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12 Elektronik 24 2025 Elektromechanik ableitungsfläche führt Der Vorteil besteht darin dass der Leistungsbereich die meiste Zeit über auf einer niedrigeren Temperatur bleibt was die elektrische Lebensdauer erheblich verlängert Darüber hinaus kann es möglich sein dass man die Lüftergeschwindigkeit dadurch reduzieren kann indem eine Zwangsluftkühlung bereitgestellt oder sogar die Anzahl der Lüfter reduziert wird was zu weiteren Einsparungen bei den Komponentenund Nutzungskosten führt Ein anderes Beispiel sind AC-Wandladegeräte oder Standladegeräte für Elektrofahrzeuge insbesondere für Modelle mit zwei Ausgängen bei denen die erzeugte Wärme dazu führen kann dass die Lufttemperatur im Inneren leicht und wiederholt 70 °Cüberschreitet Die Funktionsweise von AC-EV-Ladegeräten sieht vor dass bei einer bestimmten konstruktionsbedingt festgelegten Temperatur von in der Regel etwa 50 bis 55 °Cdie Leistung der Ladegeräte gedrosselt wird um die Funk tionsfähigkeit aufrechtzuerhalten Die Verwendung eines Relais mit niedrigem Kontaktwiderstand ≤ 1 mΩ statt der branchenüblichen 2 bis 3 mΩ in Verbindung mit einem überdurchschnittlich guten PCB-Design kann zu kürzeren effizienteren Ladezyklen mit durchschnittlich geringerer Temperaturerhöhung führen was die elektrische Lebensdauer verlängert Außer dem Kontaktwiderstand – welche weiteren technischen Merkmale sind heute entscheidend bei der Auswahl von Relais? Und wo rin unter scheiden sich Produkte verschiedener Hersteller? Ein geringer Stromverbrauch der Spule hohe Kapazität bidirektionales Schalten bei hoher Spannung und erweiterte Nennstromwerte Kurzschlussfestigkeit Licht bogen unter drückung Gleichstrom reduzierte Betriebszeiten einschließlich Kon takt prellen höhere Temperaturbeständigkeit große Kriechund Luftstrecken sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind allesamt wichtige technische Parameter die bei der Auswahl eines Relais zu berücksichtigen sind Insbesondere bei der Ein führung von Gleichstromwandlern mit höherer Spannung und Gleichstrombus-Struktur in Endprodukten vor allem wenn C I-Hybrid-Batteriespeichersysteme enthalten sind ist eine wirklich dauerhafte und effiziente bidirektionale Funktionalität von entscheidender Bedeutung In der Vergangenheit wurde dies durch den Einsatz von Permanentmagneten erreicht die im Strompfad platziert wurden um das Löschen des Lichtbogens beim Unterbrechen der Last zu unterstützen Der leichte Leistungsverlust bei Rückstromfluss ist jedoch nicht wünschenswert Omron hat eine fortschrittliche Lösung seiner Lichtbogensteuerungstechnologie entwickelt bei der das Per ma nent magnet system in der Nähe des Strompfads angewendet wird was zu dem gleichen Licht bogenlöschungseffekt ohne Leistungsverlust führt Zusammen mit einer optimierten Struktur die die vom Lichtbogen erzeugte Wärme effizienter ableitet wird die Leistung weiter verbessert was zu einer kompakteren Bauform im Vergleich zu Gleichstromschützen und zu einem attraktiveren Preis führt Welche Ihrer Relais-Serien spiegeln diesen technologischen Fortschritt besonders deutlich wider? Den Höhepunkt unserer Innovationen stellen die kompakten und leistungsstarken ACund DC-Relais für die Leiterplattenmontage dar darunter die Serien G9KA B C Dund Edie ein bewährtes Design optimierte Strukturen und fortschrittliche Materialien vereinen Beispielsweise bietet das Relais G9KA mit seinem hoch effi zienten Stift-Plunger-Aktuator und seiner Vierpunkt-Kontaktstruktur den niedrigsten Kontaktwiderstand von nur 0 2 mΩ Dies trägt sehr effektiv zu einer gerine e Analysierte optimale Lichtbogenbewegungssimulationstechnologie Die in der Relais-Serie G9KB eingesetzte Lichtbogensteuerungstechnologie sorgt für eine zuverlässige Schaltleistung in allen stationären Energiespeichersystemen und Gleichstromversorgungssystemen insbesondere bei der bidirektionalen Kontaktschaltleistung Ergebnisse der thermischen Simulation unter Berücksichtigung des Unterschieds beim Kontaktwiderstand zwischen 1 0 mOhm und 2 0 mOhm Der Unterschied im Kontakt widerstand hat einen großen Einfluss auf die von einem Relais erzeugte Wärme Die Abbildung zeigt die Temperaturanstiege an den Relaisanschlüssen und die Temperatur verteilung um die Relaisanschlüsse herum bei den jeweiligen Kontaktwiderständen