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Hochleistungs-Leiterplattenrelais macht den Weg frei für schnellere und kompaktere Wallboxen für EV-Ladegeräte

Omron Electronic Components Europe stell ein neues Hochleistungs-Leiterplattenrelais für den Einsatz in AC-Wallboxen für Mode-3-AC-EV-Ladestationen vor.

Hochleistungs-Leiterplattenrelais macht den Weg frei für schnellere und kompaktere Wallboxen für EV-Ladegeräte

Das G9KC bietet den niedrigsten auf dem Markt erhältlichen Kontaktwiderstand und erzeugt im Vergleich zu gleichwertigen Geräten eine deutlich geringere Erwärmung der Lastklemmen im Betrieb. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Designer und Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, Systeme zu entwickeln, die schneller und effizienter laden können und dabei eine höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer aufweisen.

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen (EVs) steigt auch die Nachfrage nach zuverlässigen und schnellen EV-Versorgungseinrichtungen (EVSE) bzw. EV-Ladegeräten rapide an.

Höhere Ladegeschwindigkeiten werden durch höhere Ladeströme erreicht. Dies erfordert jedoch den Einsatz von elektronischen Bauteilen mit höherem Nennwert, was zu einer höheren Wärmeentwicklung innerhalb des Wallbox-Gehäuses führt. Höhere Temperaturen in der Wallbox können die Ladeleistung und -effizienz jedoch erheblich beeinträchtigen und zu einer vorübergehenden Einschränkung der Ladeleistung führen. Darüber hinaus können erhöhte Wärmezyklen und Hitzegrade dazu führen, dass Bauteile vorzeitig verschleißen und ausfallen.

Aus diesem Grund besteht eine große Herausforderung für Entwickler von EV-Ladeinfrastrukturen darin, die zunehmende Wärmeabgabe von leistungsstärkeren Komponenten mit dem Wunsch nach Verringerung des Gesamtsystembedarfs in Einklang zu bringen.

Omron’s G9KC Relais verwendet daher eine optimierte Struktur. Diese umfasst ein mechanisch gekoppeltes, doppelt unterbrechendes Kontaktdesign für anspruchsvolle AC-Wallbox- und Sockelladegeräte-Designs für den Einsatz zu Hause, am Arbeitsplatz, im Handel und in der Industrie. Sie wurde nach hohen japanischen Standards entworfen und entwickelt, um die Energieeffizienz zu verbessern und gleichzeitig die Wärmeabgabe zu reduzieren.

Damit trägt das G9KC effektiv zur Senkung der Betriebstemperatur in einer typischen Wallbox mit 22 kW (max. 32 A/Phase) bei. Dies ermöglicht nicht nur ein schnelleres und effizienteres Aufladen, sondern eröffnet den Designern von Wallboxen auch neue Möglichkeiten zur Entwicklung kompakterer und robusterer Konstruktionen.

Die 4-polige Struktur des Relais bedeutet, dass ein einziges Gerät größere mehrpolige Schütze und Kombinationen aus 1 und 2 Polen ersetzen kann, was den erforderlichen Platzbedarf verringert. Mit einem garantierten Anfangskontaktwiderstand von weniger als 6 mΩ hat es das Potenzial, weniger als Hotspot zu wirken und gleichzeitig die Ladeeffizienz und -leistung zu verbessern.

Die niedrigere Betriebstemperatur des G9KC verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Ladezyklen die Schwellenwerte für die Ladestromdrosselung des Ladestroms erreicht. Gleichzeitig trägt sie zu einer höheren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Relais selbst sowie der umliegenden Komponenten bei.

Anders als Schütze kann das Relais G9KC auf einer Leiterplatte montiert werden, was kleinere und leichtere Designs für eine Vielzahl von Produkten ermöglicht. Hierzu u.a. EVSE/Ladegeräte, USV, Grid Interactive sowie kommerzielle und industrielle Wechselrichter und Umrichter.

Das G9KC wurde von den Zertifizierungsstellen für Sicherheitsnormen UL/C-UL, TÜV und CQC zugelassen und erfüllt die Anforderungen der IEC 62955 – DC-Fehlerstrom Überwachungsgeräte (Kurzschlussfähigkeit) und der IEC 61851-1 - Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sowie eine Vielzahl anderer für Relais geltender Sicherheitsnormen.

Weitere Informationen zum G9KC sind hier abrufbar.

www.components.omron.com

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