固态继电器工作原理和应用实例
直流固态继电器工作原理及接线使用方法

直流固态继电器工作原理及接线使用方法说到直流固态继电器,这可是个让人既陌生又熟悉的东西。
听上去高大上,其实也没那么复杂。
今天咱们就来聊聊它的工作原理和怎么接线使用,保证让你一看就懂。
1. 直流固态继电器是什么?1.1 定义直流固态继电器,简单来说就是一种能够用来控制电路的开关装置。
不同于传统的电磁继电器,固态继电器没有活动的机械部件,而是靠半导体材料来实现控制。
这样一来,它们就没有了噪音和磨损,更加耐用。
1.2 应用场景固态继电器通常用在那些需要频繁开关的场合,比如电机控制、加热器控制等。
它的好处就是能稳定、快速地切换电路,基本上可以说是非常适合各种现代自动化设备的。
2. 工作原理2.1 基本原理固态继电器的工作原理其实并不复杂。
它通过输入信号来控制内部的开关装置。
这个开关装置一般由几个电子元件组成,比如晶体管或者光耦合器。
当你给它一个电信号,继电器内部的开关就会迅速打开或关闭,从而实现对外部电路的控制。
2.2 控制信号固态继电器的控制信号通常是直流电,比如5V或12V的直流电压。
只要你给它一个合适的直流信号,它就能立刻做出反应。
与传统的电磁继电器不同,它没有那些“咔嚓”声,也没有运动部件,所以开关起来非常平稳安静。
3. 接线使用方法3.1 接线步骤接线这块可能是大家最关心的,搞不好就容易出现问题。
其实接线也不难,只要你按以下步骤来就没问题:确定引脚:首先,你得弄清楚固态继电器的各个引脚功能。
一般来说,固态继电器有三个主要引脚:控制输入端、负载输出端和电源端。
具体引脚的功能可以查看说明书或者继电器上的标记。
连接控制端:将控制信号线连接到继电器的控制端。
比如说,如果你的固态继电器需要5V的直流电信号,那么你就把5V电源和地线分别接到控制端的正负极。
连接负载端:负载端是用来连接你要控制的设备的。
比如说你要用固态继电器来控制一个灯泡,那么就把灯泡的电源线和固态继电器的负载输出端连接起来。
检查连接:在接线完成之后,一定要检查一下每一根线是不是都接对了,避免出现接错的情况。
固态继电器工作原理和接线图

固态继电器工作原理和接线图固态继电器(Solid State Relay,简称 SSR)是一种在电路中能够替代传统电磁继电器的电器开关设备。
SSR利用固体半导体器件和电子控制电路代替了传统电磁继电器中的电磁绕组,使其具有更快的开关速度、更长的寿命和更低的电磁干扰等优点。
工作原理固态继电器主要由输入控制电路、输出驱动电路和负载控制电路组成。
其工作原理如下: 1. 输入控制电路接收外部控制信号后,通过控制电路中的光电耦合器转换成内部控制信号。
2. 内部控制信号驱动输出驱动电路,激活固体三极管或MOS场效应管等半导体器件。
3. 输出驱动电路中的半导体器件工作时,将负载端回路打通,实现对负载的开关控制。
接线图示例下面是一个常见的固态继电器接线图示例:+---------+ +---------+| | | |----| Load |------| Relay |----| | | |+---------+ +---------+| ||---------------|--------------------- Load| |+-----+ +-----+| | | || +--+ +--+ || | | |+--| Control In +--+| |+---------------+在上图中,Load为负载,Relay为固态继电器,Control In为控制输入端。
通过外部控制信号加在Control In端,可以控制固态继电器的工作状态,对Load进行开关控制。
固态继电器工作原理简单清晰,能够有效取代传统电磁继电器在许多电路控制中的应用,提高了电气设备的可靠性和控制效果。
固态继电器工作原理和应用实例

固态继电器工作原理和应用实例固态继电器(SSR)与机电继电器相较,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。
SSR是一种全数由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的点,磁和光特性来完成输入与输出的靠得住隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单项可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
交流固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。
其中两个端子为输入操纵端,另外两头为输出受控端,中间采纳光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。
在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能够从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而操纵较大负载。
