การแก้ไขปัญหาอินพุตและเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ
A dead control cabinet does not automatically mean a failed power supply. This field guide uses input, no-load, loaded, ripple, wiring, and protection checks to separate source faults from downstream...
ออกแบบมาเพื่อการควบคุมอุณหภูมิอุตสาหกรรมอย่างแม่นยำ Omron G3PE-235B-2N ช่วยให้สามารถสวิตช์โหลดให้ความร้อนสามเฟสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 35 A ด้วยโทโพโลยีการสวิตช์แบบ 2 เฟส อุปกรณ์นี้ช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายในการกำหนดค่าเดลตาหรือสตาร์สามเฟสที่ไม่มีสายนิวทรัล พร้อมมีขนาดกะทัดรัดสำหรับติดตั้งภายในแผงควบคุมไฟฟ้า ฟังก์ชัน Zero Cross ในตัวช่วยลดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการสวิตช์ความถี่สูง จึงช่วยปกป้องเครื่องมือวัดระบบอัตโนมัติแบบแอนะล็อกที่อยู่โดยรอบ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Omron |
| รหัสรุ่น | G3PE-235B-2N |
| แรงดันควบคุมอินพุตพิกัด | 12 ถึง 24 VDC |
| ช่วงแรงดันอินพุตขณะทำงาน | 9.6 ถึง 30 VDC |
| กระแสอินพุต | สูงสุด 10 mA (ที่ 24 VDC) |
| แรงดันโหลดพิกัด | 100 ถึง 240 VAC |
| ช่วงแรงดันโหลด | 75 ถึง 264 VAC |
| กระแสโหลดต่อเนื่อง | 35 A (ที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส) |
| กระแสโหลดขั้นต่ำ | 0.5 A |
| ความทนทานต่อกระแสพุ่งเข้า | 440 A (60 Hz, 1 รอบ) |
| ค่า I2t ที่อนุญาต | 1260 A2s |
| ความสามารถในการรองรับโหลด | 12.1 กิโลวัตต์ (ที่ 200 VAC) |
| วิธีการแยกวงจร | โฟโตไตรแอก |
| ประเภทขั้วต่อ | ขั้วต่อแบบสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อในตัว) |
| รูปแบบการติดตั้ง | การติดตั้งบนราง DIN และพื้นผิวแผง |
| น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณแล้ว) | 3.0 กก. |
| การกำหนดขั้วต่อ | ฟังก์ชัน / การกำหนดวงจร |
|---|---|
| A1 / A2 (อินพุต) | อินพุตแรงดันไฟ DC ควบคุม (ขั้วบวก/ขั้วลบ) |
| L1 / T1 (เอาต์พุต) | อินพุตสายไฟ AC เฟส 1 และการเชื่อมต่อโหลด (แบบสวิตช์) |
| L2 / T2 (เอาต์พุต) | อินพุตสายไฟ AC เฟส 2 และการเชื่อมต่อโหลด (แบบสวิตช์) |
| L3 / T3 (เอาต์พุต) | การเชื่อมต่อบายพาสโดยตรงของเฟส 3 (ไม่ได้สวิตช์ภายใน ใช้เป็นเส้นทางการนำไฟฟ้าสำหรับการควบคุม 2 เฟส) |
เครื่องหมาย "2N" ระบุว่าเป็นโมดูลแบบ 2 องค์ประกอบ (การสวิตช์ 2 เฟส) หากการใช้งานของคุณอาศัยโทโพโลยีการสวิตช์แบบ 3 องค์ประกอบ (เช่น ระบบที่มีการต่อนิวทรัลแบบสตาร์ลงกราวด์ซึ่งต้องแยกวงจรทุกสาย) ต้องใช้รุ่นซีรีส์ "3N" แทน ขนาดพื้นที่ติดตั้งทางกายภาพและการจัดวางเทอร์มินัลอินพุตของทั้งสองซีรีส์เหมือนกัน จึงรองรับการอัปเกรดทางกลได้ง่าย
การจัดการความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการทำงานที่เชื่อถือได้ของ SSR เมื่อทำงานต่อเนื่องที่ 35 A โมดูลต้องมีการไหลเวียนอากาศแนวตั้งโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง หากติดตั้งคอนโทรลเลอร์ G3PE หลายตัวชิดกันภายในตู้ควบคุมที่ไม่มีการระบายอากาศ ให้ใช้ตัวคูณลดพิกัด 10% ถึง 20% เพื่อป้องกันการเพิ่มอุณหภูมิอย่างควบคุมไม่ได้ ตรวจสอบให้ครีบฮีตซิงก์ปราศจากการสะสมของฝุ่น
