‌TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南

描述

TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000VDC 以下实现高开关能力。ECK150/200/250直流接触器具有内置PWM节能器(保持功率为1.7W)、线圈功耗低、密封可靠性高以及可选的辅助触点。该TE接触器符合IEC60947-4-1中的DC-1利用率类别。典型应用包括直流充电站、电动汽车、AGV、电动叉车、储能系统和光伏逆变器。

数据手册:*附件:TE Connectivity ECK150,200,250高压直流接触器数据手册.pdf

特性

  • 气密密封,采用陶瓷技术
  • 设计采用内置节能器,保持功率为1.7W
  • 开关电压:高达1000VDC
  • 高密封可靠性
  • 电气耐久性高
  • 低线圈功耗
  • 尺寸小,节省空间
  • 针对主触点状态的智能监控
  • 可提供辅助触点版本
  • 符合IEC60947-4-1中的DC-1利用率类别
  • 认证:
    • CCC: 2022960304002220
    • CE: 724-00004
    • UL: E82292

电路图

TE

TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南

高压直流接触器在新能源领域的可靠性与性能直接关系到系统安全。TE Connectivity推出的ECK150/200/250系列通过陶瓷密封技术和智能化设计,为电动汽车充电、光伏逆变器等应用提供了突破性解决方案。本文将结合数据手册关键技术参数,深入解析其设计原理与应用实践。

一、核心技术特性解析

  1. 密封技术创新
    采用陶瓷密封技术并填充氢气,实现完全气密封装。这种设计可避免电弧氧化,将电气寿命提升至6000次循环(450VDC工况),同时保证在-40℃~85℃宽温范围内稳定工作。
  2. 能效优化设计
    内置PWM节能器将保持功耗降至1.7W,相比传统接触器降低约70%能耗。线圈支持9-36VDC宽电压输入,兼容车辆电气系统波动需求。
  3. 智能状态监测
    可选配常开辅助触点,实时反馈主触点状态。这种设计解决了高压系统传统接触器无法可视化监控的痛点,为预测性维护提供数据基础。

二、电气性能深度对比

型号连续载流能力450VDC循环寿命1000VDC循环寿命
ECK150150A6000次1000次
ECK200200A6000次1000次
ECK250250A6000次1000次

特殊工况表现‌:

  • ECK250在1000VDC/250A严苛条件下仍保证400次循环寿命
  • 全系列支持1000VDC最大分断电压,覆盖当前主流1500V光伏系统需求

三、机械结构与安装规范

  • 紧凑化设计‌:80.4mm×52.8mm×73mm尺寸比同级产品减小约25%
  • 标准化安装‌:底部法兰固定方式,预留定制引线长度选项
  • 防误操作‌:固定安装方向避免振动导致的连接松动

四、选型配置指南

基础型号对照表‌:

产品代码触点形式线圈控制部件号
ECK150AAAPA常开内置PWM2071567-2
ECK150HAAPA常开+辅助触点内置PWM2071567-1
ECK200AAAPA常开内置PWM1-2071567-2
ECK200HAAPA常开+辅助触点内置PWM1-2071567-1
ECK250AAAPA常开内置PWM2-2071567-2
ECK250HAAPA常开+辅助触点内置PWM2-2071567-1

选型建议‌:

  • 电动汽车充电桩:优先选择带辅助触点版本(HAAPA后缀)
  • 储能系统:基础版本(AAAPA后缀)即可满足需求
  • AGV设备:考虑振动环境选择带状态监测功能型号

五、系统集成关键考量

  1. 驱动电路设计
    PWM节能器需配合MCU的PWM输出使用,建议占空比设置在60%-80%范围内,避免线圈过热。
  2. 保护策略配置
    • 推荐在控制回路串联快熔保险丝
    • 主回路需配置浪涌吸收装置
    • 辅助触点应接入系统监控PLC
  3. 安规认证应用
    系列已通过UL60947-4-1、GB/T 14048.4(CCC)、IEC60947-4-1(CE)三重认证,可直接用于全球主流市场的项目交付。

六、故障诊断与可靠性验证

通过加速寿命测试数据表明:

  • 在85℃高温环境下,线圈绝缘电阻保持>100MΩ
  • 振动测试(10-2000Hz)后触点接触电阻变化<5%
  • 湿热循环(95%RH)测试后密封性能无退化
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分