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Standex Detect ist der neue Name unseres Geschäftsbereichs für hochpräzise Reed-Schalter, Sensoren und Relais.

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Hochspannungs-Isolationsüberwachung für BESS der nächsten Generation

Erfahren Sie, wie die Isolationsüberwachung dazu beiträgt, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und den Schutz von Anlagen in Battery Energy Storage Systems (BESS) zu verbessern. Entdecken Sie Hochspannungs-Überwachungslösungen für Energiespeicheranwendungen mit 1.000–1.500 VDC.

Wenn Sie in bestimmten Bereichen Unterstützung benötigen, können Sie gerne zu einem der folgenden Abschnitte springen:

Hochisolierende Reed-Relais für die Batterie-Isolationsüberwachung

Da Battery Energy Storage Systems (BESS) sich weiterhin in Richtung höherer Spannungsarchitekturen entwickeln, spielt eine genaue Isolationsüberwachung eine zunehmend wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung von Systemsicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Die Überwachung des Isolationswiderstands zwischen dem aktiven DC-System und dem Schutzleiter hilft Betreibern, potenzielle elektrische Fehler zu erkennen, kritische Anlagen zu schützen und den sicheren Betrieb von Hochspannungs-Energiespeicherinstallationen zu unterstützen.

Standex Detect Reed-Relais eignen sich sehr gut für Isolationsüberwachungs-Schaltungen. Hoher Isolationswiderstand und geringe Leckströme tragen dazu bei, die Messgenauigkeit zu erhalten, während hohe Durchschlagsfestigkeit und niedriger Kontaktwiderstand ein zuverlässiges Schalten bei hohen Spannungen unterstützen.

Die Anwendung ist besonders relevant in Commercial & Industrial sowie Utility-Scale BESS, wo Systemspannungen 1.000 bis 1.500 VDC erreichen können und eine zuverlässige Isolationsüberwachung zunehmend wichtiger wird, wenn Systemgröße, Spannung und Anlagenwert steigen.

Primäre Anwendungen

  • Isolationsüberwachung im Battery Management System (BMS)
  • Schalten von Insulation Monitoring Devices (IMD)
  • PCS-Isolationsüberwachung und Hochspannungsmessung
  • Zusätzliche Hochspannungs-Überwachungsschaltungen

Laden Sie den ESS-Anwendungsleitfaden herunter

Mehrere große weiße Batterie-Energiespeichereinheiten sind im Freien auf Asphalt angeordnet; im Hintergrund sind Windturbinen und ein klarer blauer Himmel zu sehen, was auf eine Anlage für erneuerbare Energien hindeutet, in der die BESS-Isolationsüberwachung eine entscheidende Rolle für die Betriebs­sicherheit und Effizienz spielt. by Standex Detect

Wo Reed-Relais in Energiespeichersystemen eingesetzt werden

Energiespeichersysteme umfassen eine breite Palette von Technologien. Diese Seite konzentriert sich auf Battery Energy Storage Systems (BESS), in denen die Relais-Technologie von Standex Detect in Hochspannungs-Überwachungs- und Messschaltungen eingesetzt wird.

Residential-Systeme bleiben Teil der ESS-Landschaft, jedoch ist die Relevanz von Relais am größten bei größeren Installationen, die mit höheren DC-Spannungen betrieben werden.

Utility-Scale BESS

Utility-Scale-Batteriesysteme werden auf der DC-Seite üblicherweise mit 1.500 VDC betrieben.

Architekturen mit noch höheren Spannungen werden ebenfalls untersucht, doch ihre Einführung hängt von Normen, Systemdesign und Komponentenverfügbarkeit ab. Heute bleibt 1.500 VDC der relevantere Referenzpunkt für Utility-Scale BESS.

Residential BESS

Residential-Speicher bleiben Teil des gesamten ESS-Markts, stehen jedoch nicht im technischen Fokus der hier beschriebenen Relaisanwendungen, da Betriebsspannungen und Relaisanforderungen in der Regel niedriger sind.

Warum Isolationsüberwachung wichtig ist

Ein Hochspannungs-Batteriesystem muss eine ausreichende elektrische Isolation gegenüber Schutzleiter und berührbaren leitfähigen Teilen aufrechterhalten.