ใช้หางปลากลมแบบย้ำที่ตรงตามข้อกำหนดของเทอร์มินัลสกรูเสมอ เพื่อให้หน้าสัมผัสมั่นคงระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เทอร์มินัลสกรูที่ขันไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนเฉพาะจุดจากความต้านทาน ส่งผลให้ตัวเรือนเทอร์มินัลเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจรที่ด้านโหลด ให้ติดตั้งฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์แบบตัดเร็วที่ด้านต้นทางของ SSR โดยเลือกพิกัดให้ขาดก่อนถึงค่าจำกัดภายใน 1260 A2s อย่างมาก
ตัดแหล่งจ่ายไฟของโหลดหลักและแหล่งจ่ายไฟควบคุม DC เสริมทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง ปรับเทอร์มินัล หรือตรวจสอบ ให้ถือว่าโครงสร้างฮีตซิงก์ทั้งหมดอาจมีอุณหภูมิสูงระหว่างการทำงานและทันทีหลังการทำงาน
ติดตั้งโมดูลในแนวตั้งบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม. หรือยึดโดยตรงกับแผ่นโลหะแบนด้านหลังโดยใช้สกรูยึด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพาความร้อนแบบปล่องของฮีตซิงก์
เว้นระยะว่างอย่างน้อย 80 มม. เหนือและใต้ตัวอุปกรณ์โดยตรง เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม
ใช้ขั้วควบคุมอินพุต DC ให้ถูกต้อง (12 ถึง 24 VDC) กับเทอร์มินัล A1 (+) และ A2 (-) ตรวจสอบขั้วก่อนจ่ายไฟให้วงจรควบคุม
ต่อสายโหลดเข้ากับเทอร์มินัลบล็อกเอาต์พุตให้แน่น โดยตรวจสอบให้แรงบิดเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของ Omron สำหรับสกรูเทอร์มินัล M4/M5 เพื่อป้องกันจุดร้อนจากความต้านทานหน้าสัมผัสสูง
Global Express Shipping
Returns & Warranty

ออกแบบมาเพื่อการควบคุมอุณหภูมิอุตสาหกรรมอย่างแม่นยำ Omron G3PE-235B-2N ช่วยให้สามารถสวิตช์โหลดให้ความร้อนสามเฟสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 35 A ด้วยโทโพโลยีการสวิตช์แบบ 2 เฟส อุปกรณ์นี้ช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายในการกำหนดค่าเดลตาหรือสตาร์สามเฟสที่ไม่มีสายนิวทรัล พร้อมมีขนาดกะทัดรัดสำหรับติดตั้งภายในแผงควบคุมไฟฟ้า ฟังก์ชัน Zero Cross ในตัวช่วยลดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการสวิตช์ความถี่สูง จึงช่วยปกป้องเครื่องมือวัดระบบอัตโนมัติแบบแอนะล็อกที่อยู่โดยรอบ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Omron |
| รหัสรุ่น | G3PE-235B-2N |
| แรงดันควบคุมอินพุตพิกัด | 12 ถึง 24 VDC |
| ช่วงแรงดันอินพุตขณะทำงาน | 9.6 ถึง 30 VDC |
| กระแสอินพุต | สูงสุด 10 mA (ที่ 24 VDC) |
| แรงดันโหลดพิกัด | 100 ถึง 240 VAC |
| ช่วงแรงดันโหลด | 75 ถึง 264 VAC |
| กระแสโหลดต่อเนื่อง | 35 A (ที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส) |
| กระแสโหลดขั้นต่ำ | 0.5 A |
| ความทนทานต่อกระแสพุ่งเข้า | 440 A (60 Hz, 1 รอบ) |
| ค่า I2t ที่อนุญาต | 1260 A2s |
| ความสามารถในการรองรับโหลด | 12.1 กิโลวัตต์ (ที่ 200 VAC) |
| วิธีการแยกวงจร | โฟโตไตรแอก |
| ประเภทขั้วต่อ | ขั้วต่อแบบสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อในตัว) |
