Relé de monitorización de secuencia de fase/pérdida de fase (13 páginas)
Resumen de contenidos para Omron SSRs
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ROTECCIÓN DE 3.1.- D IFERENTES TIPOS DE CARGA 3.2.- P ROTECCIÓN EN LA SALIDA 3.3.- P ROTECCIÓN EN LA ENTRADA 4.- T RATAMIENTO DE LAS ANOMALÍAS 5.- G LOSARIO DE TÉRMINOS 6.- G UÍA DE ELECCIÓN OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
Protección frente a transitorios, (En algunos modelos): Los mas frecuentemente utilizados son redes RC, diodos, etc. En la siguiente tabla se muestra la comparación entre los relés de estado sólido y los relés electromagnéticos. OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
Cuando se instale el SSR directamente en un panel de control, de manera que el panel es usado de disipador, el panel debe ser de un material con una baja resistencia térmica como aluminio o acero OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO 3.- Protección de SSRs Los relés de estado sólido son bastante sensibles a las perturbaciones y transitorios eléctricos, así como a las sobrecargas en tensión y en corriente. El origen de los fenómenos transitorios puede ser: Electromagnético radiado...
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3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO 1.- Carga resistiva La relación entre el pico de corriente en la conmutación y la corriente nominal es 1. En este caso la corriente y la tensión están en fase de manera que no hay problemas en el funcionamiento del SSR Una típica carga resistiva es una calentador que se suele combinar con un...
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3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO 2.- Utilizar un SSR sin función de paso por cero 6.- Rectificador de onda completa La corriente en la carga tendrá una forma rectangular como la que se muestra a continuación.
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3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO residual remanente y se pueden producir fallos en el funcionamiento, ya que la corriente puede llegar a ser de 10 a 100 veces la corriente nominal. 9.- Cargas capacitivas Se consideran cargas capacitivas las líneas largas de transmisión, filtros y fuentes de alimentación.
3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO 11.- Cargas de alta impedancia Cuando se tenga una carga de alta impedancia la corriente de fuga del relé produce una tensión muy elevada entre los extremos de la carga en el estado de desconexión.
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3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO Para protección contra sobrecargas y cortocircuitos eventuales conviene utilizar fusibles en serie con la carga. En el caso de corrientes de cortocircuito se recomienda utilizar un fusible ultrarrápido de un valor I t inferior al relé, y en el caso de sobrecarga un...
En muchos casos estos componentes están integrados directamente en el SSR, de manera que retardan algunos microsegundos la conmutación del relé Los SSRs necesitan una pequeña señal para operar de manera que un ruido aplicado a su entrada puede provocar un mal funcionamiento. El valor de los elementos de protección (RC) se determina en función del tipo de ruido que...
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3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO Se utiliza una red RC. La selección de los valores de R y C se determinan en función de la duración y la amplitud del pulso de tensión - Ruido inductivo Para reducir el ruido generado por equipos de alta frecuencia se utiliza un filtro RC, cuyos valores típicos son:...
3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO relé, de manera que es necesario colocar en paralelo con la entrada del relé una resistencia para reducir el nivel de tensión generado por esta corriente a un valor inferior al umbral de disparo.
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3.- Protección de SSRs GUÍA RÁPIDA RELÉS ESTADO SÓLIDO Cuando la tensión sea igual a la tensión de alimentación, verificar que la carga no está en cortocircuito, esto podría haber provocado la rotura de la salida del SSR 2.- Cuando se aplica señal a la entrada, y la tensión de salida debe ser de 1,5V (dependiendo del SSR), si no es así...
Otros Resistencia Corriente que puede ser aplicada durante periodos cortos de tiempo. picos de corriente Fuerza contra Pico de tensión extremadamente elevado que se produce cuando se conmuta la carga de ON a OFF. electromotriz OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Resistencia Resistencia conectada en paralelo con la carga con el fin de incrementar aparentemente la corriente en pequeñas cargas, absorción de manera que la conmutación ON/OFF se produzca normalmente. OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
Montaje en panel. montaje Homologaciones UL/CSA en tramites de aprobación Base ––– Peso Aprox. 1.1 kg Aprox. 1.4 kg Aprox. 1.7 kg Aprox. 1.1 kg Aprox. 1.4 kg Aprox. 1.7 kg 1. V : Tensión colector emisor OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Montaje en panel montaje Homologaciones UL/CSA en tramites de aprobación Base ––– Peso Aprox. 1.2 kg Aprox. 1.5 kg Aprox. 1.8 kg Aprox. 1.1 kg Aprox. 1.4 kg Aprox. 1.7 kg 1. V : Tensión colector emisor OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Montaje en panel (Montaje carril DIN) montaje Homologaciones UL, CSA, EN (IEC) Base ––– Peso Aprox. 730 g Aprox. Aprox. 730 g 800 g 1. V : Tensión colector emisor 2. Valor de referencia: Valor por cada semiconductor de salida incorporado OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Montaje en panel (Carril DIN) Montaje en panel montaje UL, CSA, EN (IEC) Homologaciones Base ––– Peso Aprox. 750 g Aprox. 700 g 1. V : Tensión colector emisor 2. Valor de referencia: Valor por cada semiconductor de salida incorporado OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Método de Montaje en panel montaje Homologaciones UL, CSA, EN (IEC) Base ––– Peso Aprox. 1100 g Aprox. 850 g 1. V : Tensión colector emisor 2. Valor de referencia: Valor por cada semiconductor de salida incorporado OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Montaje en panel (Montaje en carril DIN) Método de montaje UL, CSA, EN (IEC) Homologaciones Base ––– Peso Aprox. 240 g Aprox. 400 g 1. V : Tensión colector emisor 2. Valor de referencia: Valor por cada semiconductor de salida incorporado OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Para C.I. Montaje en panel Método de montaje UL, CSA, EN (IEC) Homologaciones Base ––– Peso Aprox. 1300 g 1. V : Tensión colector emisor 2. Valor de referencia: Valor por cada semiconductor de salida incorporado OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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Terminales compatibles con relé electromagnético Homologaciones UL, CSA, EN Base ––– Peso Aprox. 260 g Aprox. 340 g Aprox. 460 g Aprox. 900 g Aprox. 290 g Aprox. 410 g 1. V : Tensión colector emisor OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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UL, CSA, TÜV UL, CSA Base ––– Aprox. 60 g Aprox. 70 g Aprox. 80 g Peso : Tensión colector emisor Cuando se pide un modelo G3NA con la homologación TUV hay que añadir “-UTU” a la referencia OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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UL, CSA UL, CSA, TÜV Homologaciones ––– Base Peso Aprox. 80 g Aprox. 70 g : Tensión colector emisor Cuando se pide un modelo G3NA con la homologación TUV hay que añadir “-UTU” a la referencia OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.
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UL, CSA, TÜV (con versión–UTU) Base P2RF–05, P2R–05P, P2R–05ª, P2R–057P P2RF–05, P2R–05P, P2R–05A, P2R–057P, G70A– G730–ZID04–B, G730–ZIA04–B ZOC16, G730–ZOM04–B Peso Aprox. 18 g : Tensión colector emisor 2. Valor de referencia: Valor por cada semiconductor de salida incorporado OMRON ELECTRONICS, S.A. Pag.