整个器件无可动部件及触点,可实现相当于经常使用的机械式电磁继电器一样的功能。
固态继电器的工作SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。
在输入端施加适合的操纵信号VIN时,P型SSR当即导通。
当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。
Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,因此应用普遍。
有一般型(S,采纳双向可控硅元件)和增强型(HS,采纳单向可控硅元件)之分。
当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。
t1时刻,输入操纵信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将经受电压上升率dv/dt很高的反向电压。
那个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。
若是超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/s,将引发换向恢复时刻长乃至失败。
单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,现在只受静态电压上升率所限制(典型值200V/s),因此增强型固态继电器HS系列比一般型SSR的换向dv/dt指标提高了520倍。
固态继电器的原理分类特性及应用

固态继电器的原理、分类、特性及应用固态继电器(SolidStaterelay,简称SSR)是把光控晶闸管和发光二极管封装在一起,两者间保证电的隔离,只有光的联系,和继电器里的线圈与接点互相隔离一样,通过发光管的亮和灭就能控制晶闸管电路的通断,其功能与普通电磁继电器一样。
固态继电器除了在电路通断过程中无机械运动、无接点、因而没有磨损和火花之外,又把弱电控制信号和强电被控制电路隔离开来,把继电器的功能和优点都体现了出来,同时由克服了继电器的缺点。
固态继电器原理控制电路的直流电压经过限流电阻RI后得到大约10-2OmA的电流,使发光管D发亮,引起小功率光控晶闸管(在此是双向晶闸管)TRIAC1导通,用它触发主电路里的大功率双向晶闸管TRIAC2,使之导通,于是负载L得电。
图中其余电阻电容为过压保护及限流之用。
由图可知,固态继电器有四个引出端,其中两个标有正负号的应按照极性接直流触发信号,其电流不可太大,一般在25mA以下,以免烧毁发光管。
另外两个标有‘'AU或的端子和负载串联后接在交流电路里。
如果被控制的功率大,这两个端子上的导线应该较粗。
固态继电器的种类相当多,其中为控制直流电路而用的直流固态继电器,常常是由光电隔离线路和大功率晶体管组合而成的。
应用最广泛的还是交流固态继电器。
但是后者也并不都是用双向晶闸管(TRlAe)构成的,有的是用两个普通晶闸管(SCR),以反向并联的方式控制交流主电路的。
就其触发方式来看,虽然多半用过零触发的方式(也叫零压型,或〃Z〃型),但是也有移相触发的(也叫调相型,或用〃型)品种,固态继电器采用移相触发时会产生较大的高次谐波电磁干扰。
固态继电器应用①国外的SSR触发信号(即通过发光管的电流)推荐值为直流IOmA,国产的SSR触发信号推荐值为直流12-25mA o②多个SSR可以用同一个触发信号,这在三相交流负载的控制上常常用到。
例如,用两个SSR分别串联在两个相里另外一相不控制,这种情况下两个SSR必须同时通断用同一触发信号就可以保证同时动作。
固态继电器原理及应用电路

固态继电器原理及应用电路固态继电器是一种用固态电子元件代替机械触点的继电器。
它由固态电子开关、输入电路、输出电路三部分组成。
固态继电器工作原理与普通继电器类似,但由于使用了固态电子元件,因此具有更快的响应速度、更高的可靠性和更长的使用寿命。
固态继电器的输入电路通常是一个光电耦合器,其原理是利用光电转换效应实现输入信号与输出电路之间的隔离。
输入信号经过光电耦合器后,可以将光电转换器上的发光二极管(LED)发射的光信号转换为输出电路上的接收器上的光电三极管(Phototransistor)中的电流信号。
固态继电器的输出电路通常由半导体开关电路构成,可以是晶体管、场效应晶体管、双向三极管等。
当光电三极管中的电流达到一定程度时,输出电路上的半导体开关就会通电,使得输出电路上的负载得到驱动。
可以根据需要选择不同的功率输出电路来适应不同的负载要求。
1.自动化控制系统:固态继电器可以广泛应用于各种自动化控制系统中,如工业自动化控制系统、智能家居控制系统等。
通过控制输入信号的电平,可以实现对输出负载的开关控制。
2.电力控制系统:固态继电器可以在电力控制系统中起到重要作用。
例如,在电力系统的电力开关控制中,可以使用固态继电器来实现对电阻、电容、电感等电力元件的开关控制。
3.电子设备:固态继电器可以广泛应用于电子设备中,如计算机、通信设备、医疗设备等。
通过固态继电器的开关控制,可以实现电子设备的电源开关、电路切换等功能。
