近年來,太陽能發(fā)電系統(tǒng)上的需求不斷發(fā)生變化。作為地震或水災(zāi)等災(zāi)害風(fēng)險對策,更加穩(wěn)定的電力供給需求愈發(fā)高漲,并出現(xiàn)了從集中型系統(tǒng)向分散型系統(tǒng)轉(zhuǎn)化的趨勢。并非通過1臺光伏逆變器執(zhí)行電力轉(zhuǎn)換,而是分散至多臺光伏逆變器,由此降低了發(fā)生災(zāi)害時因設(shè)備故障等所致發(fā)電停止的風(fēng)險。此外,各設(shè)備或機器上通過高容量、大電流化的配置提高了發(fā)電效率,并通過小型化、輕量化削減了設(shè)備投資,因而要求有效利用設(shè)備的呼聲愈發(fā)高漲。而另一方面,伴隨小型化、高容量化的發(fā)展,當(dāng)務(wù)之急是減少設(shè)備本身產(chǎn)生的熱量,這是造成能量損失和降低設(shè)備使用壽命的一個因素。
小型化、高容量化發(fā)展的屏障是設(shè)備內(nèi)部的發(fā)熱。高容量化使電流增長2倍后,發(fā)熱量將增加4倍。設(shè)備發(fā)熱將會導(dǎo)致動作異?;螂娐钒鍓勖炭s。因此,流動200A級大電流的繼電器上需配置風(fēng)機或散熱板等散熱機構(gòu),由此導(dǎo)致裝置自身出現(xiàn)了大型化傾向。
為了解決這個發(fā)熱課題而開發(fā)的產(chǎn)品便是G9KA型高容量功率繼電器。G9KA在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)低接觸電阻0.2mΩ,有效抑制了作為小型化、高容量化重大課題的發(fā)熱。此外,與同等電流容量的接觸器相比,高度采用只有其1/3左右的緊湊型尺寸,有助于實現(xiàn)設(shè)備的小型化、省空間化。
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