GENERALITES
Le relais statique à thyristor
fonctionnant en trains d’ondes
synchrones est le plus utilisé dans les
applications industrielles.
Le relais fonctionnant en trains d’ondes
synchrones est activé quand la tension
passe à zéro et désactivé quand le
courant passe à zéro, en fonction de la
présence du signal de commande sur
le circuit d’entrée.
Pour des applications sur charge
purement résistive, il existe une
Version “T” à TRIAC.
Ce relais a été conçu pour être utilisé
dans des applications prévoyant
l’exposition à des transitoires élevés.
Quand le relais est soumis à des
courants élevés sur une longue
période, il est nécessaire d'assurer une
dissipation adéquate et un
raccordement électrique approprié
entre les bornes du relais et la charge.
Des accessoires tels que dissipateurs,
varistors, fusibles, thermostats et
ventilateurs sont disponibles.
DONNEES TECHNIQUES
Caractéristiques générales
Catégorie d'utilisation: AC1
Tension de fonctionnement nominale
- 230Vac (plage max. 24...280Vac)
- 480Vac (plage max. 24...530Vac)
Fréquence nominale: 50/60Hz
Tension non répétitive:
• 500Vp pour le modèle avec tension
nominale de 230Vc.a.
• 1200Vp pour les modèles avec
tension nominale de 480Vc.a.
Tension de commutation pour le
zéro : < 20V
Temps d'activation: =1/2 cycle
Temps de désactivation: =1/2 cycle
Chute de tension au courant
nominal 1,6V
Facteur de puissance = 1
Entrées de commande
Absorption maximale: 15mA@32V
Tension maximale: 36Vdc
GS-T10/T20/T25 (version TRIAC)
Tension de commande: 5...32Vc.c.
Tension d'activation sûre: > 4,2Vc.c.
Tension de désactivation sûre:< 2Vc.c.
GS15/120A (version SCR)
Tension de commande: 6...32Vdc
Tension d'activation sûre: > 5,1Vdc
Tension de désactivation sûre: < 3Vdc
SORTIES
GS-T10 (version TRIAC)
Courant nominal: 10 A à 40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t= 20 ms: 30A
I2t pour fusion: 72A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
500V/µs
GS-T20/T25 (version TRIAC)
Courant nominal: 20 A@40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t=20 ms: 50A
I2t pour fusion: 315A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
500V/µs
GS 15 (version SCR)
Courant nominal:15 A@40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t=20 ms: 400A
I2t pour fusion: 800A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
1000V/µs
GS 25 (version SCR)
Courant nominal: 25 A@40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t=20 ms: 400A
I2t pour fusion: 800A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
1000V/µs
GS-T 10 / 20 / 25A, GS 15 / 25 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120A
RELAIS STATIQUE MONOPHASE
Principales caractéristiques
Relais statique pour courant
alternatif
Commutation au passage à zéro
Technologie daccouplement
cuivre / semi-conducteur
Courant nominal 10, 15, 20, 25,
40, 50, 60, 90, et 120 Arms
Tension non répétitive: jusqu’à
1200 Vp
Tension nominale: jusqu’à
530 VCArms
Signal de commande: 5...32 VCC
Opto-isolation (entrée-sortie)
4000 Vrms
Diode verte de signalisation de la
commande en entrée
MOV (varistor) à bord
Applications principales
Lignes d'extrusion et
presses à injection pour
matières plastiques
Machines d'emballage et de
conditionnement
Installations de polymérisation
et de production de fibres
synthétiques
Installations de vulcanisation
du caoutchouc
Séchoirs pour céramique et
éléments de constructions
Industrie chimique et
pharmaceutique
Fours électriques industriels
Installations de transformation
pour l'industrie alimentaire
GS 40 (version SCR)
Courant nominal: 40 A@40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t=20 ms: 400A
I2t pour fusion: 800A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
1000 V/µs
GS 50 (version SCR)
Courant nominal: 50 A@40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t=20 ms: 400A
I2t pour fusion: 800A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
1000 V/µs
GS 60 (version SCR)
Courant nominal: 60 A@ 40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t=20
ms:1300A
I2t pour fusion: 11200A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
1000 V/µs
GS 90 (version SCR)
Courant nominal: 90A@ 40°C en mode
de fonctionnement continu
Surintensité non répétitive t=20
ms:1700A
I2t pour fusion: 11200A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
1000 V/µs
GS 120 (version SCR)
Courant nominal: 120A@ 40°C en mode
de fonctionnement continu (avec
ventilateur et thermostat de série)
Surintensité non répétitive t=20
ms:1700A
I2t pour fusion: 25300A2s
dV/dt critique avec sortie désactivée:
1000V/µS
Isolation
Tension d'isolation nominale entrée/sortie :
2500VAC rms version TRIAC
4000VAC rms version SCR
Caractéristiques thermiques
GS-T 10
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 2,5 K/W
GS-T 20
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 2 K/W
GS-T 25
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 2 K/W
GS 15
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 2,0 K/W
Rth giunzione/ambiente: 12,5 K/W
GS 25
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 1,25 K/W
Rth jonction/environnement: 12 K/W
GS 40
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 0,65 K/W
Rth jonction/environnement: 12 K/W
GS 50
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 0,65 K/W
Rth jonction/environnement: 12 K/W
GS 60
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 0,35 K/W
Rth jonction/environnement: 12 K/W
GS 90
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 0,3 K/W
Rth jonction/environnement: 12 K/W
GS 120
Temp. de la jonction:125°C
Rth jonction/boitier: 0,25 K/W
Rth jonction/environnement: 12 K/W
Calcul de la puissance dissipée du relais
statique
Relais statique monophasé
Pds = 1,4 * IRMS [W]
IRMS = Courant de charge monophasé
Calcul de la résistance thermique du
dissipateur
Rth = (90°C - T.amb. max) / Pd
con Pd = puissance dissipée
T.amb.max = température maximum de
lair dans larmoire électrique. Utiliser un
dissipateur à résistance thermique
inférieure à celle calculée (Rtl).