4.高频电路:固态继电器由于具有快速响应速度和低损耗特性,适用于高频电路的开关控制。
例如,在射频电路中,可以使用固态继电器来实现对高频信号的开关控制。
总之,固态继电器具有快速响应速度、高可靠性和长使用寿命的优点,广泛应用于各种控制系统和电子设备中。
随着固态电子技术的不断进步和应用领域的扩大,固态继电器在未来的应用前景将会更加广阔。
固态继电器原理及应用电路

固态继电器原理及应用电路固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种电子开关装置,能够通过对输入信号的操控来实现对电路的开关控制。
与传统的机械继电器相比,固态继电器没有机械结构,具有响应速度快、寿命长、噪声小、抗干扰能力强等优点。
其原理和应用电路如下。
原理:固态继电器的核心部件是一对光耦合器(Optocoupler)和功率晶体管(Power Transistor)。
光耦合器的输入端与控制电路相连,而输出端与功率晶体管的控制极相连。
当输入电流通过光耦合器时,会发射出红外光,经过光电转换后驱动功率晶体管的控制极,使其导通或截止,从而实现对负载电路的开关控制。
应用电路:1.开关控制电路:固态继电器可以实现对照明、空调、电机等负载电路的开关控制。
其输入端可以采用低电平触发或高电平触发方式,根据控制系统的要求,选择对应的输入电压。
输出端则可以通过选定功率晶体管的类型来实现不同功率负载电路的控制。
2.定时控制电路:固态继电器还可以与定时器结合,实现定时控制功能。
例如,在灌溉系统中,通过将固态继电器接入水泵的电源线路,可以利用定时器控制水泵的工作时间,自动定时给植物浇水,提高灌溉效率。
3.温控电路:固态继电器可以应用于温控系统中,实现对加热或冷却设备的控制。
将温度传感器的输出信号接入固态继电器的输入端,通过控制输入信号的电平,控制固态继电器的导通与截止,从而调节加热或冷却设备的工作状态,使温度保持在设定值附近。
4.光电隔离电路:固态继电器的光耦合器具有光电隔离功能,可以将控制端与输出端进行电气隔离,防止控制电路对负载电路产生干扰。
因此,固态继电器广泛应用于自动控制系统中,如PLC、自动化生产线等领域。
总结:固态继电器的原理和应用电路主要是通过光耦合器和功率晶体管实现对负载电路的开关控制。
它在实际应用中具有快速响应、寿命长、噪声小、抗干扰能力强等优点,广泛应用于各种自动控制系统中。
通过合理选择输入信号和功率晶体管的类型,可以满足不同负载电路的控制需求。
固态继电器的原理与应用

固态继电器的原理与应用固态继电器是一种可以实现与传统电磁继电器相同功能的电子开关装置。
它使用半导体材料和电子技术代替传统的机械触点,具有高速、长寿命、可靠性高的特点。
本文将详细介绍固态继电器的工作原理以及常见的应用领域。
一、固态继电器的工作原理固态继电器可以通过电子元器件进行控制信号和工作电路的隔离,实现开关的闭合和断开。
其主要由输入控制电路、功率放大器和输出控制电路组成。
1.输入控制电路:接收外部的控制信号,将其转化为符合固态继电器要求的控制电压和电流。
2.功率放大器:根据输入控制电路的输出,将信号放大到足以使输出控制电路工作的程度。
3.输出控制电路:根据功率放大器的输出,控制开关的闭合和断开。
通常采用半导体元件,如绝缘栅双极性晶体管(MOSFET)、双电结型触发二极管(SJT)等。
固态继电器的闭合和断开过程是由输入控制电路的控制信号决定的。
当输入控制电路接收到高电平信号时,输出控制电路将产生足够的电压和电流,使开关闭合。
反之,当输入控制电路接收到低电平信号时,输出控制电路将断开开关。
二、固态继电器的应用领域1.交流电源控制:固态继电器可用于对交流电源进行开关控制,可以实现开关控制的快速和精确。
此外,固态继电器还具有无噪音、无电弧和较小的体积等优点。
2.温度控制:固态继电器可以通过控制加热元件的通断来实现对温度的控制。
由于固态继电器没有机械触点,因此不存在接触电阻和开关频次限制的问题,能够实现更高精度的温度控制。
3.光电控制:固态继电器可用于光电开关控制。
光电传感器测量到光信号后,通过固态继电器输出控制信号,实现对光电开关装置的开关控制。
固态继电器对光信号具有极强的适应能力,能够实现高速、高精度的光电开关控制。
4.油压控制:固态继电器可用于对油压机械的控制。
通过接收压力传感器的反馈信号,控制固态继电器的开关状态,实现对油压的精确控制。
5.电力控制:固态继电器可用于电力系统的控制和保护。
它可以实现对电力设备的开关控制、电压调节、电流限制等功能,具有高速和可靠的特点。
固态继电器工作原理和应用实例

固态继电器工作原理和应用实例1.输入信号:通过控制电路,如微处理器或触发器,向固态继电器的控制端发送信号。
这个信号可以是电压、电流或数字信号。
2. 光耦隔离:控制端的信号驱动固态继电器的光耦隔离器。
光耦隔离器中的发光二极管(LED)通过控制信号的电流或电压发射出光。
这个光通过空气或透明材料传播到另一侧的光敏电阻(PHOTO-TRIAC/Triode-Thyristor)。
这种光学耦合装置可以确保输入和输出两个电路之间的电气隔离。