| รูปแบบการติดตั้ง | การติดตั้งบนราง DIN และพื้นผิวแผง |
| น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณแล้ว) | 3.0 กก. |
| การกำหนดขั้วต่อ | ฟังก์ชัน / การกำหนดวงจร |
|---|---|
| A1 / A2 (อินพุต) | อินพุตแรงดันไฟ DC ควบคุม (ขั้วบวก/ขั้วลบ) |
| L1 / T1 (เอาต์พุต) | อินพุตสายไฟ AC เฟส 1 และการเชื่อมต่อโหลด (แบบสวิตช์) |
| L2 / T2 (เอาต์พุต) | อินพุตสายไฟ AC เฟส 2 และการเชื่อมต่อโหลด (แบบสวิตช์) |
| L3 / T3 (เอาต์พุต) | การเชื่อมต่อบายพาสโดยตรงของเฟส 3 (ไม่ได้สวิตช์ภายใน ใช้เป็นเส้นทางการนำไฟฟ้าสำหรับการควบคุม 2 เฟส) |
เครื่องหมาย "2N" ระบุว่าเป็นโมดูลแบบ 2 องค์ประกอบ (การสวิตช์ 2 เฟส) หากการใช้งานของคุณอาศัยโทโพโลยีการสวิตช์แบบ 3 องค์ประกอบ (เช่น ระบบที่มีการต่อนิวทรัลแบบสตาร์ลงกราวด์ซึ่งต้องแยกวงจรทุกสาย) ต้องใช้รุ่นซีรีส์ "3N" แทน ขนาดพื้นที่ติดตั้งทางกายภาพและการจัดวางเทอร์มินัลอินพุตของทั้งสองซีรีส์เหมือนกัน จึงรองรับการอัปเกรดทางกลได้ง่าย
การจัดการความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการทำงานที่เชื่อถือได้ของ SSR เมื่อทำงานต่อเนื่องที่ 35 A โมดูลต้องมีการไหลเวียนอากาศแนวตั้งโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง หากติดตั้งคอนโทรลเลอร์ G3PE หลายตัวชิดกันภายในตู้ควบคุมที่ไม่มีการระบายอากาศ ให้ใช้ตัวคูณลดพิกัด 10% ถึง 20% เพื่อป้องกันการเพิ่มอุณหภูมิอย่างควบคุมไม่ได้ ตรวจสอบให้ครีบฮีตซิงก์ปราศจากการสะสมของฝุ่น
ใช้หางปลากลมแบบย้ำที่ตรงตามข้อกำหนดของเทอร์มินัลสกรูเสมอ เพื่อให้หน้าสัมผัสมั่นคงระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เทอร์มินัลสกรูที่ขันไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนเฉพาะจุดจากความต้านทาน ส่งผลให้ตัวเรือนเทอร์มินัลเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจรที่ด้านโหลด ให้ติดตั้งฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์แบบตัดเร็วที่ด้านต้นทางของ SSR โดยเลือกพิกัดให้ขาดก่อนถึงค่าจำกัดภายใน 1260 A2s อย่างมาก
ตัดแหล่งจ่ายไฟของโหลดหลักและแหล่งจ่ายไฟควบคุม DC เสริมทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง ปรับเทอร์มินัล หรือตรวจสอบ ให้ถือว่าโครงสร้างฮีตซิงก์ทั้งหมดอาจมีอุณหภูมิสูงระหว่างการทำงานและทันทีหลังการทำงาน
ติดตั้งโมดูลในแนวตั้งบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม. หรือยึดโดยตรงกับแผ่นโลหะแบนด้านหลังโดยใช้สกรูยึด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพาความร้อนแบบปล่องของฮีตซิงก์
เว้นระยะว่างอย่างน้อย 80 มม. เหนือและใต้ตัวอุปกรณ์โดยตรง เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม
ใช้ขั้วควบคุมอินพุต DC ให้ถูกต้อง (12 ถึง 24 VDC) กับเทอร์มินัล A1 (+) และ A2 (-) ตรวจสอบขั้วก่อนจ่ายไฟให้วงจรควบคุม
ต่อสายโหลดเข้ากับเทอร์มินัลบล็อกเอาต์พุตให้แน่น โดยตรวจสอบให้แรงบิดเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของ Omron สำหรับสกรูเทอร์มินัล M4/M5 เพื่อป้องกันจุดร้อนจากความต้านทานหน้าสัมผัสสูง
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Country of origin |
ญี่ปุ่น
|