Electromagnetic relay PP-2Zi 24 V
search
  • Electromagnetic relay PP-2Zi 24 V
  • Electromagnetic relay PP-2Zi 24 V
  • Electromagnetic relay PP-2Zi 24 V

Electromagnetic relay PP-2Zi 24 V

PP-2Z-LED-24V, 5908312598589
Contact configuration 2 x make contacts (NO). Load current 16 A (160 A/20 ms). Supply voltage 7÷30 V AC / 9÷40 V DC.
Electromagnetic relay in housing for direct installation in flush-mounted Ø60 box.

Relay version "i" is to pin adapted to cooperate with the receivers with high starting current, such as LED fluorescent lamps, ESL fluorescent lamps, electronic transformers, discharge lamps, etc. 



Functioning

Supply voltage applied to the relay switches the contacts. This state is indicated by a green LED. After power failure, the contacts are returned in primary positions.
  







PP-2Z-LED-24V
Power supply voltage
7÷30V AC / 9÷40V DC
Maximum AC-1 load current
2 x16 A (160 A/20 ms)
The executive element
relay
Contact configuration
2 × NO
Separation of the contact
YES
Mechanical connecting durability
min. 5x10⁶ cykli
Terminal
pluggable terminal blocks 2,5 mm²
Tightening torque
0,4 Nm
Power consumption
0,6 W
Working temperature
-25 ÷ 50 °C
Dimensions
Ø54 (48×43 mm), height: 25 mm
Assembly
in a flush-mounted box Ø60
Ingress Protection Marking
IP20
Schemat podłączenia dla przekaźnika PP-2Z-LED 24 V

Oznaczenia na urządzeniach
Wartość obciążenia styku podana na urządzeniu odnosi się do odbiorników rezystancyjnych (odbiorniki bezindukcyjne, dla których parametr współczynnika mocy wynosi 1 (cosφ=1)).
Załączanie obciążeń o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym (np. silniki, zasilacze impulsowe, itp.) prowadzi do znaczącego skrócenia trwałości styków, np. obciążenie, dla którego cosφ=0.5 powoduje skrócenie żywotności (liczby cykli załączeń) o 20%, a dla cosφ=0,25 nawet o 50%.
    

Tabela obciążalności styków
W zależności od charakteru  podłączonego odbiornika styk można obciążyć następującymi wartościami:  

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA



CHARAKTER OBCIĄŻENIA ODBIORNIKÓW

Powyższe dane mają charakter orientacyjny i w dużym stopniu zależeć będą od konstrukcji konkretnego odbiornika (szczególnie dotyczy to lamp LED, lamp energooszczędnych ESL, transformatorów elektronicznych i zasilaczy impulsowych), częstotliwości załączeń oraz warunków pracy. 
Dobierając maksymalne obciążenie dla danego typu przekaźnika należy uwzględnić:
    

Żarówki Rezystancja zimnej żarówki jest zwykle przynajmniej 10-12 razy mniejsza niż rezystancja pracującej żarówki. Na przykład zimna żarówka 230V/100W ma rezystancję ok. 40 Om co oznacza że w najbardziej niekorzystnym przypadku w momencie załączenia przez przynajmniej kilka milisekund płynie przez nią prąd o wartości ok. 5,5 A, który po rozgrzaniu żarówki maleje do znamionowej wartości ok. 0,4 A.
Halogeny Podobnie jak w przypadku zwykłej żarówki rezystancja zimniej żarówki halogenowej jest 16-20 razy mniejsza od rezystancji pracującej żarówki. Oznacza to że dla żarówki 230V/100W w momencie załączenia żarówki może popłynąć prąd o wartości 6.5-8 A.
Silnik indukcyjny 1-fazowy (np. pompa) Prąd rozruchowy silnika może wynieść do 5-10-krotności prądu znamionowego. Dodatkowo silniki takie wyposażone są w dodatkowe kondensatory rozruchowe które jeszcze mogą zwiększyć wartość prądu rozruchowego. 
Zasilacz impulsowy (np. do oświetlenia LED) Zasilacze impulsowe znajdują się na wyposażeniu coraz większej ilości urządzeń elektrycznych, w tym między innymi w żarówkach LED, żarówkach energooszczędnych, sterownikach świetlówek. Jest to jednocześnie najgorszy możliwy typ obciążenia. Wynika to z faktu że na wejściu takich zasilaczy znajdują się kondensatory które w momencie załączenia zasilania stanowią praktycznie zwarcie – przez czas kilku milisekund mogą płynąć tam prądy o wartościach 100-200-krotnie wyższych niż znamionowe prądy takiego zasilacza.