3.开关操作:光敏电阻接收到来自光耦隔离器的光信号后,触发开关装置。
固态继电器的输出端通常使用晶闸管(TRIAC)或场效应晶体管(FET)来实现开关操作。
4.输出控制:开关装置的操作将导致输出端的电气连通或断开。
通过开关闭合或开关闭合,固态继电器可以将电流通过或阻断。
1.自动化控制:固态继电器可以用于机器人控制、自动化设备和工业生产线等领域。
它们可以快速切换电路,实现精确的控制,提高生产效率。
2.照明控制:固态继电器可以用于室内和室外照明系统控制。
它们可以实现高速切换和调光功能,延长照明设备的使用寿命,降低能源消耗。
3.交通信号控制:固态继电器可以用于交通信号灯控制系统。
它们可以快速切换信号灯的状态,以适应交通流量的变化。
4.温度控制:固态继电器可以用于温度控制系统,如热水器和烘烤设备。
它们可以根据温度传感器的测量值,快速切换加热元件的电源,以保持温度在设定范围内。
5.电能计量:固态继电器可以用于电能计量装置中,用于测量和记录电能使用情况。
它们可以准确控制电能计量装置的输出,实现精确的电能测量。
总结起来,固态继电器通过利用固态材料的特性实现了快速、可靠的电气开关操作,具有应用广泛的优点。
它们在各种领域中用于自动化控制、照明控制、交通信号控制、温度控制和电能计量等方面,为各种设备和系统的操作和控制提供了有效的解决方案。
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固态继电器工作原理和应用实例
固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。
SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的点,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单项可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
交流固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。
其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。
在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。
整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。
固态继电器的工作
SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。
在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。
当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。
Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。
当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。
t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。
这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。
如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/s,将引起换向恢复时间长甚至失败。
单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了520倍。
由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。
增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。
固态继电器的应用
S系列固态继电器,HS系列增强型固态继电器、可以广泛用于:计算机外围接口装置,恒温器和电阻炉控制、交流电机控制、中间继电器和电磁阀控制、复印机和全自动洗衣机控制、信号灯交通灯和闪烁器控制、照明和舞台灯光控制、数控机械遥控系统、自动消防和保安系统、大功率可控硅触发和工业自动化装置等。
在应用中需要考虑下述问题。
1.器件的发热
SSR在导通时,元件将承受P耗=V有€譏有的热耗散功率,其中V有效值和I有效值分别为饱和压降和工作电流的有效值。
此时,需依据实际工作环境条件,严格参照额定工作电流时允许的外壳温升(75℃),合理选用散热器尺寸或降低电流使用,否则将因过热引起失控,甚至造成产品损坏。
在线路板上使用,连续负载电流23A时,可选用S3,S4产品,5A时,可选用S08W3封装产品。
10A以下,可采用散热条件良好的仪器底板。
10A以上,需配散热器。
30A以下,采用自然风冷,连续负载电流大于30A时,需采用仪器风扇强制风冷。
