【非标自动化】2、认识元器件(固态继电器)
固态继电器
固态继电器,英文为Solid State Relay,简称 SSR,是一种没有机械触点、通过半导体器件实现电路通断的电子开关。
可以先用一句话理解:
PLC给固态继电器一个小电流控制信号,固态继电器再接通或断开较大电压、较大电流的负载回路。
典型控制链路如下:
PLC数字输出 ↓ 固态继电器输入端 ↓ 内部光耦隔离和半导体开关 ↓ 加热器、电磁阀、灯具等负载固态继电器与普通中间继电器的作用相似,但内部没有线圈、衔铁和机械触点,而是使用:
光耦
晶闸管
双向可控硅
MOSFET
IGBT
完成隔离和通断。
一、固态继电器在设备中的作用是什么
固态继电器主要用于:
PLC与负载之间的电气隔离
用小信号控制大电流负载
高频率通断
温度控制中的周期加热
减少机械触点磨损
降低开关动作噪声
非标自动化设备中,常见应用包括:
电热管
加热板
加热圈
热风加热器
红外灯管
小型交流电磁阀
指示灯
交流接触器线圈
高频启停负载
温控系统
最典型的应用是加热控制。
例如PLC或温控器根据温度进行PID控制:
温度低于目标值 ↓ PLC输出信号 ↓ 固态继电器导通 ↓ 加热器工作 温度接近或超过目标值 ↓ PLC停止输出 ↓ 固态继电器断开 ↓ 加热器停止温度控制可能每几秒甚至每几百毫秒进行一次通断。
普通机械继电器如果频繁动作,触点很快会磨损、烧蚀;固态继电器没有机械触点,更适合这种高频通断。
二、固态继电器的输入是什么,输出是什么
固态继电器一般分为两部分:
控制输入侧
负载输出侧
这两部分通常通过光耦隔离。
2.1 控制输入
控制输入通常是直流电压信号。
常见规格包括:
DC 3~32V
DC 4~32V
DC 5V
DC 12V
DC 24V
例如常见型号会标记:
SSR-40DA其中:
40:标称负载电流40AD:输入为直流控制A:输出控制交流负载
因此SSR-40DA通常表示:
输入:直流控制信号 输出:交流负载 标称电流:40A控制端通常标有:
+ -例如:
PLC输出Y0 → SSR输入+ PLC输出公共端 → SSR输入-输入端有极性时不能接反。
2.2 负载输出
固态继电器输出侧串联在负载电源回路中。
交流型SSR常见接线:
交流火线L ↓ 固态继电器输出端1 ↓ 固态继电器输出端2 ↓ 加热器 ↓ 交流零线N也可以把SSR接在三相电源的某一相回路中,但三相负载通常需要:
三只单相SSR
或一只三相固态继电器
直流型SSR则串联在直流负载回路中:
DC电源+ ↓ 固态继电器 ↓ 直流负载 ↓ DC电源-三、固态继电器的常见型号表示
常见命名方式包括:
DA
DD
AA
AD
通常可以按“输入类型—输出类型”理解。
| 型号后缀 | 输入控制 | 输出负载 |
|---|---|---|
| DA | 直流 | 交流 |
| DD | 直流 | 直流 |
| AA | 交流 | 交流 |
| AD | 交流 | 直流 |
例如:
SSR-25DA通常表示:
标称电流25A
直流输入
交流输出
但不同厂家命名规则可能不同,最终必须查看铭牌和说明书。
四、固态继电器使用什么电压和电流
需要分别看:
输入控制电压
输入控制电流
输出负载电压
输出负载电流
4.1 输入控制电压
PLC控制SSR时,最常见的是:
DC 24V如果SSR输入范围是:
DC 3~32V那么PLC的24V输出通常可以直接控制。
如果SSR输入只能接受:
DC 5V就不能直接接PLC的24V输出。
4.2 输入控制电流
SSR输入侧内部通常是光耦LED,因此需要一定输入电流。
常见控制电流可能是:
5mA
7mA
10mA
15mA
20mA
PLC输出点必须能够提供这个电流。
例如:
SSR输入电流:12mA PLC单点允许输出:0.5A通常没有问题。
但如果一个PLC输出点同时并联控制多个SSR,就要计算总输入电流:
每只SSR输入12mA 4只并联 总电流 = 12 × 4 = 48mA需要确认PLC输出点和公共端容量。
4.3 输出负载电压
交流型SSR常见输出电压范围:
AC 24~240V
AC 24~380V
AC 48~480V
AC 90~480V
例如一个SSR标记:
LOAD:AC 24~380V表示它可以控制该范围内的交流负载。
直流型SSR可能标记:
DC 5~60V
DC 5~110V
DC 5~220V
必须确认负载实际电压没有超过SSR耐压。
4.4 输出负载电流
常见标称电流:
5A
10A
25A
40A
60A
80A
100A
但SSR铭牌上的“40A”不能简单理解为在任何环境下都可以长期带40A。
实际可用电流受以下因素影响:
散热器大小
环境温度
控制柜通风
负载类型
安装方式
导通压降
产品质量
厂家降额曲线
工程上通常需要明显降额使用。
例如:
加热器实际电流:15A可能选择:
25A或40A固态继电器而不是直接选择15A或16A规格。
对于廉价、散热条件一般的SSR,有时会按实际电流的2~3倍选型,但准确选型应依据厂家给出的:
负载电流曲线
环境温度曲线
散热器规格
安装条件
五、PLC怎样与固态继电器连接
PLC与SSR的接线主要取决于:
PLC输出是PNP还是NPN
SSR输入是否有极性
SSR输入电压范围
5.1 PNP源型PLC输出
PNP输出动作时向外提供+24V。
典型接线:
PLC Y0 → SSR输入+ PLC 0V → SSR输入-PLC Y0导通时:
Y0输出+24V ↓ SSR输入光耦导通 ↓ SSR输出侧导通5.2 NPN漏型PLC输出
NPN输出动作时将负载拉向0V。
典型接线:
+24V → SSR输入+ SSR输入- → PLC Y0 PLC公共端 → 0VPLC Y0导通时:
SSR输入电流流入PLC输出点 ↓ 形成回路 ↓ SSR导通5.3 PLC继电器输出控制SSR
PLC继电器输出也可以控制SSR输入。
例如:
+24V ↓ PLC继电器输出触点 ↓ SSR输入+ SSR输入- ↓ 0V但这样会失去一部分SSR高频开关优势,因为PLC继电器输出本身仍然是机械触点。
如果要高频控制加热器,通常使用:
PLC晶体管输出
温控器电压脉冲输出
专用SSR驱动输出
六、固态继电器是PNP还是NPN,是源型还是漏型
固态继电器本身通常不简单区分为PNP或NPN。
准确地说:
SSR输入侧通常是光耦输入,需要形成规定方向的输入电流,可以通过接线匹配PNP源型或NPN漏型PLC输出。
如果SSR输入端有明确的:
+ -就表示输入存在极性。
PLC输出形式决定电流怎样流过SSR输入端。
因此判断接线时要依次确认:
PLC输出类型 ↓ SSR输入电压 ↓ SSR输入极性 ↓ 电流回路是否完整不能只根据“PLC输出灯亮”判断SSR输入一定正确。
七、固态继电器的输出类型是什么
SSR输出类型取决于内部使用的功率器件。
7.1 交流型SSR
交流型SSR内部通常使用:
双向可控硅
两只反并联晶闸管
适合控制:
AC 220V加热器
AC 380V加热器
交流灯具
部分交流线圈
交流型SSR一般只能控制交流负载。
原因是交流电每个周期都会经过零点,可控硅在电流降低到维持电流以下时可以自然关断。
如果用交流型SSR控制直流负载,可能出现:
输入信号撤销后 SSR仍然持续导通因为直流电流不会自然过零。
7.2 直流型SSR
直流型SSR内部通常使用:
MOSFET
IGBT
晶体管
适合控制:
DC 24V电磁阀
直流加热器
直流电机
直流灯具
直流线圈
直流型SSR通常有输出极性。
接线时需要确认:
输出+ 输出-不能随意接反。
八、零点触发型和随机触发型
交流固态继电器常见两种触发方式:
零点触发
随机触发
8.1 零点触发型
零点触发SSR在交流电压接近零点时导通。
输入信号到来后,并不是立即在任意电压位置导通,而是等待下一个交流过零点附近再开通。
优点:
冲击电流相对较小
电磁干扰较小
适合电阻性加热负载
对电网影响较小
常见应用:
电热管
加热板
加热圈
热封刀
烘箱
对于普通温度控制,通常优先选择零点触发型SSR。
8.2 随机触发型
随机触发SSR收到控制信号后可以快速导通,不必等待过零点。
适合:
相位调压
灯光调光
功率连续调节
对导通时刻有要求的控制
但随机触发会产生更明显的:
电流冲击
谐波
电磁干扰
需要配合专用调功器或控制算法使用。
九、固态继电器能不能调节电压
普通SSR本质上只有:
导通 断开两种状态。
它不能直接像变频器那样连续输出某个任意电压。
但通过时间比例控制,可以调节平均加热功率。
例如在10秒周期内:
导通2秒 断开8秒平均输出功率约为满功率的20%。
导通5秒 断开5秒平均输出功率约为满功率的50%。
导通9秒 断开1秒平均输出功率约为满功率的90%。
这叫:
时间比例控制
周期控制
占空比控制
过零调功
加热器本身热惯性较大,不会随着每次通断立刻发生剧烈温度变化,因此这种控制非常适合温度PID调节。
十、固态继电器正常工作时是什么状态
正常状态通常包括:
输入控制电压正确
SSR输入指示灯随PLC信号变化
输入有效时负载工作
输入无效时负载停止
SSR表面温度处于允许范围
散热器无异常高温
接线端子无发黑、烧蚀
负载电流稳定
PLC输出与实际负载状态一致
无明显电磁干扰
保护断路器未跳闸
需要注意:
SSR输入灯亮,只能说明输入侧可能已经收到信号,不一定证明输出功率器件正常导通。
同样,输入灯灭,也不一定证明负载侧一定完全无电压,因为SSR可能存在漏电流或已经击穿。
十一、固态继电器的重要选型参数
11.1 输入控制类型
需要确认:
DC控制
AC控制
PLC通常使用DC控制型。
例如:
输入:DC 3~32V11.2 输出负载类型
需要确认:
AC交流输出
DC直流输出
交流负载不能随意使用直流型SSR,直流负载也不能使用普通交流型SSR。
11.3 输出电压范围
例如:
AC 24~380V需要覆盖实际负载电压。
如果负载是AC 380V,应选耐压高于380V的型号,并留出电网波动和浪涌余量。
11.4 额定电流
SSR额定电流必须大于负载工作电流,并根据散热条件降额。
对于加热器:
负载电流 = 功率 ÷ 电压例如AC 220V、3kW加热器:
电流 = 3000 ÷ 220 ≈ 13.6A实际可考虑25A或更高规格SSR,并依据厂家降额曲线配置散热器。
11.5 负载类型
不同负载启动特性不同。
常见负载包括:
电阻性负载
感性负载
容性负载
灯丝负载
电机负载
变压器负载
电阻性加热器相对容易控制。
感性负载关断时会产生反电动势。
灯丝负载冷态电阻小,启动电流可能是正常电流的多倍。
电机和变压器也有较大的启动电流。
所以同样10A工作电流,不同负载对SSR的要求完全不同。
11.6 零点型还是随机型
普通加热控制通常选:
零点触发型调光、调压、相位控制可能需要:
随机触发型11.7 导通压降
SSR导通后并不是理想的零电阻。
交流SSR导通压降常见约:
1V~2V例如负载电流20A,SSR导通压降1.6V:
发热功率 = 电压降 × 电流 = 1.6 × 20 = 32W32W热量必须通过散热器散出。
这也是为什么SSR即使只是一个开关,也可能非常热。
11.8 关断漏电流
SSR关断后通常不是完全绝缘。
可能仍有:
几毫安
十几毫安
的漏电流。
因此:
小功率LED灯可能微亮
万用表可能测到电压
小型线圈可能不能完全释放
维修时不能认为SSR断开就完全无电
维修时必须切断上级电源。
11.9 最大通断频率
SSR比机械继电器适合高频动作,但仍受:
负载类型
电网周期
热量
控制方式
内部器件
限制。
交流零点型SSR最快通常也要等待交流过零点。
50Hz交流每个周期为:
20ms每半个周期为:
10ms因此它不是微秒级高速开关。
11.10 绝缘耐压
输入侧和输出侧通常存在光电隔离。
常见隔离耐压可能为:
2500VAC
4000VAC
5000VAC
这表示输入和输出之间的绝缘能力,不表示输出端可以承受同样高的正常工作电压。
十二、为什么固态继电器必须安装散热器
固态继电器导通时有电压降,因此会持续发热。
计算公式:
SSR发热功率 ≈ 导通压降 × 负载电流例如:
导通压降:1.5V 负载电流:15A则:
发热功率 = 1.5 × 15 = 22.5W22.5W如果没有散热器,SSR温度会迅速升高。
可能导致:
输出电流能力下降
过热损坏
内部器件击穿
外壳变形
端子烧坏
控制柜温度升高
火灾风险
因此中大电流SSR通常需要:
铝制散热器
导热硅脂
导热垫片
合理安装压力
控制柜通风
必要时增加风扇
不能只把SSR安装在普通塑料板上。
12.1 导热硅脂的作用
SSR底板与散热器表面看起来平整,但实际上存在微小缝隙。
导热硅脂用于填充缝隙,提高热传导能力。
安装时应:
散热器表面清洁
薄而均匀涂抹导热硅脂
螺钉均匀固定
不要涂得过厚
导热硅脂不是越多越好。
十三、固态继电器常见故障现象
13.1 输入灯亮,但负载不工作
可能原因:
SSR输出功率器件开路损坏
输出端接线错误
负载电源没有送入
上级断路器断开
负载本身断路
SSR型号错误
交流SSR用于直流负载
输入电压不足
输出端子松动
负载回路缺少零线或另一相
13.2 输入灯灭,但负载仍然工作
可能原因:
SSR输出击穿短路
输出端接线绕过SSR
PLC输出实际上没有断开
控制线受到感应电压
输入公共端接错
SSR漏电流让小负载持续工作
可控硅型SSR控制了不适合的直流负载
SSR最典型的危险故障之一是:
击穿后保持导通所以SSR通常不应作为唯一的安全切断元件。
13.3 SSR温度很高
可能原因:
没有安装散热器
散热器太小
导热硅脂未涂或安装不良
负载电流过大
环境温度高
控制柜通风差
SSR选型余量不足
接线端子松动造成接触发热
高频通断造成额外损耗
产品质量较差
13.4 SSR经常烧坏
可能原因:
电流选型过小
启动冲击电流过大
散热不足
输出电压耐压不足
感性负载没有浪涌保护
电网存在浪涌
接线端子松动
控制柜温度过高
负载短路
选用了不适合的SSR类型
三相负载缺相运行
过度依赖铭牌标称电流
13.5 负载关不干净
例如SSR关闭后:
LED灯微亮
小功率加热器仍有微弱电压
交流接触器线圈有轻微嗡鸣
可能原因是:
SSR关断漏电流
RC吸收回路漏电流
万用表内阻高测到虚电压
负载功率太小
处理方式可能包括:
并联泄放电阻
使用机械继电器
改用更低漏电流SSR
增加中间负载
调整负载形式
具体必须根据电压和功率计算,不能随意并联电阻。
十四、如何通过万用表或PLC定位故障
14.1 先检查PLC输出
在PLC监控中确认:
输出点是否接通
输出点是否反复闪烁
PID输出占空比是否合理
程序是否存在强制输出
输出地址是否正确
急停后输出是否关闭
不能只看PLC程序条件,还要确认实际物理输出。
14.2 测量SSR输入电压
测量:
SSR输入+ 与 SSR输入-PLC输出关闭时通常应接近:
0VPLC输出接通时,如果为24V控制,通常应接近:
24V如果PLC程序显示输出有效,但SSR输入端没有电压,问题可能在:
PLC输出点
控制线
公共端
PNP/NPN接线
端子松动
输出点损坏
14.3 检查SSR输出两端电压
交流SSR串联在负载回路时,可以测量SSR输出两端电压。
SSR断开时
SSR两端通常接近电源电压,例如:
约220V因为电源电压主要落在SSR两端。
SSR导通时
SSR两端通常只有较小的导通压降,例如:
约1~2V但由于输出是交流和半导体器件,普通万用表读数可能存在差异。
该测量涉及危险电压,必须由具备电气操作能力的人员进行。
14.4 测量负载两端电压
SSR导通时
加热器两端应接近额定电源电压:
约220V或380VSSR断开时
负载两端可能仍然测到一定电压。
原因可能是:
SSR漏电流
万用表内阻高
感应电压
RC吸收回路
因此不能只看电压,还要结合负载电流判断。
14.5 使用钳形电流表
对于加热器,钳形电流表通常比只测电压更直观。
例如:
SSR导通:负载电流13A SSR断开:负载电流接近0A如果SSR输入关闭,但负载仍有较大电流,SSR可能已经击穿。
14.6 断电后测量输出端电阻是否可靠
不建议只用万用表电阻档判断SSR好坏。
因为SSR内部不是普通机械触点,测量结果受:
内部双向可控硅
保护电路
测试电压
测量方向
影响。
更可靠的方式是搭建符合规格的测试回路,观察:
输入有效时是否导通
输入无效时是否关断
实际负载电流
导通压降
漏电流
十五、固态继电器的安装位置和结构要求
15.1 安装在金属散热器上
中大电流SSR通常应安装在:
专用铝散热器
金属控制柜散热板
带风冷的散热组件
不能直接安装在:
木板
塑料板
不导热的绝缘板
15.2 保留通风空间
SSR及散热器周围不能被:
线槽
电线
其他发热器件
保温材料
完全包围。
热空气应能自然向上流动。
15.3 远离温度敏感器件
SSR和散热器会产生热量,应避免紧贴:
PLC
模拟量模块
温度采集模块
安全继电器
电解电容
通信模块
否则可能提高这些器件的环境温度。
15.4 大电流端子必须压紧
SSR输出侧通过较大电流时,端子松动会导致:
接触电阻增大 ↓ 局部发热 ↓ 端子发黑 ↓ 绝缘层融化 ↓ 起火风险应使用:
合适线径
冷压端子
合适螺钉扭矩
定期检查
不能把多股软线直接散开压入大电流端子。
十六、固态继电器的保护设计
16.1 上级断路器或熔断器
SSR本身不能可靠切断短路电流。
负载回路应设置:
断路器
快速熔断器
半导体保护熔断器
普通断路器可能主要保护电缆和负载,不一定来得及保护SSR内部功率器件。
重要系统可以根据厂家要求选择快速熔断器。
16.2 浪涌保护
感性负载在通断时可能产生浪涌。
交流负载可能使用:
RC吸收回路
压敏电阻
浪涌吸收器
直流线圈可能使用:
续流二极管
TVS
压敏电阻
但保护器件会影响关断速度和漏电流,必须根据负载设计。
16.3 超温保护
大功率加热系统可以在SSR散热器上安装:
温控开关
热敏电阻
温度传感器
当散热器温度过高时:
停止PLC输出 切断接触器 触发报警这样可以降低SSR过热失控风险。
16.4 接触器作为总切断
SSR可能发生击穿并永久导通。
因此加热系统常采用:
上级接触器 + 固态继电器分工如下:
接触器:负责总电源切断和安全隔离
SSR:负责频繁温度调节
典型结构:
断路器 ↓ 安全接触器 ↓ 固态继电器 ↓ 加热器正常温控时,接触器保持吸合,由SSR频繁通断。
发生以下情况时,接触器断开:
急停
超温
安全门异常
PLC故障
温度传感器断线
设备停机
SSR疑似击穿
十七、固态继电器与机械继电器的区别
| 对比项目 | 固态继电器 | 机械继电器 |
|---|---|---|
| 内部结构 | 半导体器件 | 线圈和机械触点 |
| 动作声音 | 基本无声 | 有吸合声 |
| 动作速度 | 快 | 较慢 |
| 通断寿命 | 理论上较长 | 受触点机械寿命限制 |
| 高频开关 | 适合 | 不适合 |
| 导通压降 | 较大 | 触点压降较小 |
| 发热 | 明显 | 通常较小 |
| 关断漏电流 | 有 | 触点断开后通常很小 |
| 故障形式 | 常见短路导通 | 常见触点烧蚀或粘连 |
| 输出隔离 | 关断后仍可能有漏电 | 机械触点隔离更直观 |
| 负载类型 | 需要严格匹配 | 兼容性相对更广 |
| 散热器 | 大电流时需要 | 通常不需要 |
可以概括为:
机械继电器: 关断更彻底,但不适合频繁动作 固态继电器: 适合频繁动作,但有发热和漏电流十八、固态继电器与接触器的区别
| 对比项目 | 固态继电器 | 接触器 |
|---|---|---|
| 通断元件 | 半导体 | 机械触点 |
| 频繁动作 | 适合 | 不适合超高频动作 |
| 大功率电机 | 一般不作为首选 | 非常常见 |
| 加热控制 | 非常常见 | 常用于总开关 |
| 发热 | 较明显 | 触点正常时较小 |
| 关断漏电流 | 有 | 很小 |
| 隔离可见性 | 无机械断口 | 有机械断口 |
| 过载能力 | 对浪涌敏感 | 短时冲击能力较强 |
| 故障模式 | 可能击穿常通 | 可能触点粘连 |
加热系统中两者经常组合使用,而不是互相完全替代。
十九、固态继电器能不能控制电机
理论上某些SSR可以控制电机,但普通单相交流SSR并不适合随意控制电机。
电机属于感性负载,存在:
启动电流大
反电动势
相位变化
堵转电流
频繁正反转风险
过载保护要求
普通三相电机更适合使用:
接触器
电机保护器
变频器
软启动器
专用三相固态接触器
如果只是控制小型交流风扇或小功率电机,也必须确认SSR厂家明确支持感性负载,并按启动电流大幅降额。
二十、固态继电器能不能直接做急停
不应把普通SSR作为唯一急停切断元件。
原因包括:
SSR可能击穿常通
关断后存在漏电流
无可见机械断口
单一半导体故障可能失去切断能力
普通SSR通常不具备安全认证和冗余结构
急停和安全回路通常使用:
安全继电器
安全PLC
强制导向接触器
STO
具备安全等级的切断元件
SSR主要负责正常过程控制,不负责单独实现人员安全功能。
二十一、一个典型加热控制案例
假设设备使用:
AC 220V电热管
功率3kW
PLC晶体管PNP输出
DC 3~32V输入、AC 24~380V输出的SSR
25A或更高规格SSR
散热器
上级接触器
温度传感器
负载电流为:
I = P ÷ U = 3000 ÷ 220 ≈ 13.6A接线结构:
主电路: AC 220V火线L ↓ 断路器 ↓ 接触器 ↓ SSR输出端1 ↓ SSR输出端2 ↓ 电热管 ↓ 零线N控制电路:
PLC PNP输出Y0 ↓ SSR输入+ PLC 0V ↓ SSR输入-控制逻辑:
温度目标:100℃ 实际温度:80℃ ↓ PLC提高加热占空比 ↓ SSR频繁通断 ↓ 温度逐渐上升 实际温度接近100℃ ↓ PLC降低加热占空比 ↓ 维持温度稳定安全逻辑:
超温 温度传感器断线 急停 安全门异常 PLC故障 ↓ 断开上级接触器 ↓ 彻底切断加热电源二十二、同类固态继电器为什么有几十种型号
SSR型号繁多,主要差异包括:
输入为DC还是AC
输出为DC还是AC
单相还是三相
标称电流不同
输出耐压不同
零点触发还是随机触发
MOSFET型还是可控硅型
是否带散热器
是否带风扇
是否带过温保护
是否带状态输出
是否支持相位调压
是否支持三相缺相保护
安装方式不同
导轨式或面板式
隔离耐压不同
漏电流不同
导通压降不同
适用负载不同
工业级或普通型
是否有CE、UL等认证
因此不能只说:
需要一个40A固态继电器还需要明确:
PLC输出电压
输入控制类型
负载是交流还是直流
负载电压
实际工作电流
负载是加热器、电机还是线圈
是否频繁通断
零点型还是随机型
散热条件
环境温度
是否需要三相控制
是否需要安全冗余
二十三、认识固态继电器时最重要的主线
看到一个SSR,可以按以下顺序判断:
输入侧需要什么控制电压? ↓ 输入端是否有正负极? ↓ PLC是PNP还是NPN输出? ↓ 输出侧控制交流还是直流? ↓ 负载电压是多少? ↓ 负载正常电流和启动电流是多少? ↓ 负载属于电阻性还是感性? ↓ 需要零点触发还是随机触发? ↓ SSR是否需要降额? ↓ 散热器是否足够? ↓ 是否有断路器或快速熔断器? ↓ SSR击穿常通时,是否还有接触器切断? ↓ 关断漏电流会不会影响负载?固态继电器最核心的几个认识是:
输入侧是小电流控制信号 输出侧是负载电源回路 输入和输出通常光电隔离 SSR没有机械触点,适合频繁通断 SSR导通有压降,因此必须考虑发热 SSR关断有漏电流,不等于完全断电 SSR损坏后可能保持导通 安全切断不能只依赖普通SSR在非标自动化中,固态继电器最典型、最合适的应用就是:
PLC或温控器通过固态继电器,对电阻性加热负载进行高频、低噪声的温度调节。
