4-kanałowy przekaźnik elektromechaniczny do stacji ładowania i aplikacji Green Energy

Firma Sanyou zaprezentowała nowy przekaźnik elektromechaniczny SCP40 do samochodowych stacji ładowania AC i aplikacji Green Energy, zawierający 4 styki główne normalnie otwarte o prądzie znamionowym 40 A oraz 1 styk pomocniczy normalnie zamknięty, pełniący funkcję bezpieczeństwa (np. mogące sygnalizować sklejenie się styku głównego), zgodnie z wymogami nomy IEC61810-3.

Posłuchaj
00:00
 
Rys. 1. Przekaźnik SCP40

Przekaźnik jest produkowany w wersjach o napięciu znamionowym cewki 9, 12, 24 i 48 VDC. Przeszedł test zwarciowy IEC62955 do 3 kA (Ip≥1,85 kA, I²t≥4,5 kA²s). Jego zoptymalizowana struktura wewnętrzna zapewnia dużą odporność na uderzenia mechaniczne i charakteryzuje się niskim wzrostem temperatury podczas pracy, co czyni SCP40 idealnym do zastosowań w aplikacjach o dużym obciążeniu. SCP40 zapewnia odstęp między głównymi kontaktami, wynoszący 3,9 mm. Uzyskał zatwierdzenia UL, TUV i CQC. Jest przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia od –40 do +85°C. Może pracować bez zakłóceń przy przeciążeniach co najmniej do 10 g.

 
Rys. 2. Wymiary modelu SCP40
 
Rys. 3. Test zwarciowy

Pozostałe właściwości:

  • parametry znamionowe kontaktów głównych: 40 A/440 VAC,
  • maksymalna przełączana moc styków głównych 17600 VA,
  • parametry znamionowe kontaktów pomocniczych: 1 A/277 VAC/30 VDC,
  • maksymalna przełączana moc styków pomocniczych: 270 Vac/30 W,
  • wymiary: 59×47×35 mm,
  • minimalne obciążenie styków pomocniczych: 12 Vdc/100 mA,
  • rezystancja styków głównych: <=10 mOhm (6 VDC, 20 A),
  • rezystancja styków pomocniczych: <=100 mOhm (6 VDC, 1 A),
  • czas załączania/rozłączania: <40 ms/<20 ms.
 
Rys. 4. Kontakty główne i pomocnicze
 
Rys. 5. Schemat Wallboxa AC

 

Codico Poland
tel. 12 417 10 83 w. 21

Robert.Staniszewski@codico.com

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: Elektromechanika
Targi zagraniczne
Targi elektroniki, IT i radia amatorskiego Elettroexpo
Konferencja
Cables Europe 2026
Technika
Jak wózek do drukarki 3D może wpłynąć na komfort pracy z technologią druku trójwymiarowego?

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