase incohérente du courant et de la tension, un taux d'augmentation de tension important dv/dt (commutation dv/dt) sera généré aux deux extrémités. du thyristor bidirectionnel, de sorte que la valeur dépasse l'indice de commutation dv/dt du thyristor bidirectionnel (la valeur typique est de 10 V/μs), cela entraînera un arrêt retardé ou même une panne. Le thyristor monophasé est unipolaire et n'est affecté que par le taux de montée de tension statique dv/dt (la valeur typique est de 100 V/μs). La commutation dv/dt du SSR amélioré composé de deux thyristors unidirectionnels en parallèle inversé est bien supérieure à celle du SSR ordinaire composé d'un thyristor bidirectionnel. Par conséquent, un SSR amélioré doit être sélectionné dans des situations de charge inductive ou capacitive.
Dans l'automatisation industrielle, les séries NNG de relais statiques (SSR) sont largement utilisées. Ils sont couramment utilisés pour contrôler les éléments chauffants, les moteurs et autres équipements de haute puissance dans le processus de fabrication. Parce que les SSR peuvent réagir rapidement et offrir une grande stabilité, ils jouent un rôle important dans les lignes de production automatisées, améliorant l'efficacité de la production et la qualité des produits. De plus, les relais statiques sont également essentiels dans les systèmes de contrôle de la température, permettant un contrôle précis des éléments chauffants ou refroidissants pour obtenir une régulation précise de la température.
Les relais statiques sont également largement utilisés dans les équipements mécaniques, tels que le contrôle du démarrage et de l'arrêt des moteurs, des pompes, des ventilateurs et d'autres équipements afin d'obtenir un contrôle précis des équipements mécaniques. Dans les dispositifs médicaux, les hautes performances et la fiabilité des relais statiques les rendent idéaux pour les composants critiques tels que les appareils d'imagerie médicale.
De plus, les relais statiques sont utilisés dans les systèmes photovoltaïques pour commuter les charges CC des onduleurs solaires et pour commuter les circuits d'éclairage dans les commandes d'éclairage, assurant ainsi un fonctionnement silencieux et réduisant le bruit électrique. Ils sont également utilisés dans les appareils électroniques grand public, tels que les fours à micro-ondes et les cafetières, pour contrôler les éléments chauffants.
En général, la série NNG de relais statiques joue un rôle important dans le domaine de l'automatisation industrielle en raison de sa fiabilité sans contact, de sa haute fiabilité, de sa commutation rapide et de sa longue durée de vie, et constitue un élément clé pour obtenir un contrôle précis et améliorer la stabilité du système.
Dans le cas d'une charge inductive, lorsque le SSR est désactivé par l'état passant, en raison de la phase incohérente du courant et de la tension, un taux d'augmentation de tension important dv/dt (commutation dv/dt) sera généré aux deux extrémités. du thyristor bidirectionnel, de sorte que la valeur dépasse l'indice de commutation dv/dt du thyristor bidirectionnel (la valeur typique est de 10 V/μs), cela entraînera un arrêt retardé ou même une panne. Le thyristor monophasé est unipolaire et n'est affecté que par le taux de montée de tension statique dv/dt (la valeur typique est de 100 V/μs). La commutation dv/dt du SSR amélioré composé de deux thyristors unidirectionnels en parallèle inversé est bien supérieure à celle du SSR ordinaire composé d'un thyristor bidirectionnel. Par conséquent, un SSR amélioré doit être sélectionné dans des situations de charge inductive ou capacitive.
Dans l'automatisation industrielle, les séries NNG de relais statiques (SSR) sont largement utilisées. Ils sont couramment utilisés pour contrôler les éléments chauffants, les moteurs et autres équipements de haute puissance dans le processus de fabrication. Parce que les SSR peuvent réagir rapidement et offrir une grande stabilité, ils jouent un rôle important dans les lignes de production automatisées, améliorant l'efficacité de la production et la qualité des produits. De plus, les relais statiques sont également essentiels dans les systèmes de contrôle de la température, permettant un contrôle précis des éléments chauffants ou refroidissants pour obtenir une régulation précise de la température.
Les relais statiques sont également largement utilisés dans les équipements mécaniques, tels que le contrôle du démarrage et de l'arrêt des moteurs, des pompes, des ventilateurs et d'autres équipements afin d'obtenir un contrôle précis des équipements mécaniques. Dans les dispositifs médicaux, les hautes performances et la fiabilité des relais statiques les rendent idéaux pour les composants critiques tels que les appareils d'imagerie médicale.
De plus, les relais statiques sont utilisés dans les systèmes photovoltaïques pour commuter les charges CC des onduleurs solaires et pour commuter les circuits d'éclairage dans les commandes d'éclairage, assurant ainsi un fonctionnement silencieux et réduisant le bruit électrique. Ils sont également utilisés dans les appareils électroniques grand public, tels que les fours à micro-ondes et les cafetières, pour contrôler les éléments chauffants.
En général, la série NNG de relais statiques joue un rôle important dans le domaine de l'automatisation industrielle en raison de sa fiabilité sans contact, de sa haute fiabilité, de sa commutation rapide et de sa longue durée de vie, et constitue un élément clé pour obtenir un contrôle précis et améliorer la stabilité du système.