TDK 高压接触器 (HVC) 系列可满足高压大电流直流应用的需求,特别适用于高压锂离子电池的电路切换。该系列接触器基于我司高压气体放电管产品 80 余年的技术和经验,采用密封和气体填充设计,广泛适用于各种需要快速而可靠地切换高压直流电路的应用中。
精度高,切换快
TDK 高压接触器系列能在 1.2 毫秒内快速切断电流并熄灭电弧。
传统接触器则需要 4.6 毫秒才能熄灭电弧,而且会有大量波动,增加主触点发热量。
与市场其它现有产品相比,TDK HVC 系列接触器具有以下方面的优势,可实现更长的使用寿命和更高的可靠性:
触点发热量更小
触点粘连几率更小
电磁干扰更小
该接触器的基本设计包括 一 个内置于密封且填充有气体陶瓷腔体的动触点。动触点由电磁驱动,并用于断开触点连接来切断大电流。在高压直流负载下切断不可避免地会产生电弧现象,TDK HVC 产品设计可实现快速灭弧。
无接触式粘连探测装置(辅助触点原理)
粘连探测装置能监测接触器正常切换。如果接触器发生粘连,Aux COM 和Aux NO(常开)线路就会短路,电路闭合并点亮LED 指示灯(参见示例电路)。相较而言,Aux COM 和 Aux NC(常闭)线路则采用相反的工作原理:如果接触器发生粘连,LED 指示灯会熄灭。粘连探测装置位于高压灭弧室外部的另一端,避免受到主触点动作的影响。粘连探测装置也被称为状态控制或辅助触点。
TDK 设计的优势
(与主触点)无接触
不影响分断能力
不影响介电强度
温度和电压传感器
集成温度传感器有助于确保安全运行。比如在应用中松动的电缆或母线会造成接触电阻增大,从而产生更大的热量。而集成温度传感器可用于检测系统温升,可确保安全运行。
集成电压传感器则能直接测量主触点压降。
温度传感器
温度传感器接线通过一个10 kΩ (R25 ) 电阻连接到一个 NTC 热敏电阻
温度测量范围: −55 …+155 °C
NTC 型号: EPCOS B57551G1103+000 (RT No 8307)。容差: ±2%
电压传感器
电压 1 和电压 2 接线通过一个 1 MΩ 电阻连接到主端子
容差 < 1%
双线圈原理
单线圈对双线圈
双线圈
阻性负载条件下的预计使用寿命
高压接触器并非设计用于负载情况下的永久切换
只有在紧急情况下才发生负载切换
切换能力取决于断开过程中的电压、电流、电感和电阻
双线圈可延长使用寿命 >50%: 3000 工作循环(300 A @ 450 V 条件下)或 1000 工作循环(300 A @ 750 V 条件下)
无极性接触器
HVC 可以采用无极性设计,接线时不用考虑极性。这在安装时具有极大的优势,且无需使用第二个接触器即可实现电池充放电。
可靠性
> 1 百万次机械开关循环
CE 标识,符合欧盟低压指令 2014/35/EC
我们的所有设施均经过国际标准认证,符合以下标准: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001
60947-4-1认证
认证号: E49141经过标准测试
AEC Q-200,修订版 D工作电压高达 1200 V DC,连续工作电流可达 500 A DC。
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A M6 内螺纹
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主要内容
可满足高压直流切换应用需求的高压接触器系列产品。
高压接触器可用于各种 需要快速和可靠开关动作的应用。
密封设计能在严酷环境下提供卓越的可靠性。
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应用
HVC应用: 电动车
电池管理系统 (BMS)
管理电池电量、充放电和控制 HVC。
在紧急情况下,必须将电池从负载断开。因此,电池分断单元(BDU)属于 BMS 的一部分。
无极性 HVC 使得通过一个接触器就能实现充电(制动再生)和放电。
车载直流快速充电
仅在充电过程中需要连接 HVC。
在紧急情况下,HVC 可将充电器和电池断开连接。
HVC 应用: 直流快充设备
简介
在欧洲,每个充电桩通常提供 2 个直流充电端口
每个充电端口需要多达 2 个接触器
内部切换需要额外的接触器
在故障或紧急情况下断开充电
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