Conditions dambiantes
Température de fonctionnement:
de 0 à 80°C.
Humidité relative maximale:
50% à 40°C
Altitude maximale d'installation :
2000m au-dessus du niveau de la mer
Degré de pollution: 3
Température de stockage: -20..+85°C
Prescriptions de montage:
- Le dissipateur doit être branché à la
terre.
- Le dispositif doit être protégé par un
fusible extra-rapide spécialement prévu à
cet effet (accessoire).
- Protéger le relais statique contre les
surtempératures par l'intermédiaire d'un
dissipateur spécialement prévu à cet
effet (accessoire).
Le dissipateur doit être dimensionné en
fonction de la température ambiante et
du courant de charge (se reporter à la
documentation technique).
- Procédure de montage sur le
dissipateur : La surface de contact
module-dissipateur doit présenter une
erreur de planéité maximum de 0,05mm
et une rugosité maximum de 0,02mm.
Les trous de fixation sur le dissipateur
doivent être filetés et évasés.
Attention : étaler 1 gramme de pâte à la
silicone thermoconductive (produit
conseillé : DOW CORNING 340
HeatSink) sur la surface métallique de
dissipation du module. Les surfaces
doivent être propres et la pâte
thermoconductive doit être exempte
d'impuretés.
Serrer alternativement les deux vis de
fixation jusqu'à atteindre un couple de
0,60 Nm pour les vis M4 et de 0,75 Nm
pour les vis M5.
Attendre 30 minutes, de manière à ce
que le surplus de pâte puisse déborder.
Serrer alternativement les deux vis de
fixation jusqu'à atteindre un couple de
1,2 Nm pour les vis M4 et de 1,5 Nm
pour les vis M5.
Il est conseillé de vérifier l'exécution par
échantillonnage, en démontant le module
pour vérifier l'absence de bulles d'air
sous la plaque de cuivre.
Limites d'utilisation
Dissipation de puissance thermique du
dispositif avec des contraintes au niveau
de la température ambiante d'installation.
Nécessité s'assurer le renouvellement
de l'air avec l'extérieur ou de prévoir un
conditionneur pour transférer la
puissance dissipée à l'extérieur du
tableau.
Contraintes d'installation (distances
entre les dispositifs pour garantir la
dissipation dans des conditions de
convection naturelle)
Limites de tension maximale et dérivée
des transitoires présents sur la ligne,
pour lesquels le groupe statique intègre
des dispositifs de protection (en fonction
des modèles).
Présence de courant de dispersion
< 3mA pour les GS version SCR
< 4mA pour les GS version TRIAC
(valeur maxi avec tension nominale et
température de jonction de 125°C).
DESCRIPTION DE LA FAÇE AVANT / DIMENSIONS HORS-TOUT ET DE FIXATION
TYPOLOGIE DE FONCTIONNEMENT
Entrée de commande
ON ON
OFF
V =
Tension sur la charge
V
t
Puissance développée = Puissance installée x TC / T
Commande par sortie logique sous tension
VEntrée de commande
OFF
ON
OFF
ON LED rouge LED Jaune LED Jaune
V = Tension sur la charge
t
t
t
Tc
T
Activation de protection thermique
Protection thermique GS
DIMENSIONS DU GABARIT DE FIXATION
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
+
AC1 50/60 Hz
GS 25A/230 Vac
ON
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
+
GS 50A/480 Vac
ON
AC1 50/60 Hz
Line Load LoadLine
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
GS 90A/480 Vac
AC1 50/60 Hz
ON
AL
Line Load
GS-T
GS 15-25
100mm
24mm GS 40-50
35mm 60mm
GS 60-120
Accessories
LAB-1
B
A
C
D
Profondeur: 34mm
poids: 90 gr. Profondeur: 34mm
poids: 115 gr. Profondeur: 34mm
poids: 200 gr.
