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Omron G3PE-245B-2N Contacteur statique triphasé de la série G3PE

Omron G3PE-245B-2N Contacteur statique triphasé de la série G3PE

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  • Fabricant : Omron

  • N° de produit : G3PE-245B-2N

  • Pays d'origine :Japon

  • Type de produit : Relais statiques triphasés

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 500g

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

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Description

Assurant la commande de charges résistives de forte puissance pour les systèmes thermiques industriels, l’Omron G3PE-245B-2N offre une commutation statique triphasée robuste au sein de réseaux d’automatisation exigeants. Cette unité est spécialement conçue pour la commande d’éléments chauffants, grâce à une méthode d’isolation par phototriac et à une fonction intégrée de passage par zéro qui réduisent les interférences électromagnétiques et le bruit du réseau pendant les cycles de commutation. Équipée de bornes à vis robustes et d’une structure de dissipateur thermique intégrée, elle gère de manière fiable des courants de charge élevés dans des configurations de panneaux à forte densité, sans usure due aux contacts physiques.

Caractéristiques

  • Commande par passage par zéro : réduit le bruit haute fréquence et les courants de surtension lors de la mise sous tension des éléments chauffants résistifs.
  • Barrière d’isolation renforcée : l’isolation intégrée par phototriac protège les circuits de commande API basse tension sensibles contre les transitoires côté charge.
  • Bornes à vis robustes : l’interface de raccordement physique optimisée garantit une pression de contact fiable et une faible résistance des bornes.
  • Forte capacité de courant d’appel : offre une tolérance élevée au courant d’appel, jusqu’à 440 A, afin de résister aux fluctuations du réseau et à la faible résistance initiale des éléments froids.

Applications

  • Fours industriels de moulage, de durcissement et de traitement thermique.
  • Lignes d’extrusion de plastique et colliers chauffants pour moulage par injection.
  • Chambres de dépôt et de cuisson pour la fabrication de semi-conducteurs.
  • Tunnels de rétraction et barres de scellage pour machines d’emballage.

Spécifications techniques

Paramètre Valeur / spécification
Fabricant Omron
Référence du modèle G3PE-245B-2N
Tension nominale de l’entrée de commande 12 à 24 V CC
Plage de fonctionnement de l’entrée de commande 9,6 à 30 V CC
Courant d’entrée maximal 10 mA maximum (à 24 V CC)
Tensions minimales d’enclenchement / de déclenchement 9,6 V CC maximum / 1,0 V CC minimum
Tension de charge nominale 100 à 240 V CA (50/60 Hz)
Plage de fonctionnement de la tension de charge 75 à 264 V CA (50/60 Hz)
Courant de charge nominal 45 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 applicable 15,5 kW (à 200 V CA)
Méthode d’isolation Phototriac
Fonction de passage par zéro Équipé
Méthode de raccordement Bornes à vis
Poids d’expédition (calculé) 3,0 kg

Connexions et interfaces

Étiquette de borne / broche Affectation des fonctions et du câblage
A1 (+) Entrée de commande positive (12 à 24 V CC)
A2 (-) Entrée de commande négative (masse commune CC)
L1 / L2 Lignes d’alimentation de la source CA triphasée (entrées)
T1 / T2 Lignes d’alimentation CA triphasée de la charge commandée (sorties vers le chauffage)
Borne de terre Connexion de la plaque de base métallique à la terre de protection

Observations techniques empiriques

Modèles alternatifs et compatibilité

La désignation « 2 » dans le code de ce module indique une configuration de commande à 2 lignes (triphasée, 2 éléments). Cette configuration commande deux phases tout en laissant passer directement la troisième, ce qui la rend particulièrement efficace pour les réseaux de chauffages équilibrés en triangle. Il s’agit d’un remplacement fonctionnel direct des configurations G3PE héritées de caractéristiques nominales équivalentes, à condition que le seuil de courant du signal logique 12-24 VDC puisse fournir en continu 10 mA.

Pièges d’application et remarques techniques

La gestion thermique est essentielle lors d’un fonctionnement avec des courants de charge de 45 A. La température ambiante à l’intérieur du boîtier ne doit pas dépasser 40 degC afin d’éviter une réduction thermique automatique. Assurez-vous que le module est monté verticalement et que les ailettes du dissipateur thermique ne sont pas obstruées. En cas d’installation dans des tableaux de commande entièrement fermés ou non ventilés, réduisez de jusqu’à 50 % la charge maximale admissible ou mettez en place une gestion thermique active (ventilateurs d’armoire).

Conseils de mise en service et de câblage

Utilisez toujours des cosses à œillet ou à fourche correctement serties sur les lignes d’alimentation afin d’empêcher les brins isolés de relier des bornes adjacentes. Serrez précisément les bornes à vis au couple recommandé par le fabricant, soit de 1.47 à 1.96 N-m. Vérifiez et resserrez les bornes d’alimentation après les 24 premières heures de fonctionnement afin de compenser le tassement thermique du fil.

Consignes d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE : Assurez-vous que tous les disjoncteurs de l’alimentation secteur CA triphasée sont isolés, verrouillés et étiquetés avant toute installation électrique ou intervention physique. Utilisez toujours un testeur de tension correctement calibré sur toutes les bornes afin de confirmer l’absence de tension avant de manipuler le câblage.

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Montez l’unité verticalement sur une portion propre et non peinte d’un rail DIN de 35 mm, en veillant à ce que les ailettes du dissipateur thermique soient orientées verticalement pour favoriser la circulation naturelle de l’air par convection.

2

Reliez directement la borne de terre de protection à la barre de terre principale du tableau à l’aide d’un fil de cuivre de section suffisante (minimum 4 mm2).

3

Câblez les entrées de commande CC (A1 positif, A2 négatif) depuis la carte API à source ou à puits à l’aide de câbles blindés à paires torsadées afin de réduire les parasites d’induction à proximité.

4

Acheminez les lignes CA triphasées à courant élevé vers les bornes L1/L2 et les lignes de charge vers les bornes T1/T2, en vous assurant que toutes les connexions sont fermement serrées au couple afin d’éviter les points chauds causés par la résistance.

Quelle est la signification physique de la désignation à 2 éléments dans G3PE-245B-2N ?

La désignation à 2 éléments signifie que l'appareil commute et contrôle directement deux lignes d'un système triphasé, tandis que la troisième ligne contourne le mécanisme de commutation et se connecte directement. Cette configuration est très standard et efficace pour les charges de chauffage triphasées équilibrées en triangle.

Comment la fonction de passage par zéro bénéficie-t-elle aux applications de chauffage industriel ?

La fonction de passage par zéro garantit que les éléments de commutation à semi-conducteurs ne se déclenchent que lorsque la forme d'onde de la tension alternative passe par zéro. Cela minimise les montées rapides et abruptes du courant, réduisant considérablement les interférences radiofréquences et le stress sur les éléments chauffants.

Quelles sont les exigences d'espacement lors de l'installation de plusieurs unités de contact à semi-conducteurs ?

Pour une performance thermique optimale et une dissipation de chaleur par convection, maintenez un espacement latéral minimum de 10 mm et un espacement vertical de 80 mm entre les unités adjacentes à l'intérieur des enceintes de contrôle.

Ce module nécessite-t-il un dissipateur thermique externe pour atteindre le courant nominal de 45 A ?

Le G3PE-245B-2N est équipé d'un dissipateur thermique intégré et haute efficacité, ce qui lui permet de supporter la charge nominale de 45 A sans plaques de dissipation supplémentaires, à condition que la température ambiante environnante ne dépasse pas 40 °C.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japon

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