2.封装和安装形式
卧式W型、立式L型,体积小适用于印制板直接焊接安装。
立式L2型,既能适合于线路板焊接安装,也能适用于线路板上插接安装。
K型及F型,适合散热器及仪器底板安装。
大功率SSR(K型和F型封装)安装时,应注意散热器接触面应平整,并需涂复导热硅脂(先锋T-50)。
安装力矩愈大,接触热阻愈小。
大电流引出线,需配冷压焊片,以减少引出线接点电阻。
3.输入端驱动
SSR按输入控制方式,可分为电阻型、恒流源和交流输入控制型。
目前主要提供的,是供5V TTL电平用电阻输入型。
使用其他控制电压时,可相应选用限流电阻。
SSR输入属于电流型器件,当输入端光耦可控硅完全导通后(微秒数量级),触发功率可控硅导通。
当激励不足或斜波式的触发电压,有可能造成功率可控硅处于临界导通边缘,并造成主负载电流流经触发回路引起的损坏。
例如基本性能测试电路,输入为可调电压源,测试负载用100W灯泡,输入触发信号应为阶跃逻辑电平,强触发方式。
国外继电器批发商提供的器件标准电流为10mA,考虑到全温度工作范围(-40+70℃),发光效率稳定和抗干扰能力,推荐最佳直流触发工作电流在1225mA 之间。
SSR输入端可并联或串联驱动。
串联使用时,一个SSR按4V电压考虑,12V电压可驱动3个SSR。
4.干扰问题
SSR产品也是一种干扰源,导通时会通过负载产生辐射或电源线的射频干扰,干扰程度随负载大小而不同。
白炽灯电阻类负载产生的干扰较小,零压型在交流电源的过零区(即零电压)
附近导通,因此干扰也较小。
减少的方法是在负载串联电感线圈。
另外,信号线与功率线之间,也应避免交叉干扰。
5.过流/过压保护
快速熔断器和空气开关,是通用的过电流保护方法。
快速熔断器可按额定工作电流的1.2倍选择,一般小容量可选用保险丝。
特别注意负载短路,是造成SSR产品损坏的主要原因。
感性及容性负载,除内部RC电路保护外,建议采用压敏电阻并联在输出端,作为组合保护。
金属氧化锌压敏电阻(MOV)面积大小决定吸收功率,厚度决定保护电压值。
交流220V的SSR,选用MYH12、430V、12的压敏电阻;380V选用MYH12、750V压敏电阻;较大容量的电机变压器应选用MYH20、24通流容量大的压敏电阻。
6.关于负载的考虑
SSR对一般的负载应是没有问题的,但也必须考虑一些特殊的负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压,对器件性能造成不必要的损坏。
白炽灯、电炉等类的“冷阻”特性,造成开通瞬间的浪涌电流,超过额定工作电流值数倍。
一般普通型SSR,可按电流值的2/3选用。
增强型SSR,可按厂商提供的参数选用。
在恶劣条件下的工业控制现场,建议留有足够的电压、电流余量。
某些类型的灯,在烧断瞬间会出现低阻抗。
气化和放电通道以及容性负载,如切换电容器组或电容器电源,会造成类似短路状态。
可在线路中进一步串联电阻或电感,作为限流措施。
电机的开启和关闭,也会产生较大的冲击电流和电压。
中间继电器、电磁阀吸合不可靠时引起的抖动,以及电容换向式电机换向时,电容电压和电源电压的叠加会在SSR两端产生二倍电源的浪涌电压。
控制变压器初级时,也应考虑次级线路上的瞬态电压对初级的影响。
此外,变压器也有可能因为两个方向电流不对称,造成饱和引起的浪涌电流异常现象。
上述情况,使SSR在特殊负载的应用,多少变得有点复杂。
可行的办法,就是通过示波器去测量可能引起的浪涌电流和电压,从而选用合适的SSR和保护措施。
应用实例
1.调压应用
P型SSR调压,可采用外配移相电路来实现。
例如,TW-702控温仪的触发系统,国产SDKC-05单电源调相集成电路(见图2)。
在计算机上,通常采用PIO经驱动级的位控方式,利用50Hz电网电源的过零中断,经CTC计时,控制导通角,以达到调压之目的。
2.交流调功应用
“交流调功”是一种Z型SSR普遍采用的方法,也能实现PID调节。
即在固定周期内,控制交流正弦电流半波个数,达到调功目的。
模拟电路常采用电压比较器,将一个固定周期的
锯齿电压和来自前级误差电压作比较,输出方波实现调节,如图3所示。
在计算机上采用计时算法,产生占空比可调的方波脉冲击来实现。
例如日本的SHIMADEW和OMRON公司的SR22、FD20、E5系列智能化控温产品,配合Z型SSR,实现自适应“自动翻转”控制,即通过计算机产生扰动,算出最佳PID控制参数。
3.三相电流控制
HS系列SSR产品,可直接用于三相电机的控制。
最简单的方法,是采用2只SSR作电机通断控制,4只SSR作电机换相控制,第三相不控制。
作为电机换向时应注意,由于电机的运动惯性,必须在电机停稳后才能换向,以避免产生类似电机堵转情况,引起的较大冲击电压和电流。
在控制电路设计上,要注意任何时刻都不应产生换相SSR同时导通的可能性。
上下电时序,应采用先加后断控制电路电源,后加先断电机电源的时序。
换向SSR之间,不能简单地采用反相器连接方式,以避免在导通的SSR未关断,另一相SSR导通引起的相间短路事故。
此外,电机控制中的保险、缺相和温度继电器,也是保证系统正常工作的保护装置。