M4
M4
M5
47.5
47.5
47.5
B(mm)
18
26
20
A(mm)
24
60
35
D(mm)
100
100
100
C(mm)
GS 40-50
GS 60-120
GS 15-25 GS-T
Led Rouge (all models) - ON
Led Jaune (GS 60-120) - Alarm
de la protection thermique
EXEMPLES DE RACCORDEMENT
Raccordement triphasé Etoile avec neutre
Raccordement triphasé Triangle ou Etoile, sans neutre sur deux phases
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
AL
ON
GS 90A/480 Vac
AC1 50/60 Hz
Line Load
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
AL
ON
GS 90A/480 Vac
AC1 50/60 Hz
Line Load
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
AL
ON
GS 90A/480 Vac
AC1 50/60 Hz
Line Load R
RR
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
Load
ON/OFF Control
6 ÷ 32 Vcc
ON
AL
GS 90A/480 Vac
AC1 50/60 Hz
GS 90A/480 Vac
AC1 50/60 Hz
Line Load Line
ON
AL
R
R
R
R
R
R
Sortie numérique
Sortie numérique
Régulateur
Régulateur
FusibleFusibleFusible
Fusible Fusible
Charge
Phase R
Phase S
Phase T
Neutre
Terre
Phase R
Phase S
Phase T
Terre
Raccordement
Triangle Raccordement
Etoile
6 ÷ 32 Vcc
ON/OFF Control
ON
AC1 50/60 Hz
GS 60A/480 Vac
AL
Line Load
SORTIE LOGIQUE
RADIATEUR
FUSIBLE CHARGE
Régulateur
PHASE
NEUTRE
TERRE
Raccordement monophasé
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES BORNES ET DES CONDUCTEURS
10/15/ 6,4x9 Œillet/fourche 6mm2
20/25A M3 con.type Faston* 0,6Nm Max
25A 6,4x9 Œillet/fourche 6mm2
M3 con.type Faston* 0,6Nm Max
40/50A 6,3x9 Œillet/fourche 2,5mm2
M3 embout 0,6Nm Max
60A 6,3x9 Œillet/fourche 2,5mm2
M3 embout 0,6Nm Max
90A 6,3x9 Œillet/fourche 2,5mm2
M3 puntale 0,6Nm Max
120A 6,3x9 Œillet/fourche 2,5mm2
M3 embout 0,6Nm Max
6,4x9 Œillet/fourche 6mm2
M3 con.type Faston* 0,4-0,6 Nm
6,4x9 Œillet/fourche 6mm2
M3 0,4-0,6 Nm
12x12 Œillet/fourche 16mm2
M5 1,5-2,2 Nm
16x18 Œillet/fourche 50mm2
M6 3,5-6 Nm
16x18 Œillet/fourche 50mm2
M6 3,5-6 Nm
16x18 Œillet/fourche 50mm2
M6 3,5-6 Nm
M4
1,2 Nm
M4
1,2 Nm
M4
1,2 Nm
M5
1,5 Nm
M5
1,5 Nm
M5
1,5 Nm
Surfeace Type de cosse Sect.** max
Taille contact pré-isolée conducteur
(LxP) couple de
type vis serrage
Surface Type de cosse Sect.** max
contact pré-isolée conducteur
(LxP) couple de
type vis serrage
BORNE DE COMMANDE BORNE DE PUISSANCE VIS DE SERRAGE
(*) Faston femelle (pour l'introduction, ôter la vis M3, en faisant rentrer l'écrou dans le logement spécialement prévu à cet effet dans le boîtier)
(**)Les sections maximales indiquées se rapportent à des câbles en cuivre unipolaires isolés en PVC
ACCESSOIRES
Fusibles ultra-rapides
Mod. GS, GS-T Référence de commande fusible
- GS-T 10 FUS-010 (10x38mm)
- GS-T 20 FUS-025 (10x38mm)
- GS-T 25 FUS-025 (10x38mm)
- GS 15 FUS-016 (10x38mm)
- GS 25 FUS-025 (10x38mm)
- GS 40 FUS-040 (14x51mm)
- GS 50 FUS-050 (22x58mm)
- GS 60 FUS-080 (22x58mm)
- GS 90 FUS-100 (22x58mm)
- GS 120 FUS-125N (100x51x30mm) non extractible
Porte-fusibles
Référence de commande porte-fusibles
- PF - 10x38 (pour FUS-010, FUS-016, FUS-025)
- PF - 14x51 (pour FUS-040)
- PF - 22x58 (pour FUS-050, FUS-080 e FUS-100)
- PF - DIN (pour FUS-125N)
Plaquettes d'identification
- LAB-1. Pour toutes les versions
(emballage de 20 unités)
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