Die Sicherheit. Die Eingangsschaltung der Modelle ISR, ITR und ISR-T wurde entwickelt, um folgende Eigenschaften zu gewährleisten:
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- Benedikt Hafner
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1 Die mit der vorausgehenden Serie L erworbene Erfahrung hat es Ero Elektronik zusammen mit der Verfügbarkeit neuer Technologie gestattet, eine neue Produktlinie von Halbleiterrelais für Ohm sche Belastungen zu entwickeln, die gewährleisten: Zuverlässigkeit Sicherheit Die Zuverlässigkeit Die Robustheit eines Thyristorschalters ist ausschlaggebend für sein Vermögen, hohe Schaltströme mit steilen Flanken ohne Beschädigungen zu überstehen. Um diese Produkte als Produkte für den industriellen Sektor bezeichnen zu können, wurden Thyristoren ausgewählt, deren PRV (max. wiederholte Inversionsspannung bei ) 1 V erreicht, mit einer du/dt, die 1000 Vµs erreicht. Diese Eigenschaften gewährleisten zusammen mit der Isolationsspannung zwischen Ansteuerung und Last von 7500 Vpeak und der Anwendung eines RC-Filters parallel zum Leistungseingang einen ausgezeichneten Schutz gegen Störungen und einen sicheren Betrieb auch in ungünstigen Umgebungen. Ersparnis Ersparnis Die Möglichkeit der Anbindung von mehreren Geräten, auch von unterschiedlicher Größe, gestattet eine Einsparung von Platz im Innern des Schaltschrankes, während die einfache Installation die Arbeitszeit und somit die Installationskosten reduziert. Aus diesen Gründen: sind alle Modelle mit einer Halterung für die Montage an der Wand oder an einer DIN-Schiene ausgestattet; ist die Höhe bei allen Modellen konstant; sind die Klemmen von vorne zugänglich; sind 4 Anschlussklemmen plus Erdungsklemmen vorgesehen; sind die Klemmen fingergeschützt (IP 20). CE-Kennzeichnung Unter Beachtung der europäischen Harmonisierungsnormen wurden auch diese Produkte den für die CE-Kennzeichnung erforderlichen strengen Tests unterzogen. Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien 89/336 und 93/68 für die elektromagnetische Kompatibilität (harmonisierter Referenzstandard EN für die Emissionen und EN für die Immunität) sowie 93/68 für Niederspannung (Referenznorm UL508, Teil VIII). Die Sicherheit Die Eingangsschaltung der Modelle ISR, und ISR-T wurde entwickelt, um folgende Eigenschaften zu gewährleisten: 1) den normalen Betrieb auch mit Steuersignal mit invertierter Polung (SPS- vom Typ NPN oder PNP) gewährleisten und so die Gefahr einer falschen Ansteuerung sowie die entsprechenden Zeitverluste zu vermeiden; 2) ein konstantes Verhalten mit Steuersignalen zwischen 4,5 ( 9 V für ) und 35 Vdc (dank der Anwendung einer Schaltung mit konstanter Stromstärke, die die beiden Optoisolatoren direkt steuert); Steuereingang 3) die einer Isolierung zwischen Last und Ansteuerung, die 7500 V erreicht; 4) einen vollständigen Schutz des Gerätes gegen kontinuierliche Überlastung, ungenügende Lüftung oder Überschreiten der max. Betriebstemperatur. (1) (4) thermischer Schutz (2) Schaltung mit konstanter Stromstärke doppelter Optoisolator (3) Anschlussplan Das Aufleuchten dieser LED zeigt an, dass der Thermoschutz aktiv ist LED-Anzeige für des Geräts 2
