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继电器应用,如何预防浪涌电流?

  • 发布日期:2021-12-15      浏览次数:617
    •   继电器应用,如何预防浪涌电流?
        通常用户在使用继电器时,经常会遇到一个问题:如何预防浪涌电流?一个充满硫酸溶液的玻璃罐外加两块悬挂其中被亚麻布隔开的金属板——这便是人类历史上第一个铅酸蓄电池。如今,其材质、外形、性能和应用领域早已发生了翻天覆地的变化。人们在不断地对它的输出功率、充电效率、电池寿命进行提升的同时,也在持续地改进蓄电池系统的安全性和可靠性,以此来满足大功率、安全度要求高等场景应用,例如汽车、工业等领域的充电系统,这其中最重要的就是系统安全的问题。而继电器的性能与可靠性是保证整个系统安全运行的关键因素。近期,明你科技获悉,欧姆龙继电器新推出的直流功率继电器产品阵容中再添新员——G2RG-X,它将成为蓄电池系统的“安全卫士”。它具备小尺寸且耐高压的特点,可有效适配小型化的封装结构并提升蓄电池系统的安全性。
        G2RG-X继电器为耐助焊剂型印刷基板用功率继电器,其耐高压、高电流的特点可有效防止蓄电池系统充电时所产生的浪涌电流,适用于小型化且高密度的封装结构,可广泛应用于蓄电池系统(ESS)、汽车的V2H(Vehicle to Home)系统、FA设备和UPS设备等。耐高压蓄电池系统在接通电源的瞬间通常会产生浪涌电流,过大的浪涌电流不仅会影响电池的使用寿命,严重的情况下还会损坏继电器。
        欧姆龙凭借其*的电弧控制结构设计使继电器具有耐高压和高直流的特点。本款继电器接点可承受500V的高压,通过电流可达10A,可有助于降低设备承受的高压,在预充电保护电路中应用本款继电器可保护电路免受浪涌电流的影响。小尺寸如今,各类电子设备都在朝着高集成度、小尺寸的方向发展,这便要求其中的各类电子元器件满足小型化的特点。因此,蓄电池系统也需要不断的“瘦身”以满足更加便捷、宽泛的使用环境。
        本款继电器也延续了欧姆龙小型化继电器的优良传统,其表面安装尺寸仅为13.5 × 29.0(单位:mm),在2极串联接线时,接点间隔为3.0mm,可有效节省电路空间,助力设备实现小型化。