1 de 1

Omron G3PE-545B-3N Contacteur statique triphasé de la série G3PE

Omron G3PE-545B-3N Contacteur statique triphasé de la série G3PE

Il ne reste que 2 article(s) en stock
  • Fabricant : Omron

  • N° de produit : G3PE-545B-3N

  • Pays d'origine :Japon

  • Type de produit : Contacteurs statiques triphasés

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 0g

  • Dimensions : 150 x 150 x 110 mm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
Voir les détails complets

Description

Conçu pour une régulation thermique précise en boucle fermée, le Omron G3PE-545B-3N assure la commutation haute fréquence de chauffages résistifs industriels triphasés. Ce contacteur statique est doté d’un dissipateur thermique intégré garantissant une dissipation thermique optimale sous des charges continues élevées. Optimisé pour le montage sur rail DIN, l’appareil intègre un voyant de fonctionnement à LED jaune et un coupleur phototriac offrant une isolation diélectrique élevée entre l’entrée de commande basse tension et la sortie de puissance haute tension. Le circuit intégré de commutation au passage par zéro réduit les interférences électromagnétiques et les courants d’appel lors des cycles de mise sous tension initiaux, prolongeant ainsi la durée de vie des éléments chauffants dans les environnements industriels exigeants.

Fonctionnalités

  • Dissipateur thermique intégré : sa conception monobloc élimine le besoin de calculs thermiques externes ou de pâte thermique de montage, ce qui simplifie l’installation.
  • Déclenchement au passage par zéro : minimise la génération de bruit électrique en n’amorçant la conduction que lorsque la tension de charge CA passe par zéro.
  • Isolement par coupleur phototriac : assure une isolation galvanique robuste entre la logique d’entrée et les circuits de puissance.
  • Format de montage double : compatible avec les rails DIN normalisés de 35 mm et avec le montage direct sur panneau par vis.
  • Diagnostic d’état : une LED jaune très visible indique en temps réel la logique de la commande d’entrée.

Applications

  • Systèmes de chauffage des cylindres de moulage par injection et d’extrusion des plastiques.
  • Chambres thermiques pour le traitement et le conditionnement des plaquettes de semi-conducteurs.
  • Fours industriels de refusion, fours de séchage et enceintes d’essais environnementaux.
  • Machines d’emballage thermoscellables et équipements de transformation alimentaire.

Caractéristiques techniques

Paramètre Valeur
Fabricant Omron
Numéro de modèle G3PE-545B-3N
Nombre de phases Triphasé
Nombre de pôles 3 pôles
Tension d’entrée nominale 12 à 24 V CC
Plage de tension de fonctionnement 9,6 à 30 V CC
Tension de charge applicable 200 à 480 V CA (50/60 Hz)
Courant de charge nominal 45 A (à une température ambiante de 40 °C)
Méthode d’isolement Coupleur phototriac
Fonction de commutation au passage par zéro Oui
Chute de tension de sortie à l’état passant 1,8 V (RMS) max.
Courant de fuite 20 mA max. (à 480 V CA)
Temps de fonctionnement / de relâchement 1/2 cycle de la source d’alimentation de la charge + 1 ms max.
Rigidité diélectrique 2 500 V CA, 50/60 Hz pendant 1 min
Résistance d’isolement 100 MΩ min. (à 500 V CC)
Température ambiante de fonctionnement -30 à 80 °C (sans givre ni condensation)
Humidité ambiante de fonctionnement 45 % à 85 % HR
Poids net 2,0 kg
Poids d’expédition (calculé) 3,0 kg
Dimensions de l’emballage (calculées) 150 x 150 x 110 mm

Connexions et interfaces

Désignation de la borne Description / fonction de la borne
Entrée (A1 / +) Borne d’entrée de commande positive (entrée 12 à 24 V CC)
Entrée (A2 / -) Borne d’entrée de commande négative (terre/commun)
Sortie (L1 / 1 / L2 / 3 / L3 / 5) Entrées d’alimentation en tension de ligne (côté alimentation triphasée CA)
Sortie (T1 / 2 / T2 / 4 / T3 / 6) Bornes de sortie pour le raccordement de la charge (côté raccordement de l’élément chauffant)

Modèles alternatifs et compatibilité

Le suffixe « N » dans le code modèle G3PE-545B-3N indique un dissipateur thermique intégré monté en usine. Il est directement interchangeable avec le G3PE-545B-3 (qui nécessite un dissipateur thermique externe ou doit être monté sur un châssis présentant une équivalence thermique). Notez que ce module utilise une commutation au passage par zéro ; si votre application nécessite une commande par angle de phase ou un dosage précis de signaux analogiques, vous devez passer à la série de contrôleurs de puissance Omron G3PW, car le G3PE ne peut pas accepter de boucles de courant analogiques continues (4-20 mA) sans convertisseur PWM externe.

Pièges d’application et remarques d’ingénierie

Les dispositifs statiques présentent un courant de fuite même à l’état « OFF ». Le G3PE-545B-3N présente un courant de fuite maximal de 20 mA à 480 V CA. Des contacteurs mécaniques auxiliaires ou des interrupteurs d’isolement doivent toujours être installés en amont afin de mettre complètement le circuit de chauffage hors tension pendant les opérations de maintenance programmées. La dégradation thermique est le principal mode de défaillance ; veillez à dimensionner les ventilateurs de refroidissement du panneau pour maintenir la température ambiante en dessous de 40 °C afin d’éviter le déclassement de la capacité de charge de 45 A.

