Omron

Omron G3PE-235B-3N przekaźnik półprzewodnikowy 3-fazowy serii G3PE

SKU G3PE-235B-3N

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Omron
  • Product No.: G3PE-235B-3N
  • Origin Japonia
  • Product Type: Przekaźniki półprzewodnikowe 3-fazowe
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.5 kg
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zaprojektowany do szybkiego przełączania przemysłowych elementów grzejnych Omron G3PE-235B-3N zapewnia solidne, trójfazowe sterowanie półprzewodnikowe ze zintegrowaną funkcją przejścia przez zero. Ten stycznik półprzewodnikowy jest sterowany napięciem wejściowym 12–24 VDC i przeznaczony do przełączania obciążeń znamionowych do 240 VAC przy prądzie wyjściowym 35 A (przy temperaturze otoczenia 40°C). Dzięki zastosowaniu izolacji fototriakowej urządzenie oddziela niskonapięciowe obwody sterujące od przepięć występujących po stronie obciążenia, zapewniając wysoce niezawodne zarządzanie temperaturą w wymagających warunkach.

Cechy

  • Zintegrowany radiator optymalizuje odprowadzanie ciepła, utrzymując wydajność przy podwyższonej temperaturze otoczenia.
  • Wbudowany układ przejścia przez zero minimalizuje zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i szumy elektryczne podczas przełączania.
  • Izolacja fototriakowa zapewnia 100% separacji galwanicznej między kanałami wejściowymi i wyjściowymi.
  • Konstrukcja z zaciskami śrubowymi zapewnia bezpieczne, odporne na wibracje zakończenia przewodów wysokoprądowych.
  • Konfiguracje montażu na szynie DIN i w panelu umożliwiają elastyczną integrację w szafie sterowniczej.

Zastosowania

  • Przemysłowe piece rozpływowe oraz listwy zgrzewające maszyn pakujących.
  • Sterowanie grzałkami komór i osadzaniem warstw w produkcji półprzewodników.
  • Urządzenia do wytłaczania tworzyw sztucznych, formowania wtryskowego i termoformowania.
  • Komory do badań środowiskowych oraz przemysłowe systemy klimatyzacji.

Dane techniczne

Producent Omron
Model / SKU G3PE-235B-3N
Napięcie wejściowe sterowania 12–24 VDC
Zakres roboczego napięcia wejściowego 9,6–30 VDC
Prąd wejściowy Maks. 10 mA (przy 24 VDC)
Napięcie załączenia / wyłączenia Maks. 9,6 VDC / min. 1 VDC
Znamionowe napięcie obciążenia 100–240 VAC
Zakres napięcia obciążenia 75–264 VAC
Prąd obciążenia 35 A (przy temperaturze otoczenia 40°C)
Minimalny prąd obciążenia 0,5 A
Odporność na prąd rozruchowy 440 A (60 Hz, 1 cykl)
Dopuszczalna wartość I²t 1260 A²s
Dopuszczalna moc obciążenia 12,1 kW (przy 200 VAC)
Metoda izolacji Fototriak
Funkcja przejścia przez zero Wyposażony
Konstrukcja zacisków Zacisk śrubowy
Masa 3,0 kg

Połączenia i interfejsy

Grupa zacisków Oznaczenie Przypisanie funkcji / połączenia
Zaciski wejściowe / sterujące A1 (+) Dodatnie wejście sterujące DC (12–24 VDC)
A2 (-) Ujemne wejście sterujące DC (wspólne / uziemienie)
Zaciski wyjściowe / linii zasilającej L1 / L2 / L3 Wejścia linii AC dla faz A, B i C (100–240 VAC)
T1 / T2 / T3 Zaciski wyjściowe obciążenia AC do obwodów grzałek/obciążenia
Uziemienie / PE Zacisk ochronnego uziemienia PE połączony z blokiem radiatora

Wnioski z badań inżynieryjnych

Alternatywne modele i kompatybilność

Sufiks „3N” oznacza model z wbudowanym radiatorem i konfiguracją trójfazową bez wbudowanego warystora. Bezpośrednio zastępuje starsze konfiguracje G3PE o zgodnym profilu prądowym 35 A, jednak ze względu na zintegrowany układ chłodzenia należy sprawdzić wymagania dotyczące miejsca w panelu. Przy przechodzeniu z układów sterowania dwufazowego, takich jak G3PE-235B-2N, na układy trójfazowe upewnij się, że program sterownika PLC i blokady bezpieczeństwa uwzględniają przełączanie wszystkich trzech faz, aby zoptymalizować równowagę obciążenia i wyeliminować potencjały pływającego przewodu neutralnego w obciążeniach połączonych w trójkąt.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Derating termiczny jest główną przyczyną awarii w zamkniętych szafach przemysłowych. Wartość znamionowa 35 A została obliczona dla temperatury otoczenia wynoszącej 40 degC lub mniej. Jeśli temperatura otoczenia wewnątrz panelu wzrośnie do 60 degC, maksymalny prąd obciążenia ciągłego należy obniżyć o około 40%. Aby zapewnić przepływ powietrza konwekcyjnego przez żebra radiatora, zachowaj co najmniej 80 mm odstępu w pionie i 30 mm odstępu w poziomie między G3PE-235B-3N a sąsiednimi elementami.

Wskazówki dotyczące uruchomienia i okablowania

Aby zapobiec lokalnemu wzrostowi rezystancji i przypaleniu zacisków, zaciski mocy należy dokręcić momentem dokładnie 1,47–1,96 N·m za pomocą śrub zaciskowych M5. Nie używaj ocynowanych końcówek przewodów w zaciskach śrubowych; zdecydowanie zaleca się stosowanie zaciskanych końcówek trzpieniowych lub końcówek oczkowych. Jeśli przełączane są indukcyjne elementy grzejne zamiast obciążeń wyłącznie rezystancyjnych, sprawdź, czy szczytowy prąd rozruchowy obciążenia pozostaje znacznie poniżej wartości znamionowej 440 A (przy 60 Hz) dla niepowtarzalnego impulsu, aby zapobiec degradacji wewnętrznego fototriaka.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYSTĄPIENIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Przed przystąpieniem do obsługi zacisków lub montażu odłącz wszystkie trójfazowe źródła zasilania głównego oraz pomocnicze obwody sterujące. Po odłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 5 minut, aby umożliwić rozładowanie pozostałych ładunków. Przed rozpoczęciem okablowania sprawdź stan zerowego napięcia, mierząc napięcie między wszystkimi przewodami za pomocą skalibrowanego multimetru.

1
Montaż mechaniczny: Zamontuj urządzenie pionowo na standardowej szynie DIN 35 mm lub bezpośrednio na płycie montażowej za pomocą śrub montażowych. Upewnij się, że żebra chłodzące są ustawione pionowo, aby ułatwić naturalną konwekcję.
2
Uziemienie: Podłącz zacisk uziemienia ochronnego (PE) zespołu radiatora do głównej szyny uziemiającej panelu za pomocą miedzianego przewodu o niskiej impedancji.
3
Okablowanie wejściowe: Podłącz przewody sterujące 12–24 VDC do dodatniego zacisku A1 i ujemnego zacisku A2. Zachowaj prawidłową biegunowość; nieprawidłowa biegunowość uniemożliwi aktywację.
4
Okablowanie obciążenia: Podłącz wejściowe przewody trójfazowe do zacisków L1, L2 i L3, a przewody wyjściowe grzałki do zacisków T1, T2 i T3. Sprawdź, czy obciążenie każdej z trzech faz nie przekracza 35 A.
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jaki jest cel funkcji przejścia przez zero w modelu G3PE-235B-3N?
Funkcja przejścia przez zero zapewnia, że przekaźnik włącza się tylko wtedy, gdy napięcie obciążenia AC jest bliskie zeru. Znacznie ogranicza to prądy rozruchowe, tłumi przejściowe zakłócenia elektryczne i minimalizuje zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) w pobliskich sieciach komunikacyjnych.
Jak temperatura otoczenia wpływa na obciążalność prądową tego przekaźnika półprzewodnikowego?
Maksymalny prąd znamionowy 35 A jest określony dla temperatury otoczenia wynoszącej 40°C lub niższej. Powyżej 40°C dopuszczalny prąd obciążenia zmniejsza się zgodnie z krzywą obniżania wartości znamionowych w funkcji temperatury, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych podzespołów.
Czy model G3PE-235B-3N może być używany do przełączania obciążeń indukcyjnych silników?
Model G3PE-235B-3N jest zoptymalizowany do przełączania rezystancyjnych obciążeń grzejnych (praca AC-51). Może również przełączać obciążenia indukcyjne, jednak prądy rozruchowe należy dokładnie obliczyć, aby upewnić się, że nie przekroczą niepowtarzalnej wartości znamionowej prądu udarowego wynoszącej 440 A.
Jaki jest zalecany moment dokręcania śrub zacisków mocy?
Zaciski mocy wykorzystują śruby M5, które należy dokręcić z dokładnym momentem od 1,47 do 1,96 N-m, aby zapewnić stabilny kontakt elektryczny i zapobiec powstawaniu miejscowych przegrzań.
Reviews

G3PE-235B-3N

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Omron G3PE-235B-3N przekaźnik półprzewodnikowy 3-fazowy serii G3PE