Der Isolationswiderstand kann sich durch Verdrahtungsfehler, Verunreinigungen, Feuchtigkeit, Bauteildegradation oder Schäden an anderer Stelle im Hochspannungssystem verschlechtern. Ein dediziertes Insulation Monitoring Device (IMD) oder eine in die BMS- oder PCS-Architektur integrierte Isolationsüberwachungsfunktion kann kontrollierte Messpfade nutzen, um zu bestimmen, ob der Isolationswiderstand weiterhin über dem erforderlichen Grenzwert liegt.

Reed-Relais können verwendet werden, um diese Messpfade zu verbinden und zu trennen.

Warum das Relais für die Messung wichtig ist

Relais offen (Aus)

Offener Pfad: Sehr hoher Widerstand im ausgeschalteten Zustand

Wenn das Relais offen ist, ist der Messpfad getrennt. In der Praxis hat das Relais dennoch einen endlichen Widerstand im ausgeschalteten Zustand, sodass ein sehr kleiner Leckstrom verbleibt. Dieser Leckstrom erzeugt einen Parallelpfad zum gemessenen Isolationswiderstand und kann die Messgenauigkeit beeinflussen.

Reed-Relais liefern dank ihres geringen Leckstroms im pA-Bereich genaue Messergebnisse.


Relais geschlossen (Ein)

Messstrom fließt durch den Kontakt

Wenn das Relais schließt, fließt der Messstrom durch den Kontakt. Ein niedriger und stabiler Kontaktwiderstand trägt dazu bei, den Beitrag des Relais zum geschlossenen Messpfad gering zu halten.

Diagramm zur Erklärung eines Reed-Relais im geöffneten Zustand: getrennte Kontakte und beschriftete Vorteile: sehr hoher Isolationswiderstand im Aus-Zustand und ein effektiv isolierter Messpfad – ideal für BESS-Isolationsüberwachungsanwendungen. by Standex DetectDiagramm mit dem Titel Reed Relay Function: zeigt ein geschlossenes Relais mit einer Verbindungslinie; kennzeichnet geschlossene Kontakte, niedrigen Kontaktwiderstand und Stromdurchgang – ideal für Anwendungen wie BESS-Isolationsüberwachung. by Standex Detect

Mehr als Compliance: Warum Isolationsüberwachung für BESS-Betreiber wichtig ist

Isolationsüberwachung ist mehr als eine Sicherheitsanforderung. Sie hilft Betreibern, eine zuverlässige Systemleistung über die gesamte Energiespeicherinstallation hinweg aufrechtzuerhalten.

Sicherheit

Isolationsüberwachung hilft, Degradation, Verunreinigungen, Feuchtigkeitseintritt und elektrische Fehler zu erkennen, bevor sie zu größeren Systemrisiken werden, und unterstützt so einen sichereren Betrieb von Hochspannungs-Batteriesystemen.

Verfügbarkeit

Die frühzeitige Erkennung von Isolationsproblemen kann unerwartete Unterbrechungen reduzieren und eine höhere Systemverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus der Installation hinweg unterstützen.

Zuverlässigkeit

Genaue Überwachung trägt dazu bei, dass kritische Batterie-, Wechselrichter- und Leistungsumwandlungssysteme wie vorgesehen weiterarbeiten, indem sie Vertrauen in den Zustand des Hochspannungs-Elektrosystems schafft.

Skalierbarkeit

Da BESS-Architekturen sich in Richtung höherer DC-Spannungen bewegen, wird eine genaue Isolationsüberwachung zunehmend wichtiger.

Die Rolle des Relais für die Gesamtleistung des BESS-Systems

Batteriecontainer → DC-BUS / DC-Sammelschiene → PCS / bidirektionaler Wechselrichter → Netz oder Anlagenlast

Standex Reed-Relais werden in Überwachungs-, Mess- und ausgewählten Steuerschaltungen rund um den Hauptleistungspfad eingesetzt – nicht als primäre Batterietrennung. Ihre Rolle besteht darin, Isolationsüberwachungssysteme dabei zu unterstützen, die genauen Messungen bereitzustellen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und langfristigen Anlagenschutz über die gesamte Installation hinweg unterstützen.

Titelseite einer Standex Electronics Broschüre mit Server-Racks, beschriftet mit Energy Storage, in einer modernen Hightech-Einrichtung; der Titel behandelt Hochspannungs-Reed-Relais-Anwendungen und kritische Isolation in medizinischen und Energiesystemen. by Standex Detect

BMS / Isolationsüberwachung

Ein Relais schaltet den Messpfad zwischen dem Hochspannungssystem und der Isolationsüberwachungsschaltung.