Conseils de mise en service et de câblage

Serrez toujours les bornes d’alimentation de charge (vis M5) avec un couple précis de 2,0 à 2,4 N-m. Des connexions de bornes desserrées provoquent une surchauffe locale et la fonte des borniers. Pour supprimer les bruits d’induction dans les applications à courant élevé, les fils de signal de commande (A1/A2) doivent être acheminés séparément des lignes d’alimentation (L1/T1, L2/T2, L3/T3). En cas de montage direct sur panneau plutôt que sur rail DIN, assurez-vous que la plaque arrière métallique du dissipateur thermique est en contact propre avec la plaque du panneau afin de favoriser la dissipation thermique.

Consignes d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE

Isolez et consignez toutes les sources d’alimentation électrique en amont avant toute installation ou opération de maintenance. Vérifiez l’absence de tension sur les lignes d’entrée et de charge à l’aide d’un testeur vérifié. Ne touchez pas au dissipateur thermique intégré pendant le fonctionnement ou immédiatement après ; sa température peut dépasser 80 °C et provoquer de graves brûlures.

1

Montez le SSR verticalement sur un rail DIN standard de 35 mm ou directement sur un sous-panneau métallique plat et rigide à l’aide de vis M5.

2

Prévoyez un espacement vertical minimal de 80 mm au-dessus et au-dessous de l’appareil afin de permettre une circulation d’air naturelle et dégagée par convection à travers les ailettes du dissipateur thermique.

3

Câblez la logique d’entrée de commande aux bornes A1 (+) et A2 (-). Respectez attentivement la polarité afin d’éviter toute défaillance de la commande logique.

4

Raccordez les lignes d’alimentation CA triphasée à L1, L2 et L3, puis câblez T1, T2 et T3 vers les appareils de chauffage à l’aide de cosses à œillet adaptées à une charge de 45 A.

Quelle est la fonction de la fonction de passage par zéro sur ce contacteur à semi-conducteurs ?

La fonction de passage par zéro force le SSR à s’allumer uniquement lorsque la tension de charge est proche de 0 V. Cela réduit considérablement les surtensions de courant d’appel, limite le bruit électromagnétique haute fréquence et prolonge la durée de vie opérationnelle des éléments chauffants.

Ce modèle nécessite-t-il un composé thermique séparé lors de l’installation ?

Non. Le modèle G3PE-545B-3N est équipé d’un dissipateur thermique intégré. Il est entièrement autonome et prêt à être monté sur un rail DIN sans appliquer de graisse thermique externe.

Puis-je utiliser ce contacteur pour contrôler des charges de moteurs inductifs triphasés ?

Non. La série G3PE est conçue et optimisée pour les résistances chauffantes. Le contrôle de charges fortement inductives comme les moteurs peut entraîner une force électromotrice inverse excessive lors de la coupure, dépassant la capacité dV/dt des triacs internes et provoquant une défaillance des composants.

Comment prendre en compte les températures ambiantes élevées à l’intérieur de mon armoire de commande ?

Le courant de charge nominal est de 45 A à 40 degrés Celsius. En cas de fonctionnement au-dessus de cette température, il faut appliquer les courbes de dérating thermique. Assurez-vous qu’une ventilation adéquate ou des systèmes de ventilation d’armoire maintiennent la température de l’air en dessous de la limite maximale de fonctionnement de 80 degrés Celsius.

Expédition express mondiale

  • Livraison standard : 4 à 6 jours ouvrables via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : Expédition le jour même pour les commandes en stock passées avant 14h00 (GMT+8).
  • Couverture mondiale : Service dans plus de 150 pays, avec livraison rapide en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Retours et garantie

  • Garantie de 30 jours : Retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé en usine.
  • Garantie de 12 mois : Chaque composant industriel est couvert par notre garantie technique professionnelle.

Les commandes sont traitées et livrées du lundi au vendredi (hors jours fériés).


Pour connaître l'éligibilité complète, les frais de restockage et les détails des retours internationaux, veuillez consulter notre site officiel Politique de remboursement et de retour .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japon

Produits récemment consultés

Connaissances techniques

Qu’est-ce que la SCADA ? Contrôle de supervision sans remplacer l’automate programmable industriel

Le SCADA se situe au-dessus des automates programmables industriels et des RTU : il collecte les données de terrain, alerte les opérateurs et envoie des commandes de supervision dans les usines et...

Qu’est-ce qu’un variateur de fréquence (VFD) ? Des variateurs de fréquence qui font vraiment la différence

Un variateur de fréquence convertit le réseau à fréquence fixe en une tension et une fréquence contrôlées afin que les moteurs à courant alternatif s’adaptent à la charge réelle, réduisant ainsi la...

Qu’est-ce qu’un automate programmable industriel (API) ? Les contrôleurs qui font toujours fonctionner l’atelier de production

Les automates programmables industriels (API) pilotent toujours l’atelier : les cycles de scrutation, les E/S et les langages de la norme IEC 61131-3 déterminent si les machines restent...

Ce qu’il faut vraiment pour apprendre l’automatisation industrielle en 2026

Apprendre l’automatisation industrielle signifie désormais maîtriser les automates programmables, les réseaux et les systèmes de protection — pas seulement les robots. Ce guide présente les...

Modernisation des IHM Bailey INFI 90 Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha

Un guide pratique pour remplacer les postes opérateur vieillissants Bailey Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha. Il compare l’émulation Alpha, la migration vers OpenVMS x86, la refonte basée sur...

Pourquoi les données de maintenance sont essentielles à la fiabilité industrielle

Les données de maintenance relient les ordres de travail, les signaux des capteurs, l’historique des actifs, les coûts et les connaissances des techniciens. Lorsqu’elles sont bien exploitées, elles...