Descripción
Diseñado para una regulación térmica industrial precisa, el Omron G3PE-235B-2N permite conmutar con gran eficiencia cargas calefactoras trifásicas de hasta 35 A. Mediante una topología de conmutación de 2 fases, este dispositivo simplifica el cableado en configuraciones trifásicas en triángulo o estrella sin cable neutro, proporcionando un formato compacto dentro de los paneles de control eléctrico. La función integrada de cruce por cero minimiza las interferencias electromagnéticas y la generación de ruido eléctrico, protegiendo la instrumentación de automatización analógica circundante durante los ciclos de conmutación de alta frecuencia.
Características
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Conmutación de dos fases: Configuración de control económica de 2 elementos, diseñada específicamente para cargas trifásicas equilibradas.
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Función de cruce por cero: Suprime las corrientes de irrupción iniciales y la distorsión armónica al activarse únicamente cuando la forma de onda de CA cruza por cero.
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Aislamiento mediante fototriac: Barreras de aislamiento de alta rigidez dieléctrica entre los circuitos de control de entrada de baja tensión y la red de distribución eléctrica.
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Alta tolerancia a sobrecargas: Clasificación de alta resistencia a sobretensiones, diseñada para soportar transitorios de corriente elevada de corta duración.
Aplicaciones
- Calentamiento de cilindros de máquinas de extrusión y moldeo por soplado de plástico.
- Mantenimiento de la temperatura de cámaras de fabricación de semiconductores.
- Hornos industriales, hornos de alta temperatura y túneles de secado.
- Barras de termosellado de embalaje y elementos de túneles de retractilado.
Especificaciones técnicas
| Parámetro |
Valor |
| Fabricante |
Omron |
| Código de modelo |
G3PE-235B-2N |
| Tensión nominal de control de entrada |
12 a 24 VCC |
| Rango de tensión de entrada operativa |
9,6 a 30 VCC |
| Corriente de entrada |
10 mA máximo (a 24 VCC) |
| Tensión de carga nominal |
100 a 240 VCA |
| Rango de tensión de carga |
75 a 264 VCA |
| Corriente de carga continua |
35 A (a una temperatura ambiente de 40 °C) |
| Corriente de carga mínima |
0,5 A |
| Resistencia a la corriente de irrupción |
440 A (60 Hz, 1 ciclo) |
| Valor I2t admisible |
1260 A2s |
| Capacidad de carga |
12,1 kW (a 200 VCA) |
| Método de aislamiento |
Fototriac |
| Tipo de terminal |
Terminales de tornillo (con cubierta de terminal integrada) |
| Tipo de montaje |
Montaje en riel DIN y en superficie de panel |
| Peso de envío (calculado) |
3,0 kg |
Conexiones e interfaces
| Designación de terminal |
Asignación de función / circuito |
| A1 / A2 (Entrada) |
Entrada de tensión de CC de control (terminales positivo/negativo) |
| L1 / T1 (Salida) |
Entrada de línea de alimentación de CA de fase 1 y conexión de carga (conmutada) |
| L2 / T2 (Salida) |
Entrada de línea de alimentación de CA de fase 2 y conexión de carga (conmutada) |
| L3 / T3 (Salida) |
Conexión de bypass directo de la fase 3 (no se conmuta internamente; se utiliza para la ruta de conducción del control de 2 fases) |
Perspectivas de ingeniería empírica
Modelos alternativos y compatibilidad
La designación "2N" especifica un módulo de 2 elementos (conmutación de 2 fases). Si su aplicación depende de una topología de conmutación de 3 elementos (por ejemplo, sistemas con conexiones en estrella de neutro puesto a tierra que requieren aislamiento en todas las líneas), debe utilizar la variante de la serie "3N". La huella física de montaje y las configuraciones de los terminales de entrada son idénticas en ambas series, lo que facilita una actualización mecánica sencilla.
Errores de aplicación y notas de ingeniería
La gestión térmica es el factor más importante para el funcionamiento fiable del SSR. Cuando el módulo funcione continuamente a 35 A, debe disponer de un flujo de aire vertical por convección sin restricciones. Si monta varios controladores G3PE uno al lado del otro dentro de un panel de control sin ventilación, aplique un factor de reducción del 10 % al 20 % para evitar el descontrol térmico. Asegúrese de que las aletas del disipador térmico permanezcan libres de acumulación de polvo.
Consejos de puesta en servicio y cableado
Utilice siempre terminales de crimpar de anillo que coincidan con las especificaciones de los terminales de tornillo para garantizar un contacto superficial firme durante los ciclos térmicos. Los terminales de tornillo insuficientemente apretados generarán calor localizado por resistencia, lo que provocará la degradación de la carcasa de los terminales. Para evitar daños por cortocircuitos en el lado de carga, instale fusibles semiconductores de acción rápida aguas arriba del SSR, dimensionados para fundirse muy por debajo del límite interno de 1260 A2s.
Directrices de instalación
ADVERTENCIA CRÍTICA: PELIGRO ELÉCTRICO
Desenergice todas las líneas de alimentación primaria de carga y las fuentes auxiliares de control de CC antes de realizar la instalación, ajustar los terminales o llevar a cabo una inspección. Considere que todas las estructuras del disipador térmico pueden estar calientes durante el funcionamiento e inmediatamente después.
1
Monte el módulo verticalmente en un riel DIN estándar de 35 mm o directamente en una placa posterior metálica plana mediante los tornillos de montaje, para optimizar la convección por efecto chimenea del disipador térmico.
2
Asegure un espacio libre mínimo de 80 mm directamente por encima y por debajo del dispositivo para permitir una disipación adecuada del calor mediante el flujo de aire.
3
Aplique la polaridad de control correcta de la entrada de CC (de 12 a 24 VCC) a los terminales A1 (+) y A2 (-). Compruebe la polaridad antes de energizar los circuitos de control.
4
Asegure el cableado de carga a los bloques de terminales de salida, garantizando que el par de apriete cumpla las especificaciones estándar de Omron para los tornillos de terminal M4/M5, a fin de evitar puntos calientes por alta resistencia de contacto.