Relevante Produkte: KT/KTP

  • Ein sehr hoher Isolationswiderstand begrenzt Leckströme durch das offene Relais, während die Überwachungsschaltung den Widerstand gegen Erde bewertet.

Blog lesen: Isolationsüberwachung in Energiespeichersystemen

PCS-Isolationsüberwachung / HV-Messung

Das PCS verbindet den Batterie-DC-Bus mit dem AC-System. Je nach Architektur können Isolationsüberwachung oder andere Hochspannungsmessungen auch auf der PCS-Seite implementiert sein.

Reed-Relais können diese Messpfade schalten und dabei eine hohe Isolation im ausgeschalteten Zustand bereitstellen, wenn der Pfad nicht ausgewählt ist.

Relevante Produkte: KT/KTP/SHV

  • Die Produktauswahl hängt von der tatsächlich geschalteten Spannung, der erforderlichen Durchschlagsfestigkeit und der Last ab.
EV-Vorladeschaltung, die ein Reed-Relais zur Steuerung des Einschaltstroms in Hochspannungs-Batteriesystemen verwendet

Vorlade-Steuerung bei kontrolliertem Hochspannungs-Start

In vielen Hochspannungs-BESS-Architekturen ist die Batterie über Leistungsschütze mit dem PCS oder Wechselrichter verbunden. Bevor der Hauptleistungspfad schließt, begrenzt eine Vorladeschaltung den Einschaltstrom, während die DC-Link-Kondensatoren über einen Widerstand aufgeladen werden. Ein geeignetes Standex Hochspannungs-Reed-Relais kann den temporären Vorlade-Zweig schalten, sofern Schaltungsspannung, Strom, Schaltenergie und Betriebsbedingungen innerhalb seiner Nennwerte bleiben. Sobald sich die DC-Link-Spannung der Batteriespannung annähert, schließt der Hauptschütz und der Normalbetrieb beginnt.

Relevante Produkte: KT / KTP

  • Das Reed-Relais ersetzt nicht den Haupt-Leistungsschütz des BESS. Seine Eignung für den Vorladepfad hängt vom tatsächlichen Widerstand, der Kapazität, der Spannung, dem Strom, der Schaltenergie und der Betriebssequenz ab.

Blog lesen: Hochspannungs-Reed-Relais in Vorladeschaltungen

Reed-Relais-Eigenschaften, die in BESS entscheidend sind

Hoher Isolationswiderstand

  • Eine Isolationsüberwachungsschaltung misst absichtlich einen Pfad mit sehr hohem Widerstand. Das Schaltelement muss daher so wenig parallele Leckage wie praktisch möglich beitragen.
  • Die KT- und KTP-Serien sind mit einem Mindest-Isolationswiderstand von 10¹³ Ω spezifiziert.

Durchschlagsfestigkeit

  • Wenn das Relais offen ist, können seine Kontakte einer erheblichen Potentialdifferenz ausgesetzt sein.
  • Die erforderliche Durchschlagsfestigkeit hängt von der Schaltungstopologie, der Betriebsspannung und den anwendbaren Anforderungen der Isolationskoordination ab.
  • Schaltspannung und die Spannungsfestigkeit bei offenen Kontakten sind unterschiedliche Spezifikationen und müssen bei der Relaisauswahl getrennt betrachtet werden.

Galvanische Trennung zwischen Steuer- und Messschaltungen

  • Ein Reed-Relais nutzt ein durch die Spule erzeugtes Magnetfeld, um den Reed-Schalter zu betätigen. Es gibt keine leitende Verbindung zwischen der Spulenansteuerung und dem geschalteten Kontaktkreis.
  • Dadurch kann eine Niederspannungs-Steuerschaltung einen Hochspannungs-Messpfad betreiben, während die elektrische Trennung zwischen den beiden Schaltungen erhalten bleibt.

Geringe Leckage bei sehr niedrigen Messströmen

  • Isolationsüberwachungs-Schaltungen erfordern nicht, dass das Relais den Hauptlaststrom des BESS führt.
  • Stattdessen schaltet das Relais einen Messpfad, bei dem unerwünschte Leckage wichtiger sein kann als die Stromtragfähigkeit.
  • Dies ist einer der Gründe, warum die Reed-Technologie für diese Anwendung gut geeignet ist.

Empfohlene Relais-Plattformen

Hochspannungs-Reed-Relais der KT-Serie mit SPST-NO-Kontakt, bis zu 1 kVDC Schaltspannung, ultra-hoher Isolation sowie SMD/THT-Optionen – ideal für präzise, leistungsstarke Anwendungen.

Hauptplattform für BESS-Isolationsüberwachung

Die KT-Serie ist die etablierte Standex-Plattform für Hochspannungs-Anwendungen der Isolationsüberwachung.

Wichtige Spezifikationen

  • Schaltspannung: bis zu 1.000 VDC
  • Durchschlagsspannung: mindestens 4,5 kVDC
  • Spule-zu-Kontakt-Isolation: 7 kVDC
  • Isolationswiderstand: mindestens 10¹³ Ω
  • Schaltstrom: bis zu 1,0 A
  • SMD- und THT-Montage
  • AEC-Q200 getestet
  • UL Recognized

Typische Anwendung:

BMS- und Isolationsüberwachungsschaltungen, in denen das Relais Hochspannungsfähigkeit mit sehr geringer Leckage im ausgeschalteten Zustand kombinieren muss.

Hochspannungs-Reed-Relais der KTP-Serie mit SPST-NO-Kontakt, bis zu 2,5 kVDC Schaltspannung, ultra-hoher Isolation sowie SMD/THT-Optionen – ideal für präzise, leistungsstarke Anwendungen. Entwickelt für Anwendungen wie BESS-Isolationsüberwachung; auf der Oberseite ist ein kleines Schaltzeichen aufgedruckt. by Standex Detect

Höher-Spannungs-Erweiterung von KT

KTP erweitert die KT-Plattform für Schaltungen, die eine höhere Schaltspannungsfähigkeit erfordern.

Wichtige Spezifikationen

  • Schaltspannung: bis zu 2.500 VDC
  • Durchschlagsspannung: mindestens 6 kVDC
  • Spule-zu-Kontakt-Isolation: 7 kVDC
  • Isolationswiderstand: mindestens 10¹³ Ω
  • Schaltstrom: bis zu 1,5 A
  • SMD- und THT-Montage

Status: NEU / Muster verfügbar / Vor dem Launch

Die Angabe 2,5 kVDC ist die Schaltbewertung des Relais. Sie stellt nicht die typische Nennspannung aktueller BESS-Installationen dar.

Hochspannungs-Reed-Relais der SHV-Serie mit SPST-NO-Kontakt, bis zu 1 kVDC Schaltspannung, kompaktem SIL-Gehäuse und Abschirmung – für präzise, platzkritische Anwendungen.

Hochspannungs-Diagnose-Schalten

SHV kann für Hochspannungs-Mess- und Diagnosepfade eingesetzt werden, wenn seine elektrischen Eigenschaften zu den Schaltungsanforderungen passen. KT und KTP bleiben die Hauptprodukte für die Isolationsüberwachungsanwendung.

Wichtige Spezifikationen

  • Schaltspannung: bis zu 1.500 VDC
  • Durchschlagsspannung: mindestens 5 kVDC
  • Isolationswiderstand: mindestens 10¹² Ω
  • Interne magnetische Abschirmung
Reed-Relais der SIM-Serie bieten kompakte Schaltoptionen für Mess-, Steuer- und Diagnose-Schaltungen mit niedrigerer Spannung. by Standex Detect

Zusätzliche Mess- und Diagnose-Schaltungen

SIM bieten kompakte Schaltoptionen für Mess-, Steuer- und Diagnose-Schaltungen mit niedrigerer Spannung.

Wichtige Spezifikationen

  • Schaltspannung: bis zu 500 VDC
  • Durchschlagsspannung: mindestens 2 kVDC
  • Optionale Durchschlagsfestigkeit bis zu 3 kVDC
  • Isolationswiderstand: mindestens 10¹² Ω

Ihre Rolle liegt in Schaltungen, in denen die tatsächlich geschaltete Spannung innerhalb der Relaisbewertung bleibt. Sie sind nicht dafür vorgesehen, einen 1.000–1.500 V BESS-DC-Bus direkt zu schalten

Reed-Relais der DIM-Serie bieten kompakte Schaltoptionen für Mess-, Steuer- und Diagnose-Schaltungen mit niedrigerer Spannung. by Standex Detect

Zusätzliche Mess- und Diagnose-Schaltungen

DIM bieten kompakte Schaltoptionen für Mess-, Steuer- und Diagnose-Schaltungen mit niedrigerer Spannung.

Wichtige Spezifikationen

  • Schaltspannung: bis zu 500 VDC
  • Durchschlagsspannung: mindestens 2 kVDC
  • Optionale Durchschlagsfestigkeit bis zu 3 kVDC
  • Isolationswiderstand: mindestens 10¹² Ω

Ihre Rolle liegt in Schaltungen, in denen die tatsächlich geschaltete Spannung innerhalb der Relaisbewertung bleibt. Sie sind nicht dafür vorgesehen, einen 1.000–1.500 V BESS-DC-Bus direkt zu schalten

Von Messgenauigkeit zu Systemzuverlässigkeit

Isolationsüberwachung ist mehr als eine Compliance-Anforderung.

Genaue Überwachung hilft Betreibern:

  • Isolationsdegradation früher zu erkennen
  • Unterstützt eine frühere Fehlererkennung und kann helfen, das Risiko unerwarteter Abschaltungen zu reduzieren
  • einen sicheren Betrieb von Hochspannungs-Batteriesystemen zu unterstützen
  • die langfristige Systemzuverlässigkeit zu verbessern
  • kritische Energiespeicheranlagen zu schützen

Die Rolle des Relais mag innerhalb der Gesamtarchitektur klein sein, aber die Messentscheidungen, die es ermöglicht, können Auswirkungen auf das gesamte System haben.

Die Relaisauswahl ist eine Schaltungsentscheidung

Eine nominelle BESS-Spannung reicht nicht aus, um ein Relais auszuwählen.

Der Ingenieur sollte Folgendes berücksichtigen:

ChecklisteAuswahlkriterien
Maximalspannung, die tatsächlich über den Relaiskontakten anliegt
erforderliche Durchschlagsfestigkeit bei offenen Kontakten
Isolationswiderstand und zulässiger Leckagefehler
geschalteter Strom und Lasttyp
kapazitive oder induktive Energie
Betriebsfrequenz und erwartete Anzahl an Schaltzyklen
Kriechstrecken- und Luftstreckenanforderungen im fertigen PCB oder System

Für Vorlade- und andere leistungsbezogene Pfade erfordern Lastenergie und Einschaltbedingungen besondere Aufmerksamkeit.

Standex Detect kann diese Bedingungen bewerten, da sowohl das Relaisdesign als auch die zugrunde liegende Reed-Switch-Technologie innerhalb derselben Entwicklungs- und Fertigungsorganisation verfügbar sind.

Warum Standex Detect anders ist

Nicht jede Isolationsüberwachungsanwendung passt zu einem Standard-Katalogprodukt. Mit steigenden Systemspannungen und stärker spezialisierten Architekturen erfordern die Anwendungsanforderungen häufig mehr als einen Datenblattvergleich.

Mehr als die Standard-Relaisauswahl

Standex Detect arbeitet mit Kunden zusammen, um reale Betriebsbedingungen zu bewerten, einschließlich:

  • Anforderungen an Leckstrom
  • Betriebsspannung und dielektrische Sicherheitsmargen
  • Schaltprofile und Betriebszyklen
  • Kriechstrecken- und Luftstreckenanforderungen
  • Erwartungen an Umgebung und Lebenszyklus

Da Relaisentwicklung, Reed-Switch-Fertigung und Tests innerhalb derselben Organisation unterstützt werden, können Parameter wie Spulenmerkmale, Abschirmung, Kriechstrecken, Gehäusekonfigurationen und Validierungs-Testprofile anhand der tatsächlichen Anwendungsanforderungen überprüft werden.

Für Anwendungen, die zusätzliche Validierung erfordern, können last-spezifische Lebensdauertests unter den tatsächlichen Schaltbedingungen des Kunden durchgeführt werden, um die langfristige Leistung und Zuverlässigkeit zu verifizieren.

Anwendungsspezifisches Engineering

Anstatt ein Relais ausschließlich anhand von Datenblattwerten auszuwählen, arbeitet Standex Detect mit Ingenieuren zusammen, um die tatsächlichen Schaltungsbedingungen, Isolationsanforderungen, das Schaltprofil und die Betriebsumgebung zu bewerten. Dies hilft, die richtige Relaislösung zu identifizieren, das Auswahlrisiko zu reduzieren und eine stärkere Basis für die Qualifizierung in Hochspannungs-BESS-Anwendungen zu schaffen.

Isolationsüberwachung in KI-Rechenzentren

KI-Rechenzentren treiben die Nachfrage nach Batterie-Backup-Systemen mit höherer Leistung und nach Hochspannungs-DC-Verteilung, einschließlich neuer 800-VDC-Architekturen. Mit der Skalierung dieser Systeme wird eine zuverlässige Isolationsüberwachung zunehmend wichtig, um Leckpfade zu erkennen und einen sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten.

