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歐姆龍正式發售實現低接觸電阻的低發熱高容量繼電器“G9KA”

~通過抑制發熱提高能效,為實現脫碳社會作貢獻
2021-07-02 10:38 8480
歐姆龍株式會社將自2021年7月1日起,在全球正式發售可抑制太陽能發電系統所用功率調節器或電源設備、相關機器的發熱所生能源損耗來提高系統發電效率的高容量繼電器“G9KA”。

日本京都2021年7月2日 /美通社/ -- 歐姆龍株式會社(總公司:京都市下京區,董事長兼總經理 CEO:山田義仁)將自2021年7月1日起,在全球正式發售可抑制太陽能發電系統所用功率調節器或電源設備、相關機器的發熱所生能源損耗來提高系統發電效率的高容量繼電器“G9KA”。通過低接觸電阻0.2毫歐*1 抑制繼電器發熱、提高太陽能發電系統發電效率,以期加速可再生能源的普及,并為實現脫碳社會作貢獻。

圖1:實現了低接觸電阻的高容量繼電器“G9KA”
https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI1fl_A09Lb0xl.jpg

近年來,有限能源資源的有效利用成為一個嚴重的社會課題,可持續能源生產中的能源轉換的高效化勢在必行。而另一方面,在利用太陽能等可再生能源的發電設備上,除了發電時因機器發熱而發生能源損耗以外,設備或機器的的高容量化、大電流化也在不斷加速,發熱對策成為一個迫在眉睫的課題。

導致機器發熱的原因之一源自機器內部電路板上所裝載的繼電器。繼電器是一種在與電力系統聯動時用來控制開啟/關閉流入機器的電流、并在發生緊急狀況時可實現安全切斷的元件。傳統的高容量繼電器由于其接觸電阻值較高,所以發熱所致的能源損耗成為一大課題。在發熱對策方面,出現了因在機器內設置散熱片或冷卻風機等散熱機構、或繼電器發熱所致電路板老化縮短了機器主機使用壽命的現象。

本次發售的“G9KA”可將接觸電阻值降低至0.2毫歐*1,與傳統的普通高容量繼電器相比,可將繼電器的溫度上升抑制約30%*³。由此可簡化作為發熱對策所設置的散熱片或冷卻風機等作業,有效實現了設備的小型化、輕量化。此外,通過繼電器對發熱的抑制,還可有效降低電路板溫度的上升,為延長設備的使用壽命作貢獻。

今后,歐姆龍將會繼續利用長期積累的技術經驗生產先進設備及模塊,并向全球供貨,通過向顧客提供產品和服務,為實現脫碳社會作貢獻。

圖2:主要應用程序https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI2fl_9uk4sWk8.jpg

“G9KA”主要特性

1. 通過低接觸電阻(0.2毫歐)抑制發熱

  • 可將繼電器主機的接觸電阻值降低至0.2毫歐*,與傳統的普通高容量繼電器相比,可將繼電器的溫度上升抑制約30%*³。
  • 在發熱對策方面,可簡化設備上所設散熱片等的散熱機構,由此有望削減構件、優化設計,為實現設備主機的小型化、輕量化作貢獻。
  • 通過繼電器抑制發熱,由此可降低電路板溫度的上升并緩解電路板的老化,從而為延長設備的使用壽命作貢獻。

圖3:200A繼電器的通電時溫度上升結果對比(熱模擬圖)https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI3fl_v708vS90.jpg

2. 支持高容量的應用程序

  • 可接通、切斷200A(AC800V)的電流,所以可用于需要切斷較大電流負荷的機器或應用程序上,還可替代主要用于高容量電力控制的電流接觸器。與同等電流容量的電流接觸器相比,元件主體高度被控制在1/3左右*?,由此可為設備的小型化、緊湊化作貢獻。

圖4: 元件裝載于電路板時的高度對比(示意圖)https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI4fl_o6LePP2e.jpg
 

“G9KA”主要規格

項目

規格

額定負荷

AC800V/200A

電力耐久性@85攝氏度、AC800V

連接

較大通電

切斷

動作次數

150A

200A

200A

10ops

50A

200A

50A

30,000ops

線圈電壓

DC12V/24V

(保持電壓45~60%)*?

接觸電阻(初始)

0.2毫歐*?

接點間隙

4.0mm

環境溫度

-40~85攝氏度

端子形狀

印刷電路板端子

安全規格

TÜV、UL、CQC

消息來源:OMRON Corporation
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