Przekaźniki dużej mocy do zadań specjalnych

Przekaźniki dużych mocy firmy Kissling są przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych, transportowych i specjalnych, komutując prądy z zakresu 50-1000 A. Ich konstrukcja spełnia najwyższe wymagania stawiane tego rodzaju aparatom łączeniowym.

Posłuchaj
00:00

Charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na wstrząsy i wibracje, niskim spadkiem napięcia na stykach oraz dużą siłą ich docisku. Powyższe cechy osiągnięto dzięki specjalnemu systemowi magnetycznemu z podwójną cewką oraz przez optymalizację obwodu magnetycznego.

Większość typów tych elementów jest oferowana do pracy z napięciem znamionowym 12 lub 24 V. Przekaźniki spełniają normy IP67 i IP6K9K w zakresie odporności na czynniki środowiskowe. W ramach rodziny dostępnych jest kilka grup tych produktów:

Przekaźniki mocy

Elementy te są przeznaczone do pracy w normalnych warunkach i komutacji obwodów z prądami z zakresu 75-500 A i spełniają wymagania stawiane tego rodzaju aparatom łączeniowym. Charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy i wibracje.

Cechy te osiągnięto dzięki specjalnie zaprojektowanemu i optymalizowanemu systemowi magnetycznemu z pojedynczą cewką. Dzięki konstrukcji wykorzystującej magnesy wydmuchujące łuk elektryczny, mogą pracować z napięciami znamionowymi do 250 VDC i napięciami sterującymi do 110 VDC.

Przekaźniki mocy o obniżonej wadze

Przekaźniki mocy z tej grupy charakteryzują się obniżona wagą w stosunku do tradycyjnego wykonania. Przełączają prądy do 300 A. Mają obudowę o zwiększonej odporności na wstrząsy i wibracje. System podwójnej cewki magnetycznej zapewnia dużą siłę docisku oraz niski spadek napięcia na stykach.

Istotną cechą jest zmniejszona moc cewki, wynikająca z małego prądu podtrzymania. Niska masa przekaźników powoduje, że idealnie spełniają wymagania stawiane w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Aplikacje:

  • pojazdy wojskowe, takie jak wozy bojowe, czołgi, transportery, stacje radiowe, pojazdy specjalne
  • pojazdy użytkowe / trakcyjne: ciężarówki, autobusy, maszyny rolnicze, maszyny budowlane, samochody wyścigowe, pojazdy specjalne, wózki widłowe, sprzęt kolejowy, aplikacje morskie
  • wyposażenie specjalne: urządzenia czyszczące, systemy zarządzania ruchem, sprzęt medyczny, klimatyzacja, regulacja ciśnienia, generatory
  • lotnictwo i kosmonautyka
  • maszyny i urządzenia budowlane
  • inteligentne systemy przełączania

Przekaźniki z elektronicznym układem sterującym

Przekaźniki z elektronicznym układem sterującym zapewniają najlepsze parametry łączeniowe dzięki wbudowanemu elektronicznemu systemowi nadzoru. Umożliwia to lepsze i bardziej wydajne przełączenie przekaźnika. Układy sterujące wprowadzają dodatkowe funkcje, takie jak na przykład programowane progi załączenia/wyłączenia przekaźnika po przekroczeniu zadanej wartości prądu.

Bistabilne przekaźniki mocy

Bistabilne przekaźniki mocy do pracy z prądami z zakresu 50-1000 A i o unikalnym obwodzie magnetycznym cewki, ze stałym magnesowaniem.

Dacpol
www.dacpol.eu

Powiązane treści
Coś nie łączy? Krótka encyklopedia doboru przekaźnika - Część 2: cewki
Przekaźniki elektromagnetyczne były, są i będą ważnymi podzespołami w elektronice i automatyce
Przekaźniki elektromagnetyczne to produkty zawsze obecne i istotne dla układów elektronicznych i elektrycznych
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Produkcja elektroniki
Bezpieczne przechowywanie komponentów MSD? Tylko z szafami GHIBLI!
Produkcja elektroniki
Stopy niskotemperaturowe w produkcji elektroniki
Komponenty
Kompaktowy format, pełna funkcjonalność - jak nowe e.MMC odpowiadają na wymagania współczesnych projektów
Komponenty
Pojemnościowy przycisk dotykowy od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Sprzęt lutowniczy firmy WELLER
Optoelektronika
Jak dobrać wyświetlacz do aplikacji? Poradnik od Unisystemu
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Luty 2026
Magazyn
Styczeń 2026
Magazyn
Grudzień 2025

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów