RA2..C
Aplicaciones
Este relé está diseñado para
ser utilizado en aplicaciones
en las que se dan condi-
ciones de sobreintensidad
elevadas. Cuando se utilizan
los relés a una intensidad
nominal elevada, es impor-
tante lograr una disipación
adecuada. Asegúrese de que
las
conexiones
eléctricas
entre los terminales del relé y
el cable sean correctas.
Características térmicas
El diseño térmico de los relés
de estado sólido es de suma
Aplicaciones
Un relé de dos fases en una aplicación trifásica.
Estrella y triángulo (una fase directa)
L1
L2
L3
Para instalar con equipos de protección, incluyendo filtros o cámaras de aire, contra picos de sobretensión de hasta 6,0kV. Estos equipos de protección deben ser
evaluados según los requisitos del estándar sobre supresión de picos de tensión transitorios UL 1449 y deben soportar también la intensidad de cortocircuito
correspondiente según UL1449.
6
importancia. Es esencial que
el usuario asegure un enfria-
miento adecuado y que no se
supere la temperatura máxi-
ma de la unión del relé.
Cuando el disipador está si-
tuado
en
una
cámara
pequeña y cerrada, en un
panel de control o similar, la
disipación de potencia puede
causar un aumento de la tem-
peratura. Se debe calcular el
disipador tomando en cuenta
la temperatura ambiente y el
aumento de la temperatura.
A2
B1
A1
B2
Control A
Control B
Flujo de calor
R
u-c
R
th
th
Temperatura
Temperatura de
de la caja
unión
Resistencia térmica:
R
j-c = unión a caja
th
Un relé de dos fases y un relé de una fase conectados
en una aplicación trifásica. Triángulo, Estrella y Estrella
con neutro.
L1
L2
L3
N
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (29.10.2014)
R
d-a
c-d
th
Temperatura
Temperatura
del disipador
ambiente
R
c-d = caja a disipador
th
R
d-a = disipador a ambiente
th
A2
B1
A1
B2
Control A
Control B