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RS1A40U120

1. Sortie de décalage de thyristor bidirectionnel, circuit d'absorption de résistance et de capacité intégré

2. Le programme du micro-ordinateur monopuce contrôle le courant et la sortie est plus précise et stable.

3. La tension de sortie peut être automatiquement ajustée en connectant un courant externe de 4 à 20 mA.

4. Les lumières LED affichent l'état de régulation de la tension de fonctionnement

5. Convient pour une utilisation à long terme et une haute fiabilité

6. La conception du couvercle rabattable mobile rend le câblage plus pratique

    détails du produit

    Caractéristiques

    1. Sortie de décalage de thyristor bidirectionnel, circuit d'absorption de résistance et de capacité intégré

    2. Le programme du micro-ordinateur monopuce contrôle le courant et la sortie est plus précise et stable.

    3. La tension de sortie peut être automatiquement ajustée en connectant un courant externe de 4 à 20 mA.

    4. Les lumières LED affichent l'état de régulation de la tension de fonctionnement

    5. Convient pour une utilisation à long terme et une haute fiabilité

    6. La conception du couvercle rabattable mobile rend le câblage plus pratique

    Signification du modèle

    RS1A40U120 Signification du modèle
    RS1A Code de développement des relais statiques
    40 Tension de charge de sortie : 22 : 220 V, 24 : 240 V, 38 : 380 V, 40 : 400 V, 48 : 480 V
    DANS

    Méthode de contrôle des entrées :

    D : CC 4-32 V CC

    A : CA 80-250 V CA

    V : Résistance réglable 470-560 kΩ/2 W

    L : Courant 4-20 mA

    U : Tension 2-10 V CC

    120 Courant de sortie nominal : 10 A 25 A 40 A 60 A 80 A 100 A 120 A
    UN A : Valeur CA de la charge de sortie (peut être omise) D : Valeur CC de la charge de sortie

    Application du produit

    Le régulateur de tension monophasé à semi-conducteurs de la série RS1A est doté d'un boîtier en plastique technique ignifugé, d'un enrobage en résine époxy et de bornes filetées. Il se caractérise par une grande robustesse, une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'une faible consommation de courant. Facile à connecter aux terminaux informatiques et à divers circuits numériques programmables, il est largement utilisé dans les systèmes d'automatisation, notamment pour les instruments et équipements pétrochimiques, les machines agroalimentaires, les machines d'emballage, les machines textiles, les machines-outils à commande numérique, les machines de transformation des plastiques, les équipements de fitness et les installations de loisirs.

    Il est particulièrement adapté aux environnements difficiles tels que les milieux corrosifs, humides, poussiéreux et explosifs, ainsi qu'aux applications nécessitant des commutations fréquentes. Il remplace les contacteurs à courant alternatif.

    Paramètres techniques

    un

    Mutuellement

    électricité

    bloc

    taper

    payer

    couler

    solide

    État

    régler

    presse

    appareil

    Classification des modèles de produits

    RS1A40U10, RS1A40U25, RS1A40U40, RS1A40U60, RS1A40U80, RS1A40U100, RS1A40U120

    Méthode de contrôle

    Régulateur de tension à résistance

    Courant de charge

    10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A

    tension de charge

    0 ~ 400 VCA

    Méthode de contrôle des entrées

    VR : 250 KΩ/110VAC, 500KΩ/220VAC, 1MΩ/400VAC

    courant de commande

    /

    Courant de fuite à l'état passant

    ≤2mA

    Réduction de tension à l'état passant

    ≤1,5 VCA

    Heure d'arrêt

    ≤10mS

    Résistance moyenne à la pression

    Bornes d'entrée et de sortie - dissipateur thermique 2500VAC

    Résistance d'isolation

    1 000 MΩ/500 V CC

    température ambiante

    -30 ℃-+75 ℃

    Méthode d'installation

    boulonné

    instructions de travail

    DIRIGÉ

    poids

    95g

    Dimensions hors tout

    40U.jpg

    Précautions de sécurité

    1. Lorsque le courant de charge est supérieur à 5 A, un radiateur doit être utilisé ou installé sur une plaque de base métallique avec un effet de dissipation thermique correspondant. De la graisse silicone thermique doit être appliquée entre la plaque de base de dissipation thermique du relais à semi-conducteurs et la surface de montage ci-dessus. 40A, un ventilateur doit être utilisé pour le refroidissement forcé ou le refroidissement par eau.

    2. Lorsqu'il est utilisé avec des charges inductives, des tensions transitoires élevées et des courants de surtension sont appliqués à l'extrémité de sortie, ce qui peut induire en erreur ou endommager le relais à semi-conducteurs. Il est généralement nécessaire de connecter un dispositif de contrôle de tension avec une tension de serrage spécifique. à l'extrémité de sortie, comme un relais bidirectionnel ou une varistance (MOV). Il est recommandé que la varistance soit 1,6 à 1,9 fois la tension nominale.

    3. Lors du contrôle d'une charge de courant de charge plus petite proche du courant de charge minimum, une résistance de charge virtuelle doit être connectée en parallèle à la charge pour réduire le courant de fuite de sortie et produire une tension résiduelle plus élevée sur la charge.

    4. Afin d'éviter que l'augmentation de la température des relais à semi-conducteurs ne dépasse la valeur admissible, l'effet de dissipation thermique et l'emplacement d'installation doivent être pris en compte lors de la conception et de l'application lorsque deux relais à semi-conducteurs ou plus sont installés côte à côte, de manière appropriée. l'espacement doit être laissé.

    5. Les bornes de sortie de plusieurs relais statiques ne doivent pas être utilisées en parallèle pour tenter d'augmenter le courant de sortie. Cependant, les bornes de sortie peuvent être utilisées en série pour s'adapter à des tensions de fonctionnement plus élevées.

    6. Lorsque vous utilisez plusieurs relais statiques pour partager une alimentation de contrôle, les bornes d'entrée peuvent être utilisées en série ou en parallèle.

    7. Veuillez utiliser cette pièce avec prudence pour les charges capacitives. Veuillez choisir un relais statique dédié aux charges capacitives.