Only 3 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Omron

  • Product No.: G3PE-235B-3N

  • Country of origin:Japonia

  • Product Type: Przekaźniki półprzewodnikowe 3-fazowe

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 500g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zaprojektowany do szybkiego przełączania przemysłowych elementów grzejnych Omron G3PE-235B-3N zapewnia solidne, trójfazowe sterowanie półprzewodnikowe ze zintegrowaną funkcją przejścia przez zero. Ten stycznik półprzewodnikowy jest sterowany napięciem wejściowym 12–24 VDC i przeznaczony do przełączania obciążeń znamionowych do 240 VAC przy prądzie wyjściowym 35 A (przy temperaturze otoczenia 40°C). Dzięki zastosowaniu izolacji fototriakowej urządzenie oddziela niskonapięciowe obwody sterujące od przepięć występujących po stronie obciążenia, zapewniając wysoce niezawodne zarządzanie temperaturą w wymagających warunkach.

Cechy

  • Zintegrowany radiator optymalizuje odprowadzanie ciepła, utrzymując wydajność przy podwyższonej temperaturze otoczenia.
  • Wbudowany układ przejścia przez zero minimalizuje zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i szumy elektryczne podczas przełączania.
  • Izolacja fototriakowa zapewnia 100% separacji galwanicznej między kanałami wejściowymi i wyjściowymi.
  • Konstrukcja z zaciskami śrubowymi zapewnia bezpieczne, odporne na wibracje zakończenia przewodów wysokoprądowych.
  • Konfiguracje montażu na szynie DIN i w panelu umożliwiają elastyczną integrację w szafie sterowniczej.

Zastosowania

  • Przemysłowe piece rozpływowe oraz listwy zgrzewające maszyn pakujących.
  • Sterowanie grzałkami komór i osadzaniem warstw w produkcji półprzewodników.
  • Urządzenia do wytłaczania tworzyw sztucznych, formowania wtryskowego i termoformowania.
  • Komory do badań środowiskowych oraz przemysłowe systemy klimatyzacji.

Dane techniczne

Producent Omron
Model / SKU G3PE-235B-3N
Napięcie wejściowe sterowania 12–24 VDC
Zakres roboczego napięcia wejściowego 9,6–30 VDC
Prąd wejściowy Maks. 10 mA (przy 24 VDC)
Napięcie załączenia / wyłączenia Maks. 9,6 VDC / min. 1 VDC
Znamionowe napięcie obciążenia 100–240 VAC
Zakres napięcia obciążenia 75–264 VAC
Prąd obciążenia 35 A (przy temperaturze otoczenia 40°C)
Minimalny prąd obciążenia 0,5 A
Odporność na prąd rozruchowy 440 A (60 Hz, 1 cykl)
Dopuszczalna wartość I²t 1260 A²s
Dopuszczalna moc obciążenia 12,1 kW (przy 200 VAC)
Metoda izolacji Fototriak
Funkcja przejścia przez zero Wyposażony
Konstrukcja zacisków Zacisk śrubowy
Masa 3,0 kg

Połączenia i interfejsy

Grupa zacisków Oznaczenie Przypisanie funkcji / połączenia
Zaciski wejściowe / sterujące A1 (+) Dodatnie wejście sterujące DC (12–24 VDC)
A2 (-) Ujemne wejście sterujące DC (wspólne / uziemienie)
Zaciski wyjściowe / linii zasilającej L1 / L2 / L3 Wejścia linii AC dla faz A, B i C (100–240 VAC)
T1 / T2 / T3 Zaciski wyjściowe obciążenia AC do obwodów grzałek/obciążenia
Uziemienie / PE Zacisk ochronnego uziemienia PE połączony z blokiem radiatora

Wnioski z badań inżynieryjnych

Alternatywne modele i kompatybilność

Sufiks „3N” oznacza model z wbudowanym radiatorem i konfiguracją trójfazową bez wbudowanego warystora. Bezpośrednio zastępuje starsze konfiguracje G3PE o zgodnym profilu prądowym 35 A, jednak ze względu na zintegrowany układ chłodzenia należy sprawdzić wymagania dotyczące miejsca w panelu. Przy przechodzeniu z układów sterowania dwufazowego, takich jak G3PE-235B-2N, na układy trójfazowe upewnij się, że program sterownika PLC i blokady bezpieczeństwa uwzględniają przełączanie wszystkich trzech faz, aby zoptymalizować równowagę obciążenia i wyeliminować potencjały pływającego przewodu neutralnego w obciążeniach połączonych w trójkąt.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Derating termiczny jest główną przyczyną awarii w zamkniętych szafach przemysłowych. Wartość znamionowa 35 A została obliczona dla temperatury otoczenia wynoszącej 40 degC lub mniej. Jeśli temperatura otoczenia wewnątrz panelu wzrośnie do 60 degC, maksymalny prąd obciążenia ciągłego należy obniżyć o około 40%. Aby zapewnić przepływ powietrza konwekcyjnego przez żebra radiatora, zachowaj co najmniej 80 mm odstępu w pionie i 30 mm odstępu w poziomie między G3PE-235B-3N a sąsiednimi elementami.

