Description
Conçu pour une régulation thermique industrielle précise, le Omron G3PE-235B-2N permet une commutation hautement efficace de charges de chauffage triphasées jusqu’à 35 A. Grâce à sa topologie de commutation biphasée, ce dispositif simplifie le câblage des configurations triphasées en triangle ou en étoile sans fil neutre, tout en offrant un encombrement réduit dans les armoires de commande électriques. La fonction intégrée de commutation au passage par zéro minimise les interférences électromagnétiques et la génération de bruit électrique, protégeant ainsi les instruments d’automatisation analogiques environnants lors des cycles haute fréquence.
Caractéristiques
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Commutation biphasée : configuration de commande économique à 2 éléments, conçue spécifiquement pour les charges triphasées équilibrées.
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Fonction de commutation au passage par zéro : supprime les courants d’appel initiaux et la distorsion harmonique en activant le dispositif uniquement lorsque la forme d’onde de la tension CA passe par zéro.
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Isolation par phototriac : barrières d’isolation à haute rigidité diélectrique entre les circuits de commande d’entrée basse tension et le réseau de distribution électrique.
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Forte tolérance aux surcharges : indice élevé de résistance aux surtensions conçu pour supporter les transitoires de courant élevé de courte durée.
Applications
- Chauffage des cylindres des machines d’extrusion et de moulage par soufflage des plastiques.
- Maintien de la température dans les chambres de fabrication de semi-conducteurs.
- Fours industriels, fours de traitement et tunnels de séchage.
- Barres de thermoscellage des emballages et éléments de tunnel de rétraction.
Caractéristiques techniques
| Paramètre |
Valeur |
| Fabricant |
Omron |
| Code modèle |
G3PE-235B-2N |
| Tension nominale de commande d’entrée |
12 à 24 V CC |
| Plage de tension d’entrée de fonctionnement |
9,6 à 30 V CC |
| Courant d’entrée |
10 mA maximum (à 24 V CC) |
| Tension de charge nominale |
100 à 240 V CA |
| Plage de tension de charge |
75 à 264 V CA |
| Courant de charge continu |
35 A (à une température ambiante de 40 °C) |
| Courant de charge minimal |
0,5 A |
| Résistance au courant d’appel |
440 A (60 Hz, 1 cycle) |
| Valeur I2t admissible |
1260 A2s |
| Capacité de charge |
12,1 kW (à 200 V CA) |
| Méthode d’isolation |
Phototriac |
| Type de borne |
Bornes à vis (avec cache-bornes intégré) |
| Type de montage |
Montage sur rail DIN et en surface sur panneau |
| Poids d’expédition (calculé) |
3,0 kg |
Connexions et interfaces
| Désignation des bornes |
Fonction / Affectation du circuit |
| A1 / A2 (Entrée) |
Entrée de tension CC de commande (bornes positive/négative) |
| L1 / T1 (Sortie) |
Entrée de ligne d’alimentation CA de phase 1 et connexion de charge (commutée) |
| L2 / T2 (Sortie) |
Entrée de ligne d’alimentation CA de phase 2 et connexion de charge (commutée) |
| L3 / T3 (Sortie) |
Connexion de dérivation directe de la phase 3 (non commutée en interne, utilisée pour le chemin de conduction de la commande biphasée) |
Constats techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
La désignation « 2N » indique un module à 2 éléments (commutation biphasée). Si votre application repose sur une topologie de commutation à 3 éléments (par exemple, des systèmes comportant des connexions en étoile avec neutre mis à la terre qui nécessitent une isolation sur toutes les lignes), vous devez utiliser la variante de la série « 3N ». L’empreinte de montage et les configurations des bornes d’entrée restent identiques entre les deux séries, ce qui facilite une mise à niveau mécanique.
Pièges liés à l’application et remarques techniques
La gestion thermique est le facteur le plus critique pour garantir un fonctionnement fiable du relais statique. En fonctionnement continu à 35 A, le module doit bénéficier d’une circulation d’air verticale sans obstruction. Si plusieurs contrôleurs G3PE sont montés côte à côte dans une armoire de commande non ventilée, appliquez un facteur de déclassement de 10 % à 20 % afin d’éviter tout emballement thermique. Veillez à ce que les ailettes du dissipateur thermique restent exemptes d’accumulation de poussière.
Conseils de mise en service et de câblage
Utilisez toujours des cosses à sertir annulaires correspondant aux spécifications des bornes à vis afin de garantir un contact de surface fiable lors des cycles thermiques. Des bornes à vis insuffisamment serrées produisent une chaleur localisée due à la résistance, ce qui peut entraîner la dégradation du boîtier des bornes. Pour éviter les dommages causés par les courts-circuits côté charge, installez en amont du relais statique des fusibles à semi-conducteurs à action rapide, dimensionnés pour fondre largement en dessous de la limite interne de 1260 A2s.
Directives d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE : DANGER ÉLECTRIQUE
Mettez hors tension toutes les lignes d’alimentation principales de charge et les alimentations auxiliaires de commande CC avant toute installation, tout réglage des bornes ou toute inspection. Considérez toutes les structures du dissipateur thermique comme potentiellement chaudes pendant le fonctionnement et immédiatement après celui-ci.
1
Montez le module verticalement sur un rail DIN standard de 35 mm ou directement sur une plaque arrière métallique plane à l’aide des vis de fixation, afin d’optimiser la convection par effet cheminée du dissipateur thermique.
2
Veillez à laisser un dégagement libre minimal de 80 mm directement au-dessus et au-dessous de l’appareil afin d’assurer une dissipation correcte de la chaleur par circulation d’air.
3
Appliquez la polarité correcte de l’entrée de commande CC (12 à 24 VCC) aux bornes A1 (+) et A2 (-). Vérifiez la polarité avant de mettre les circuits de commande sous tension.
4
Fixez le câblage de charge aux borniers de sortie en veillant à respecter les spécifications de couple standard d’Omron pour les vis de bornes M4/M5, afin d’éviter les points chauds dus à une résistance de contact élevée.