Standex Detect Reed-Relais unterstützen diese Messschaltungen mit hohem Isolationswiderstand, geringem Leckstrom und starker dielektrischer Performance. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet zum Schalten von Hochspannungs-Messpfaden in Batterie-Management- und Isolationsüberwachungssystemen, die in der Strominfrastruktur von KI-Rechenzentren eingesetzt werden.

800-VDC-Architekturen befinden sich noch in der Entwicklung, aber die zugrunde liegenden Überwachungsanforderungen sind eng verwandt mit denen, die bereits in BESS- und EV-Systemen etabliert sind.

Drei Personen arbeiten gemeinsam an einem Tisch mit Technologie-Overlays; sie schreiben und zeigen auf Dokumente und technische Geräte und stehen für Innovation und Teamwork in Engineering oder Technologie – mit Fokus auf Fortschritte wie High-Density-Switching, die moderne Lösungen vorantreiben. by Standex Detect

Ihr Entwicklungspartner für präzise Messungen

Wenn es darauf ankommt – das richtige Design, zur richtigen Zeit, zu optimalen Kosten.

Da Battery Energy Storage Systems auf höhere DC-Spannungen umstellen, wird die Isolationsüberwachung anspruchsvoller. Kleine Leckpfade, die bei niedrigerer Spannung kaum Wirkung haben, können bedeutender werden, und Messschaltungen müssen über den gesamten Betriebsbereich des Systems hinweg genau bleiben.

Standex Detect Reed-Relais eignen sich sehr gut für diese Messpfade. Hoher Isolationswiderstand und geringe Leckage helfen, Messfehler zu begrenzen, wenn das Relais offen ist, während hohe Durchschlagsfestigkeit und galvanische Isolation ein sicheres Schalten in Hochspannungsschaltungen unterstützen.

In BESS wird das Relais nicht zum Schalten der Hauptbatterieleistung verwendet. Sein Nutzen liegt darin, dem Überwachungssystem zuverlässige Hochspannungsmessungen zu ermöglichen, die Folgendes unterstützen:

  • Frühere Erkennung von Isolationsdegradation
  • Zuverlässigere Messung von Hochspannungsschaltungen
  • Geringeres Risiko unerwarteter Systemabschaltungen
  • Schutz von Batterien, PCS/Wechselrichtern und anderer hochwertiger Leistungselektronik
  • Überwachungsanforderungen in BESS-Architekturen mit höheren Spannungen

Vom Reed-Switch zum fertigen Relais

Standex Detect steuert den gesamten Relais-Design- und Fertigungsprozess – von der Reed-Switch-Fertigung über die Endmontage bis hin zu Tests. Dadurch haben unsere Ingenieure direkte Kontrolle über Isolations-, dielektrische, Kontakt-, Spulen-, Abschirmungs- und Gehäuse-Performance.

Anwendungsorientiert entwickelt

Die Relaisauswahl beginnt mit der tatsächlichen Schaltung. Wir bewerten geschaltete Spannung, Leckage, dielektrische Sicherheitsmarge, Lastbedingungen, Schaltlebensdauer und Umgebungsanforderungen, um die richtige Relaislösung zu identifizieren.

Globale Engineering- und Fertigungsunterstützung

Engineering- und Fertigungsteams in Nordamerika, Europa und Asien unterstützen BESS-Projekte vom Prototyp bis zur Qualifizierung und Produktion.

Co-Engineering für Hochspannungsmessung

Unsere Applikationsingenieure arbeiten mit den Entwicklungsteams der Kunden zusammen, um Messschaltung, Schaltbedingungen, Isolationsanforderungen und Lebensdauererwartungen zu prüfen, bevor das Relais finalisiert wird.

Besprechen Sie Ihre Anforderungen an BESS-Zuverlässigkeit & -Überwachung

Die Relaisauswahl sollte auf den Bedingungen am tatsächlichen Schaltpunkt basieren.

Geben Sie geschaltete Spannung, Strom, Lasttyp, Isolations- oder dielektrische Anforderungen sowie das erwartete Betriebsprofil an. Standex Detect kann dann die geeignete Standard-Relaisserie bewerten oder feststellen, ob anwendungsspezifische Konfiguration und Tests erforderlich sind.

Kontaktieren Sie Standex Detect