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Tutoriel de câblage de relais à semi-conducteurs blog cover

Comment câbler un relais statique ?

Relais à semi-conducteurs peuvent être classés en relais statiques monophasés DC AC, relais statiques monophasés AC AC, relais statiques triphasés DC AC, relais statiques triphasés AC AC et relais statiques DC DC. 

Les différents relais statiques ont des schémas de câblage différents. 

Voyons maintenant leurs schémas de câblage.

Câblage des relais statiques monophasés DC AC :

La tension de commande de ce relais à semi-conducteurs est de 3 à 32 VDC. 

En se référant au schéma de câblage figurant sur l'étiquette du relais statique, on constate que la borne 3 est le pôle positif du signal de commande, marqué par "+", et que la borne 4 est le pôle négatif du signal de commande, marqué par "-". 

Nous devons maintenant trouver une alimentation capable de générer une tension comprise entre 3 et 32 VDC. Par exemple, nous pouvons utiliser un Alimentation à découpage Meanwell MDR-10-24 en tant que dispositif de contrôle, il peut délivrer une tension de 24 VDC. 

Lors du câblage, veillez à connecter le pôle positif à la borne positive et le pôle négatif à la borne négative. 

Du côté de la charge, l'alimentation en courant alternatif et la charge doivent être connectées en série. 

Il est important de noter que la puissance des charges résistives doit être inférieure ou égale à la moitié de la puissance de sortie maximale du relais SSR. 

La puissance des charges inductives doit être inférieure à un septième de la puissance de sortie maximale du relais statique. article).

Son schéma de câblage est le suivant :

Schéma de câblage SSR DC AC monophasé

Câblage des relais statiques AC monophasés :

Contrairement aux relais statiques DC-AC, les relais statiques AC-AC ont un signal de commande de 70-280VAC et un côté charge de 24-480VAC. Le câblage de ce type de relais à semi-conducteurs est très simple. 

La tension alternative peut être connectée à la fois au côté commande et au côté charge. 

Comme le courant alternatif n'a pas de pôles positifs ou négatifs, la ligne de phase et la ligne neutre peuvent être connectées aux bornes de commande et de charge comme on le souhaite.

Le schéma de câblage est le suivant :

Schéma de câblage du SSR AC monophasé

Câblage des relais statiques triphasés DC AC :

Le schéma de câblage du relais statique triphasé DC AC est pratiquement identique à celui du relais monophasé. 

La seule différence réside dans la tension de charge triphasée 380 VAC ou 220 VAC. 

La connexion entre l'alimentation triphasée et la charge peut être en étoile ou en triangle. 

La connexion delta produira beaucoup plus de puissance que la connexion en étoile et peut supporter des charges plus importantes. 

Si nous prenons en considération la capacité de charge maximale et la puissance de sortie maximale du relais statique, la puissance de charge résistive maximale qu'un relais statique triphasé peut piloter est la suivante (courant*tension de charge*1,732)÷2, et la puissance maximale de la charge inductive est (courant*tension de la charge*1,732)÷7. 

Le schéma de câblage est le suivant :

Schéma de câblage d'un relais statique triphasé DC AC

Câblage des relais statiques triphasés en courant alternatif :

La tension de commande des relais statiques triphasés AC-AC est comprise entre 70 et 280 VCA, et la tension côté charge est comprise entre 24 et 480 VCA. 

Nous pouvons sortir n'importe quelle phase du côté de la charge et la connecter avec la ligne neutre à la borne de commande pour contrôler la marche/arrêt du côté de la charge triphasée. 

Le schéma de câblage est le suivant :

Instructions de câblage pour les relais DC-DC à semi-conducteurs :

Les relais DC-DC à semi-conducteurs contrôlent les interrupteurs 24-220VDC avec une tension de commande de 3-32VDC. 

Lorsque l'entrée de 3-32VDC est connectée, le côté charge sera également connecté en conséquence. Cela permet de contrôler une tension élevée et un courant important à l'aide d'une tension et d'un courant faibles. 

Le schéma de câblage est illustré ci-dessous.

Mise à jour du schéma de câblage du relais statique monophasé CC CC

Il est important de noter que si le courant de charge d'un relais statique est supérieur à 10 A, il doit être utilisé avec un relais à semi-conducteurs. dissipateur thermique

Des commutations fréquentes ou un fonctionnement continu peuvent générer une grande quantité de chaleur dans le relais statique. 

Si cette chaleur n'est pas dissipée à temps, elle peut causer des dommages permanents au relais statique.

Conclusion

Les différents schémas de câblage des relais statiques sont complètement différents. Je pense qu'en lisant ce qui précède, nous pouvons clairement savoir comment connecter le relais statique.

Si vous avez encore des problèmes avec le câblage du SSR, n'hésitez pas à contacter nous contacter ou envoyer un courriel à shonxu@lorentzzi.comnous fournirons une aide gratuite.

Image de Shon Xu

Shon Xu

" Bonjour, je suis l'auteur de cet article et le fondateur de Lorentzzi Electric. Je dispose de près de 10 ans d'expérience dans la vente de produits d'automatisation industrielle, avec une expertise particulière dans les services B2B. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ! "

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