2 ISR, ISR-T und Betriebsweise Zykluszeit vom Regler bestimmt Zeit Zeit Die Halbleiterrelais mit Nullspannungssynchronisation nehmen den des Steuereingangs sofort an, sie schalten jedoch erst im Nullspannungsdurchgang. In diesen Anwendungen wird die Zykluszeit vom Regler bestimmt. Die Halbleiterrelais erzeugen im Unterschied zu Schaltschützen keine Geräusche, und keine Netzstörungen, vor allem aber gestatten sie eine Verbesserung der Regelqualität und gestatten eine Arbeit mit sehr kurzen Zyklen. ISL Betriebsweise Fast cycle und Slow cycle Eingang 20 ma 12 ma 4 ma 0% () 50% 100% Single cycle 50 Perioden 50 Perioden 100 Perioden 100 Perioden % Zeit Zeit Diese beiden Betriebsweisen beruhen auf dem gleichen Konzept: eine feste Zykluszeit halten und die - und -Zeiten modulieren (Zykluszeit = Zeit =N + ). Wenn die Betriebsweise Fast cycle gewählt wird, so stellt das Gerät automatisch die Leitungsfrequenz fest und stellt die Zykluszeit auf 100 Perioden (für eine Netzversorgung mit 50 Hz, die Periode beträgt 20 ms; für eine Netzversorgung mit 60 Hz beträgt die Periode 16,6 ms). Auf diese Weise wählt das Gerät die min. Zykluszeit, um eine Präzision von 1% gewährleisten zu können. Die Betriebsweise Slow cycle verwendet den gleichen Algorhytmus wie die Betriebsweise Fast cycle, aber alle Zeiten werden mit 32 multipliziert. Auf diese Weise reduziert das Gerät die Netzschwankungen aufgrund des Ein- und Ausschaltens der Last. Eingang 20 ma 16 ma 12 ma 8 ma 4 ma 0% () 25% 50% 75% 100% ANMERKUNG: 1 Periode gleich: - 20 ms bei einer Leitungsfrequenz von 50 Hz; - 16,6 ms bei einer Leitungsfrequenz von 60 Hz. Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit 0 A1 B1 0 A2 B2 0 A3 B3 von 0 bis A1 = 1 Periode von 0 bis B1 = 4 Perioden von 0 bis A2 = 1 Periode von 0 bis B2 = 4 Perioden von 0 bis A3 = 3 Periode von 0 bis B3 = 4 Perioden % Diese Betriebsweise reduziert die Zykluszeit drastisch. Die Frequenz der Netzversorgung wird als Basiszeit genommen und der Algorhytmus moduliert die Zykluszeit durch die Modifizierung der -Periode oder der -Periode. Bei 50% wird die min. Zykluszeit erreicht, die 2 Perioden entspricht (1 Periode = 20 ms bei 50 Hz oder 16,6 ms bei 60 Hz). Die Betriebsweise Single Cycle ist das ideale System für die Steuerung von Systemen mit geringer Trägheit wie zum Beispiel Heizsysteme mit Infraroptlampen (Nickel-Chrom) oder Quarzlampen. 3
3 ISL / ISR ISL mit linearem Eingang SDERFUNKTI Vollständig digitale Kontrolle mit 8-Bit-Mikroprozessor; Gerät vom Steuersignal gespeist; System mit automatischer Synchronisierung mit der Frequenz 50 oder 60 Hz; 3 Betriebsweisen; Betriebsart Zero Crossing mit ganzer Vollwelle; Vollständiger Schutz gegen die üblichen Funktionsstörungen (thermischer Schutz, Schutz gegen Verpolung und Überlastung des Eingangssignals). TECHNISCHE DATEN Typ Eingang: linear 4 20 ma Eingangsimpedanz: 300 Ω Betriebsweisen: 3 programmierbare Betriebsweise: - Fast cycle - Slow cycle Für die Beschreibung der Betriebsweisen, siehe Seite 3 - Single cycle Betriebsart: Zero Crossing mit ganzer Vollwelle Typ der Last: Ohm sche Belastung Min. Haltestrom: 50 ma eff. Leckstrom: 10 ma eff. Min. Lastspannung: 20 V Spannungsabfall an SCR: 1,2 V Isolierung: - zwischen Last und Masse: 3000 V eff. für 1 s - zwischen Ansteuerung und Last: 3000 V Isolierungswiderstand: - für ISL V: 1 MΩ bei 500 Vdc - für ISL V: 2 MΩ bei 500 Vdc Betriebstemperatur: von 0 bis 50 C Feuchtigkeit: von 20% bis 85% relative Feuchte, nicht kondensierend Lagertemperatur: von 20 bis +70 C Schutzgrad: IP 