Relais statique

Un relais statique à semi-conducteurs (SSR) ou contacteur statique est un dispositif de commutation électronique qui utilise un élément de commutation à composants électroniques au lieu d’un contact électromécanique pour établir ou rompre la connexion dans le circuit de charge.


Bénéfices du relais statique PXR

benefices du relais statique pxr

Nos relais statiques présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent des autres dispositifs de commutation :

  • Ils sont construits avec des niveaux de fiabilité et de performance plus élevés pour commander les résistances, les inductances ou les transformateurs.
  • Ils offrent une durée de vie exceptionnelle grâce à des composants électroniques sélectionnés.
  • Ils n’ont pas de résistance interne et peuvent donc commuter à des vitesses plus élevées sans surchauffe.
  • Nos relais statiques s’intègrent dans des espaces restreints où des commutateurs plus grands ne peuvent pas être installés.
  • Ils remplacent facilement tous vos relais mécaniques.
  • Ils tolèrent des charges de surintensités importantes et répondent à des sollicitations répétées et des échauffements élevés.

Avantages techniques

  1. Simple à installer
  2. Conception modulaire
  3. Montage panneau ou Rail DIN
  4. Silence de fonctionnement
  5. Précision et fiabilité
  6. Faibles émissions électromagnétiques
  7. Grande fréquence de commutation
  8. Longue durée de vie

avantages techniques

Qu’est-ce qu’un relais statique ?

qu est ce qu unrelais statique

Les SSR sont conçus pour contrôler des charges électriques CA de grande puissance avec un signal d’entrée de faible tension.
Ces composants électroniques permettent de commuter un courant électrique alternatif AC ou continu DC sans mouvements mécaniques.

Ils sont généralement utilisés dans des systèmes où les automates ou les microcontrôleurs ne peuvent pas fournir la capacité de gestion de la puissance requise.

C’est une catégorie de produits concurrentielle aux relais électromécaniques et aux autres méthodes de commutation.

Il existe deux technologies de relais SSR :

  • Relais statique hybride :
    Le relais statique hybride utilise un optocoupleur en même temps que la technologie conventionnelle des thyristors pour fournir une isolation et un courant nominal plus élevé.
  • Relais statique optoélectronique :
    Ces relais utilisent un optocoupleur comme élément essentiel de l’isolation et utilisent des MOSFET, des IGBT ou des thyristors de puissance discrets pour des courants nominaux plus élevés.

Quelle est la conception d’un relais statique ?

qu elle est la conception d un relais statique

La structure interne de base d’un SSR se compose de plusieurs éléments principaux :

L’interface d’entrée, utilisée pour isoler optiquement le circuit de la sortie de l’entrée.

Une partie commande qui sert d’isolateur optique, souvent composée d’une ou deux diodes électroluminescentes (LED) pour l’émission et d’un ou plusieurs éléments photosensibles tels que des photodiodes ou des phototransistors pour la réception qui ferme le circuit et permettent le passage du courant vers la charge.

Une partie puissance avec un élément de commutation, généralement un thyristor tel qu’un TRIAC, un SCR, un thyristor GTO, mais des FET et des triacs sont également utilisés pour commuter les charges.


Comment fonctionne un relais statique ?

comment fonctionne un relais statique

Le fonctionnement d’un relais statique utilise des dispositifs à semi-conducteurs tels que des transistors, des thyristors ou des MOSFET au lieu de dispositifs électromécaniques comme les relais pour commuter des charges résistives ou des charges inductives de fortes puissances.


Comment piloter un relais statique ?

Les relais SSR sont commandés par une petite tension externe appliquée à leurs bornes de commande. Ce signal peut être une tension alternative ou continue. Un circuit de faible puissance peut être utilisé pour commuter les commandes des alimentations AC ou DC d’une charge de forte puissance.

Un régulateur de température PXE ou régulateur PID PXF assure le pilotage du contacteur statique en tension et courant continu pour réguler la température. Le contrôleur de température est responsable de la mise en marche et de l’arrêt du SSR en réponse aux changements de température. Pour contrôler correctement le relais statique, le régulateur de température doit être correctement choisi. Sinon, le relais statique risque de ne pas s’allumer ou de ne pas s’éteindre à la bonne température, ce qui peut endommager des équipements sensibles ou présenter des risques pour la sécurité. En outre, le régulateur de température doit être capable de gérer le courant requis par le relais statique.

comment piloter un relais statique

Quand utiliser un relais statique ?

Vous pouvez utiliser ce composant pour commuter des charges de courant alternatif ou continu à partir d’une faible tension ou courant.


Quelles sont les applications des relais statiques ?

quelles sont les applications des relais statiques

Les relais statiques sont couramment utilisés dans les procédés industriels et dans l’automatisation des machines. Cela s’explique notamment par leur capacité à commuter des tensions et des courants élevés, ainsi que par leur résistance aux chocs et aux vibrations. Ils sont donc idéaux pour les environnements où il y a beaucoup de mouvements ou des conditions difficiles.

Ces produits peuvent également être utilisés dans des procédés où la précision est importante, comme dans les équipements médicaux ou les systèmes d’acquisition de données. En outre, ils sont souvent utilisés dans des endroits où l’espace est limité. Par conséquent, les relais statiques ont un large éventail d’applications, notamment :


Quels sont les avantages des relais statiques ?

quels sont les avantages des relais statique

Les contacteurs statiques (SSR) présentent plusieurs avantages par rapport aux relais électromécaniques (EMR). Voici quelques-uns de ces avantages qui rendent les relais SSR plus attrayants que les relais EMR :

  • Isolation entrée/sortie plus élevée que les relais mécaniques.
  • Commutation à haute vitesse.
  • Faible consommation d’énergie.
  • Pas de pièces mobiles.
  • Longue durée de vie, estimée dans certains cas à 10 millions d’opérations.
  • Résistance élevée aux chocs, aux vibrations et au bruit.
  • Pas de rebondissement des contacts ;
  • Temps d’activation/désactivation rapide ;
  • Immunité au bruit élevée en raison de l’absence de contacts ;
  • Faible puissance d’entraînement requise ;
  • Faible rayonnement électromagnétique parasite ;
  • Peut avoir des sorties multiples.

Pour toutes ces raisons, les relais statiques sont le choix privilégié dans de nombreuses applications où la fiabilité et la précision sont essentielles.

Parmi les inconvénients de ces produits, on peut citer leur prix plus élevé. Toutefois, cet inconvénient est souvent compensé par les nombreux avantages des relais SSR.

Comment choisir son relais ?

comment choisir son relais

La première chose que vous devez savoir est le type d’entrée et de sortie :

  • S’agit-il de courant alternatif ou continu ?
  • Ont-elles une commande en courant ou en tension ?
  • Quel est le courant nominal de la charge du relais ?
  • Quelle est sa tension de fonctionnement ?
  • Quel est le type de charge résistive ou inductive ?

Ensuite, il y a d’autres caractéristiques techniques importantes à prendre en compte :

  • le temps de commutation,
  • l’isolation de l’entrée et de la sortie,
  • la tension de commande,
  • la température de fonctionnement,
  • le type d’installation (montage sur panneau, embrochable), le conditionnement (rail DIN).

Vous devez également vérifier les dimensions maximum (longueur x largeur x hauteur), le bruit de sortie et les fonctions de protection. Et n’oubliez pas la résistance de contact !

choisir son relais avec les bonnes dimensions

Optez pour nos relais statique à semi-conducteurs (SSR) pour une performance optimale de vos procédés de production !