전류 용량을 늘리기 위해 릴레이 접점을 병렬 연결하는 것이 좋은 방법입니까?


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T92S7D12-24 와 같은 DPDT 릴레이가 있다고 가정 해보십시오 . 이 계전기의 접점은 30A 정격이지만 두 세트의 접점이 있습니다. 효과적인 60A 계전기를 얻기 위해 접점을 병렬로 연결할 수 있습니까? 또한 2 개 이상의 릴레이를 병렬로 연결하여 더 많은 전류 용량을 얻을 수 있습니까?

두 가지 가능한 문제가 있습니다.

  1. 접점 세트와 릴레이간에 전류가 동일하게 공유되지 않을 수 있습니다. 하나의 접점 세트가 전류 및 과열에 대한 점유율보다 많은 것을 차지할 수 있습니다.
  2. 스위칭 시간은 접점과 릴레이간에 다를 수 있습니다. 접점을 통해 전류를 차단할 때 마지막으로 열린 접점 세트는 차단시 권장 전류보다 훨씬 더 많이 전달 될 수 있습니다. 손상의 원인이됩니다.

이런 문제가 있습니까? 다른 문제가 있습니까? 그렇다면 수량화하고 해결할 수 있습니까? 아니면 병렬 접점과 계전기가 항상 나쁜 설계 방식입니까?

특정 애플리케이션에서는 커패시터 뱅크의 프리 차지의 일부로 이러한 릴레이를 사용하고 있습니다. 그들은 전류를 전환 할 것으로 예상되지 않습니다. 일단 충전이 완료되면 유지합니다. 전류 흐름에서 절대 열리지 않아야합니다. 이러한 특정 상황에서 여전히 문제가 발생해야합니까?


업데이트 : 방금 NFPA 79 9.1.4.2에서 참조를 찾았습니다. "목적은 용량을 늘리는 목적으로 병렬로 연결하면 안됩니다." 이는 산업용 제어 회로 장치와 관련되어 있으므로 반드시 보편적으로 적용 할 필요는 없습니다. 그러나 여전히 주목할 만하다.
Stephen Collings

답변:


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아니 당신은 이것을해서는 안됩니다. 때로는 데이터 시트에서 명시 적으로 허용되지만 (이 데이터 시트에서 볼 수는 없지만) 내 경험 으로는 용량의 두 배를 얻지 못합니다 .

물리적으로 분리 된 릴레이를 병렬로 연결하면 물리적으로 함께 움직이지 않기 때문에 용접 접점 등을 예상 할 수 있습니다.

부하를 분할 할 수있는 경우 (예 : 40A 히터 대신 두 개의 20A 히터 사용) 동등한 기능을 얻을 수 있습니다.

부하를 안정시키고 (전류를 대략 균등화하기 위해 전력을 낭비 함) 각 접점을 개별적으로 융합하는 것에 대해 생각할 수는 있지만 전혀 좋은 생각은 아닙니다.

최대 정격 전류에서 계전기를 사용하면 수명이 매우 짧아지고 (저항성 부하의 경우 100,000 회만), 연속적으로 스위칭하는 경우 몇 주 또는 몇 달에 불과할 수 있습니다. 3HP (모터 부하)에서는 수명이 1,000 회에 불과하므로 분당 한 번만 하루가 지속되지 않습니다.

편집 : 릴레이를 사용하여 상대적으로 낮은 DC 전압에서 효과적으로 전환하고 전류를 전달하는 것에 관심이 있다는 추가 정보를 사용하면 단일 릴레이로 실제로는 끔찍한 아이디어라고 말할 수는 없습니다. 그러나 나는 제조업체에게 경적을 울리고 바이 인을 구할 수 있는지 확인합니다. 접촉 저항과 연결 저항의 가변성 (외부 적으로 추가되는 희망, 균형 잡힌 저항, 저항)에 따라 달라집니다. 접점 중 하나가 필연적으로 실패하면 릴레이가 과도한 양의 연기 나 불꽃을 방출하지 않는 것이 좋습니다). UL508 등급을 받았을 때 40A (AgCdO 접점 포함)에서 괜찮다고 생각하지만 그 이상입니다.

이러한 높은 운반 전류가 실제로 필요한 경우 Omron G7Z 는 용량을 줄이지 않고 40A 접점을 병렬로 병렬로 허용하여 총 용량 160A를 제공하지만 안전 기관의 축복을받지 않는 것으로 보입니다.

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어떤 조건에서는 전류를 차단하는 릴레이의 기능 (아크만 계속하는 것)도 문제가 될 수 있다고 생각합니다. 즉, 두 개의 병렬 계전기는 저항의 절반과 열 질량의 두 배를 얻지 만 더 이상 접점 분리를 얻지 못합니다.
Phil Frost

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개별 접점 등급보다 높은 등급을 통과하도록 접점을 병렬 연결하는 것은 좋지 않습니다.

중복성을 위해 때때로 접점 병렬 처리가 수행됩니다. 한 접점 세트가 전류를 저하시키는 경우 다른 접점 세트를 통해 전류가 흐를 수 있습니다. 이 작업이 완료되면 정상 전류 부하는 개별 접점의 정격을 초과하지 않습니다. 시스템이 중요하고 계전기의 고장으로 인해 또 다른 위험을 초래할 수있는 전기 무역 잡지에서 NFPA가 권장하는이 관행을 보았습니다.


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릴레이 전류 처리 능력은 두 가지 요소, 즉 지속적으로 "온"상태 일 때 접점을 통과하는 기능과 접점과 관련된 스위칭 스트레스를 처리하는 기능에 의해 제한됩니다. 일반적으로 두 개의 릴레이가 병렬로 연결된 경우 조합의 연속 전류 처리 능력은 개별 릴레이 능력의 합과 거의 같지만 조합의 스위칭 능력은 더 나쁜 릴레이의 능력 일 수 있습니다. 많은 경우에 더 나은 것보다 낫지 않을 것입니다.

애플리케이션이로드 된 상태에서 릴레이를 열거 나 닫지 않는 경우에는 병렬 릴레이를 사용하여 정상 상태 전류 처리 능력을 향상시키는 것이 합리적 일 수 있습니다. 그러나 일반적으로 릴레이 제조업체가 특별히 허용하는 경우 병렬 접점 만 사용하여 "실시간"전류 전환 기능을 향상시켜야합니다.


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최악의 경우 병렬 접점 중 하나가 고장날 수 있으므로 병렬 접점에 대한 모범 사례는 아닙니다. 이 경우 남은 전류 전체가 남은 양호한 접점에 의해 전달됩니다. 접점에 과부하가 걸리고 고장도 발생합니다. 부하를 나누고 모두 개별적으로 전환 할 수있는 경우에 가장 좋습니다.

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