20 Installation: Montage auf Schalttafel oder DIN- Schiene Klemmen: Schraubklemmen, frontseitig Zulassungen: UL und cul. ISR - mit SCR TECHNISCHE DATEN Betriebsart: zeitproportionale Steuerung Steuersignal: = von 0 bis 2 Vdc = von 4,5 bis 35 Vdc Eingang: Schaltung mit konstanter Stromstärke (max. 15 ma) Betriebsart: Nullspannungsabschaltend Last: rein ohm sche Belastung Min. Haltestrom: 50 ma eff. Leckstrom: 10 ma eff. Min. Lastspannung: 20 V Spannungsabfall am SSR: 1,2 V Isolierung: - zwischen Last und Masse: 3000 V eff. für 1 s - zwischen Ansteuerung und Last: 7500 V Isolierungswiderstand: > 100 MΩ bei 500 Vdc Betriebstemperatur: von 0 bis 50 C Feuchtigkeit: von 20% bis 85% relative Feuchte, nicht kondensierend Lagertemperatur: von 20 bis +70 C Schutzgrad: IP 20 Installation: Montage auf Schalttafel oder DIN-Schiene Klemmen: Schraubklemmen, frontseitig Nennspannung (max %) Nennstrom (@ 50 C) Nicht wiederholbare Spitzenstromstärke I2t für (10 ms) Nicht wiederholbare Spitzenspannung V/ t PRV Verlustwärme max. (I = I nom ) Gewicht V 25 A 280 A W 630g V 35 A A 45 W 630 g V 45 A A 55 W 900 g V 60 A 75 W 900 g V 80 A 100 W 1100 g V 25 A 280 A V 30 W 630 g V 35 A A 1 V 45 W 630 g V 45 A A 1 V 55 W 900 g V 60 A 1 V 75 W 900 g V 80 A 1 V 100 W 1100 g 4
4 ISR T / ISR T - mit triac TECHNISCHE DATEN Betriebsart: zeitproportionale Steuerung Steuersignal: = von 0 bis 2 Vdc = von 4,5 bis 35 Vdc Eingang: Schaltung mit konstanter Stromstärke (max. 15 ma) Betriebsart: Nullspannungsschaltend Last: rein ohm sche Belastung Min. Haltestrom: 50 ma eff. Leckstrom: 10 ma eff. Min. Lastspannung: 20 V Spannungsabfall an Triac: 1,8 V Isolierung: - zwischen Last und Masse: 1800 V eff. für 1 s - zwischen Ansteuerung und Last: 7500 V Isolierungswiderstand: > 100 MΩ bei 500 Vdc Betriebstemperatur: von 0 bis 50 C Feuchtigkeit: von 20% bis 85% relative Feuchte, nicht kondensierend Lagertemperatur: von 20 bis +70 C Schutzgrad: IP 20 Installation: Montage auf Schalttafel oder DIN-Schiene Klemmen: Schraubklemmen, frontseitig - Drehstromversion TECHNISCHE DATEN Betriebsart: zeitproportionale Steuerung Steuersignal: = von 0 bis 4 Vdc = von 9 bis 35 Vdc Eingang: Schaltung mit konstanter Stromstärke (max. 15 ma) Betriebsart: Nullspannungsschaltend Last: rein ohm sche Belastung Min. Haltestrom: 50 ma eff. Leckstrom: 10 ma eff. Min. Lastspannung: 20 V Spannungsabfall an SCR: 1,2 V Isolierung: - zwischen Last und Masse: 3000 V eff. für 1 s - zwischen Ansteuerung und Last: 7500 V Isolierungswiderstand: > 100 MΩ bei 500 Vdc Betriebstemperatur: von 0 bis 50 C Feuchtigkeit: von 20% bis 85% relative Feuchte, nicht kondensierend Lagertemperatur: von 20 bis +70 C Schutzgrad: IP 20 Installation: Montage auf Schalttafel oder DIN-Schiene Klemmen: Schraubklemmen, frontseitig ISR T ISR T Nennspannung (max %) Nennstrom (@ 50 C) Nicht wiederholbare Spitzenstromstärke I2t für (10 ms) Nicht wiederholbare Spitzenspannung V/ t PRV Verlustwärme max. (I = I nom ) Gewicht 240 V 12 A 160 A V 250 V/µs 800 V 18 W 510 g 240 V 18 A 208 A V 250 V/µs 800 V 27 W 510 g V 20 A 280 A W V 40 A A 90 W V 60 A 130 W V 20 A 280 A V/ms 1 V 50 W V 40 A A 1 V 90 W V 60 A 1 V 130 W 5