Wskazówki dotyczące uruchomienia i okablowania

Aby zapobiec lokalnemu wzrostowi rezystancji i przypaleniu zacisków, zaciski mocy należy dokręcić momentem dokładnie 1,47–1,96 N·m za pomocą śrub zaciskowych M5. Nie używaj ocynowanych końcówek przewodów w zaciskach śrubowych; zdecydowanie zaleca się stosowanie zaciskanych końcówek trzpieniowych lub końcówek oczkowych. Jeśli przełączane są indukcyjne elementy grzejne zamiast obciążeń wyłącznie rezystancyjnych, sprawdź, czy szczytowy prąd rozruchowy obciążenia pozostaje znacznie poniżej wartości znamionowej 440 A (przy 60 Hz) dla niepowtarzalnego impulsu, aby zapobiec degradacji wewnętrznego fototriaka.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYSTĄPIENIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Przed przystąpieniem do obsługi zacisków lub montażu odłącz wszystkie trójfazowe źródła zasilania głównego oraz pomocnicze obwody sterujące. Po odłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 5 minut, aby umożliwić rozładowanie pozostałych ładunków. Przed rozpoczęciem okablowania sprawdź stan zerowego napięcia, mierząc napięcie między wszystkimi przewodami za pomocą skalibrowanego multimetru.

1
Montaż mechaniczny: Zamontuj urządzenie pionowo na standardowej szynie DIN 35 mm lub bezpośrednio na płycie montażowej za pomocą śrub montażowych. Upewnij się, że żebra chłodzące są ustawione pionowo, aby ułatwić naturalną konwekcję.
2
Uziemienie: Podłącz zacisk uziemienia ochronnego (PE) zespołu radiatora do głównej szyny uziemiającej panelu za pomocą miedzianego przewodu o niskiej impedancji.
3
Okablowanie wejściowe: Podłącz przewody sterujące 12–24 VDC do dodatniego zacisku A1 i ujemnego zacisku A2. Zachowaj prawidłową biegunowość; nieprawidłowa biegunowość uniemożliwi aktywację.
4
Okablowanie obciążenia: Podłącz wejściowe przewody trójfazowe do zacisków L1, L2 i L3, a przewody wyjściowe grzałki do zacisków T1, T2 i T3. Sprawdź, czy obciążenie każdej z trzech faz nie przekracza 35 A.

Jaki jest cel funkcji przejścia przez zero w modelu G3PE-235B-3N?

Funkcja przejścia przez zero zapewnia, że przekaźnik włącza się tylko wtedy, gdy napięcie obciążenia AC jest bliskie zeru. Znacznie ogranicza to prądy rozruchowe, tłumi przejściowe zakłócenia elektryczne i minimalizuje zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) w pobliskich sieciach komunikacyjnych.

Jak temperatura otoczenia wpływa na obciążalność prądową tego przekaźnika półprzewodnikowego?

Maksymalny prąd znamionowy 35 A jest określony dla temperatury otoczenia wynoszącej 40°C lub niższej. Powyżej 40°C dopuszczalny prąd obciążenia zmniejsza się zgodnie z krzywą obniżania wartości znamionowych w funkcji temperatury, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych podzespołów.

Czy model G3PE-235B-3N może być używany do przełączania obciążeń indukcyjnych silników?

Model G3PE-235B-3N jest zoptymalizowany do przełączania rezystancyjnych obciążeń grzejnych (praca AC-51). Może również przełączać obciążenia indukcyjne, jednak prądy rozruchowe należy dokładnie obliczyć, aby upewnić się, że nie przekroczą niepowtarzalnej wartości znamionowej prądu udarowego wynoszącej 440 A.

Jaki jest zalecany moment dokręcania śrub zacisków mocy?

Zaciski mocy wykorzystują śruby M5, które należy dokręcić z dokładnym momentem od 1,47 do 1,96 N-m, aby zapewnić stabilny kontakt elektryczny i zapobiec powstawaniu miejscowych przegrzań.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japonia

Wiedza techniczna

Czym są przekaźniki pośredniczące w obwodach sterowania?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...

Kiedy logika na poziomie czujników pomaga — a kiedy ukrywa ryzyko

Konfigurowalne czujniki mogą wykonywać decyzje dotyczące okien, zatrzasków, opóźnień i logiki boolowskiej, zanim dane dotrą do sterownika PLC. Zaletą jest szybsze działanie lokalne; ryzykiem — ukryta...