蓄电系统

蓄电系统不单单可以使用在办公室、工厂等办公场所,还可以使用在一般家庭中。 松下的继电器可以稳定可再生能源的输出、并实现高充放电效率。

面向蓄电系统

逆变器

AC插座

负载

蓄电池

蓄电池

LF-G HE-S HE PV
LF-G HE-S HE-PV
(LF-G/HE PV: 1a 22 A-90 A 250 V AC)
(HE-S: 2a/2a1b 40 A 277 V AC)
EP HE-V AQ-A
SSD
EP HE-V AQ-A
(EP: 1a 20 A 1,000 V DC ※1)
(HE-V: 2a 20 A 1,000 V DC ※2)
(AQ-A: 1a 10 A 600 V DC)
※1 1,000V DC是最大允许电压。额定值为400V DC。
※2 1,000V DC是各1a触点直接连接时的最大允许电压。额定值为800V DC。
PhotoMOS
PhotoMOS
备有最大1,500V耐压品
关于品种,请向各营业分公司确认。
EP AQ-A
SSD
EP AQ-A
(EP: 1a 20 A, 80 A 1,000 V DC ※)
(AQ-A: 1a 10 A 600 V DC)
1,000V DC是最大允许电压。
额定值为400V DC。

安全切断(AC端/DC端)

用于AC端安全切断
将继电器用于电网的安全切断。具体而言是指产生的异常电流时进行切断,以免影响到商用电源端。 为保护电力系统,作为安全对策,需要使用功率继电器。
使用HE-S 继电器时

使用2a1b型×1个
(可以构建一个检测触点粘连的电路)
用于DC端安全切断
电池以及系统发生不良、故障时,作为安全对策,需要使用功率继电器。
推荐
继电器
推荐
继电器

※ 1,000V DC是最大允许电压。额定值为400V DC。

充放电

用于充放电
AQ-A SSD(PhotoMOS)用于充电、放电时的切换。对于导通与断开次数较多的用途,推荐使用光电耦合器。
充电控制
放电控制
蓄电池
1
通常时
充电、放电控制的半导体原件均导通。
双向均有电流流过。
2
防止过充电
为防止过充电,充电控制端的光电耦合器断开。
由于放电端有二极管,因此有电流流过。
3
防止过放电
为防止过放电,放电控制端的光电耦合器断开。
由于充电端有二极管,因此有电流流过。
通过有效利用光电耦合器内部的二极管,从而可对充电、放电进行控制。
输出端等效电路
※有效利用内部二极管时,敬请垂询本公司。
(最大控制容量不同于输出部分。)
推荐
继电器

用于防止充电时电容的冲击电流

用于防止充电时电容的冲击电流(预充电电路)
将AQ-A SSD(PhotoMOS)、HE-V继电器、EP继电器 10A、20A型用于防止充电时电容的冲击电流。 需要使用小型产品的情况下,推荐光电耦合器,需要使用高电压产品的情况下,推荐HE-V继电器、EP继电器10A、20A型。

主继电器
(DC安全切断⽤)

逆变器

使用高容量电容。
可能会产生冲击电流。

用于防止冲击电流的继电器
(预充电继电器)


启动设备时,用于防止冲击电流的继电器会导通,电容充电后,主继电器会导通。
对于电容充电时所产生的冲击电流,可发挥有效的保护作用。
推荐
继电器

※1 1,000V DC是最大允许电压。额定值为400V DC。

※2 1,000V DC是各1a触点直接连接时的最大允许电压。额定值为800V DC。

绝缘检测

用于绝缘检测
使用PhotoMOS 来对急速充电站的绝缘老化进行监视。
单元内发生绝缘老化的情况下,导通时会有接地电流流过,通过传感器进行检测。
因蓄电池为高电压,高耐压型的PhotoMOS是最适合的。

输出警报信号
〈异常时〉

电流互感器

蓄电池

电流互感器

绝缘老化部分

蓄電池电池单元内部

出现绝缘老化部分的情况下,继电器导通后,会有电流流过。

(高电压部分与底盘之间的绝缘发生老化时)
1. PhotoMOS导通
2. 通过电流互感器检测接地电流
3. 输出警报信号

电流

推荐
继电器

备有最大1,500V耐压品。关于品种,请向各营业分公司确认。

电池监控

用于电池监控
将PhotoMOS用于电池单元(群)充电电压的监控电路。 最适合使用小型尺寸、可进行高频度开闭的PhotoMOS。 通过使用光电耦合器,从而可与高电压部分保持绝缘。

电容充电时

〈电池单元端〉

〈测量端〉

1. 电池单元端的PhotoMOS导通
2. 电容充电

测量时

〈电池单元端〉

〈测量端〉

1. 电池单元端的PhotoMOS断开
2. 测量端的PhotoMOS导通
3. 对电容电压(=电池单元(群)的电压)进行测量
推荐
继电器

备有最大1,500V耐压品。关于品种,请向各营业分公司确认。

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