Modèles DC et AC de petits relais Chint​ - Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,batteries solaires

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Modèles DC et AC de petits relais Chint​

Il existe des différences significatives entre les modèles DC et AC. Chint petits relais en termes de principes de conception, caractéristiques structurelles, et scénarios d'application. L'analyse spécifique est la suivante:

  1. Différences dans les principes de travail fondamentaux
  2. Type d'alimentation de bobine

Relais CC: Ils doivent être connectés à une tension continue (tel que 6-220VDC), et la bobine génère un champ magnétique via un courant continu pour piloter l'action de contact. Un modèle typique est NXJ/2ZH(D) 12VCC, dont la bobine a des exigences strictes en matière de polarité. Inverser la connexion entraînera une défaillance du voyant ou un endommagement de la bobine..

Relais CA: Ils utilisent la tension alternative (tel que 6-380VAC), et la bobine entraîne les contacts à travers le champ magnétique alternatif du courant alternatif. Par exemple, Le HH52P-AC220V n'a aucune exigence de polarité et permet un câblage plus flexible.

  1. Mécanisme d'extinction d'arc

Relais CC: Étant donné que le courant continu n'a pas de point de passage à zéro naturel, l'arc est difficile à éteindre. Chint, grâce à sa technologie brevetée (tel que CN109585224B), intègre un champ magnétique à aimant permanent dans les relais DC. Il utilise la force de Lorentz pour introduire l'arc dans la chambre de refroidissement afin d'éteindre l'arc., ce qui le rend adapté aux charges CC élevées.

Relais CA: Le courant alternatif passe périodiquement par zéro, donc l'arc est facile à s'auto-éteindre. Par exemple, les modèles AC de la série NJX6 adoptent des contacts en alliage d'argent et une structure optimisée, qui ont une efficacité d'extinction d'arc élevée et ne nécessitent pas de dispositifs d'extinction d'arc complexes.

  1. Comparaison de la conception structurelle
  2. Noyau de fer et anneau de court-circuit

Relais CC: Le noyau de fer est principalement constitué de fer doux et n'a pas d'anneau de court-circuit. Par exemple, la conception du noyau de fer des modèles DC de la série JTX accorde davantage d'attention à la stabilité du champ magnétique pour garantir une fermeture rapide des contacts.

Relais CA: Le noyau de fer est constitué de tôles d'acier au silicium pour réduire les pertes par courants de Foucault et possède un anneau de court-circuit intégré. (tel que HH54P) pour compenser la fluctuation du champ magnétique lorsque le courant passe par zéro, réduire les vibrations et le bruit.

  1. Paramètres de contact et matériaux

Capacité de contact: Les contacts du relais CC ont une tension plus faible mais une capacité de courant plus élevée. Par exemple, les contacts DC de la série JTX peuvent commuter 10A/28VDC, tandis que les contacts AC sont 10A/220VAC. Dans la série HH52P, le DC (DC-13) la puissance nominale n'est que de 140 W, tandis que le courant alternatif (AC-15) atteint 1100VA.

Différences matérielles: Les deux utilisent des contacts en alliage d'argent (avec une résistance de contact ≤ 100mΩ). Cependant, l'écart de contact des relais DC est plus grand. Certains modèles (tel que NJX-13FW) atteindre “zéro arc” à travers un emballage scellé, s'adapter aux environnements difficiles.

III. Paramètres de performances et scénarios d'application

  1. Consommation d'énergie et vitesse de réponse

Consommation électrique de la bobine: Les relais CC ont une consommation d'énergie inférieure. Par exemple, la consommation électrique du modèle DC24V est d'environ 0,9 W, tandis que celui du modèle AC (tel que AC220V) est d'environ 1,8 VA.

Temps d'action: Les relais DC agissent plus rapidement (≤20 ms), adapté au contrôle PLC qui nécessite une réponse rapide; Les relais AC agissent légèrement plus lentement (≤25ms) mais ont une meilleure stabilité, et sont souvent utilisés dans les machines industrielles.

  1. Applications typiques

Scénarios DC: Electronique automobile (comme la série JD1926A), Contrôle par API (Série NJX6), et circuits qui nécessitent une polarité précise. Il faut faire attention à la correspondance entre les pôles positifs et négatifs lors du câblage.

Scénarios CA: Protection de l'alimentation, équipement d'automatisation (tel que HH53P utilisé pour le contrôle du moteur), et environnements à haute tension, sans tenir compte des problèmes de phase.

  1. Notes de sélection et d'utilisation
  2. Correspondance de tension

– La tension de la bobine doit être strictement adaptée. Par exemple, connecter un signal 24 V CC à une bobine de relais 220 V CA provoquera un grillage.

  1. Caractéristiques de charge

– Pour relais DC, il faut faire attention au type de charge: charges inductives (comme les électrovannes) doivent être connectés en parallèle avec des diodes de roue libre, tandis que les charges résistives ne nécessitent pas de protection supplémentaire.

  1. Installation et environnement

– Pour relais DC en environnement basse pression ou humide, il est recommandé de choisir des modèles scellés (tel que NJX-13FW). Pour relais AC, il faut faire attention à la température ambiante (-40℃~+85℃).

  1. Exemples de comparaison de modèles
ParamètreHH52P-AC220VHH52P-DC24VNJX6-1Z AC277VNJX6-1Z DC30V
Tension de bobine220ACC24VCC277ACC30VCC
Capacité de contact10A/220VAC10A/28 V CC6A/277VAC6A/30 V CC
Technologie d'extinction d'arcPassage à zéro naturel + contacts en alliage d'argentExtinction d'arc par champ magnétique à aimant permanentContacts en alliage d'argent + structure optimiséeContacts en alliage d'argent + emballage scellé
Application typiqueContrôle du moteur, protection de l'alimentationExtension de sortie API, électronique automobileAutomatisation industrielleCircuits CC basse tension

Résumé

Les petits relais Chint présentent des différences de structure significatives entre les modèles DC et AC., performance, et candidature. Les relais CC se concentrent sur le contrôle de polarité et la capacité d'extinction d'arc, adapté aux scénarios de précision basse tension; Les relais AC mettent l'accent sur la stabilité et l'adaptation haute tension, et sont largement utilisés dans les environnements industriels. Lors de la sélection d'un modèle, une considération approfondie doit être accordée au type d'alimentation électrique, caractéristiques de charge, et conditions environnementales pour assurer le fonctionnement fiable du système.

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