5 BESTELLANGABE MODELL ISL = Halbleiterrelais mit inearem Eingang NENNSTROMSTÄRKE 025 = 25 A 035 = 35 A 045 = 45 A 060 = 60 A 080 = 80 A NENNSPANNUNG = V eff. = V eff. SDERAUSSTATTUNGEN 1 = Integrierter thermischer Schutz I S L MODELL ISR = Halbleiterrelais NENNSTROMSTÄRKE 025 = 25 A 035 = 35 A 045 = 45 A 060 = 60 A 080 = 80 A NENNSPANNUNG = V eff. = V eff. SDERAUSSTATTUNGEN 0 = keine Sonderausstattung 1 = integrierter thermischer Schutz I S R 0 0 6
6 BESTELLANGABE MODELL ISR = Halbleiterrelais NENNSTROMSTÄRKE T12 = 12 A T18 = 18 A NENNSPANNUNG 240 = 240 V eff. SDERAUSSTATTUNGE 0 = Keine Sonderausstattung I S R MODELL = Drehstrom-Halbleiterrelais NENNSTROMSTÄRKE 020 = 2 x 20 A 040 = 2 x 40 A 060 = 2 x 60 A NENNSPANNUNG = V eff. = V eff. SDERAUSSTATTUNGEN 1 = integrierter thermischer Schutz I T R
7 Einphasen-Anschluss für ISR - ISR T - ISL Drehstrom-Anschluss mit Nulleiter nur ISR - ISR T - ISL Netzversorgung F(L1) N(L2) Erdung R(L1) Netzversorgung S(L2) T(L3) N(L4) Erdung SPS oder Regler SPS oder Regler Ansteuerung Einphasen- Anschluss Ansteuerung Stern-Anschluss mit Nulleiter Drehstrom-Anschluss ohne Nulleiter nur ISR und ISL Drehstrom-Anschluss ohne Nulleiter nur für Erdung Erdung Netzversorgung R(L1) S(L2) T(L3) Netzversorgung R(L1) S(L2) T(L3) SPS oder Regler SPS oder Regler Ansteuerung Ansteuerung Dreieck-Anschluss Dreieck-Anschluss Stern-Anschluss ohne Nulleiter Stern-Anschluss ohne Nulleiter 8
8 Die Umrechnung Leistung Nennstromstärke Zur Vereinfachung der Wahl des richtigen SSR geben wir im Folgenden die Formeln wieder, die bei der Berechnung der Nennstromstärke für jeden Zweig der Last in Abhängigkeit von der Gesamtleistung der Last und dem Typ des Anschlusses angewendet werden müssen. ANMERKUNG: Die folgenden Formeln sind für die Wahl der nicht ausreichend. Bei der Wahl der en müssen die Eigenschaften I2t und die für die ISR angegebene Nennspannung berücksichtigt werden. Vorbemerkungen: 1) Die angeschlossene Last muss eine reine Ohm sche Last sein und in den folgenden Formeln wird cos φ deshalb gleich 1 gesetzt. 2) Die Formeln für die Drehstrom-Anschlüsse beziehen sich natürlich nur auf ausgeglichene Lasten. Einphasen-Anschluss I eff = P V eff wobei: P = Leistung (in Watt) V eff.= Spannung Phase-Nulleiter oder Phase-Phase (in Volt) I eff. = Nennstromstärke (in Ampere) Die folgende Grafik gestattet für Einphasenlasten die unmittelbare Wahl des Typs der ISR in Abhängigkeit von der Leitungsspannung und der Leistung der Last. und shalter Typ Relais (*) schalter Anschluss 12 A AISFU120A0 AISF14M0000 Einphasen AISF14TRIN000 Drehstrom + Nulleiter 18 A AISFU132A0 AISF14M0000 Einphasen AISF14TRIN000 Drehstrom + Nulleiter 20 A AISFU220032A0 AISF22M0000 Einphasen 25 A AISF22TRI0000 Drehstrom 35 A AISFU220050A0 AISF22M0000 Einphasen AISF22TRI0000 Drehstrom 40 A AISFU220050A0 AISF22M0000 Einphasen 45 A AISF22TRI0000 Drehstrom 60 A AISFU220080A0 AISF22M0000 Einphasen AISF22TRI0000 Drehstrom 80 A AISFU220100A0 AISF22M0000 Einphasen AISF22TRI0000 Drehstrom (*) verpackt zu 10 Stück AISF14 Abmessungen Nennstromstärke Last in kw Stern- oder Dreieck-Anschluss (Drehstrom ohne Nulleiter) P I eff = 3 V eff wobei: P = Leistung (in Watt) V eff.= Spannung Phase-Phase (in Volt) I eff. = Nennstromstärke (in Ampere) AISF22 Abmessungen Drehstrom-Anschluss mit Nulleiter (Stern mit Nulleiter) P I eff = 3 V eff wobei: P = Leistung (in Watt) V eff. = Spannung Phase-Nulleiter (in Volt) I eff. = Nennstromstärke (in Ampere) 9
Halbleiterrelais. Halbleiterrelais.
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