ATM601 AT6N135 ATN136 ATN135 AT6N136 ATH11L3 ATH11L2 ATH11LX ATW611
AT3H4 AT3H7 ATCNY17-X AT101X-W AT357X-W AT3H7X- W AT827 AT354 ATN826
AT4Nxx ATN139 ATN138 AT6N139 AT6N138 AT2154 AT852 AT452 ATN825
ATM-3063-W AT3063-W AT3023-W ATM3051 ATM3023 ATM3022 ATM3021 ATM3020 AT2082
AT343 AT340 AT314 ATM343 ATM341 ATM314 AT155 ATN350 ATN3150
AT840 ATM480 ATC4506 ATN4506 AT4506 ATC4504 ATN4504 AT4504 ATM456
AT330J AT333J AT332J AT331J AT316J
AT223 AT222 AT214 AT213 AT212 AT173 AT172 ATV252 ATAQY221R2S
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领先的光电耦合器制造商
奥特光继电器在电力系统中的应用场景与选型推荐

发布时间:2025-12-04 16:46:57

在电力系统的高压环境与复杂电磁干扰中,“隔离”与“可靠”是保障设备安全和电网稳定的核心诉求。作为深耕光耦领域的专业厂商,其光继电器产品通过了UL、VDE、CQC等多项国际安规认证,兼容欧美日台系主流产品,奥特光耦继电器凭借无触点设计、超高隔离性能等优势,成为替代传统电磁继电器的优选方案。更是为电力系统提供了高稳定性的国产化解决方案。

奥特光继电器VS传统继电器,其核心差异源于无机械触点设计,彻底规避了传统继电器的固有缺陷。
1、寿命与可靠性呈量级提升是首要优势
传统继电器机械触点易磨损,寿命仅10万-100万次,低温易粘连、高湿易氧化。而奥特光耦继电器通过LED与光敏元件实现无触点控制,寿命更长,振动、冲击环境下仍稳定工作。

2响应速度与能耗表现更优
其切换速度仅0.1-1毫秒,是传统继电器5-15毫秒响应速度的5-15倍,适配高频切换场景。驱动电流仅需5-20mA,能耗远低于传统继电器的电磁线圈驱动,适合电池供电设备。

3、电气性能更出色
隔离电压高达5000vrms,超过传统继电器1500-2500V的水平,光电隔离设计还能强效抵御电磁干扰。同时体积较同规格传统继电器缩小30%以上,助力设备微型化集成
                                                                                                                                 核心应用场景
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光伏逆变系统: 功率器件驱动与信号隔离           

光伏逆变器作为将直流电转换为交流电的核心设备,需实现IGBT/MOSFET等功率器件的精准驱动及控制回路与功率回路的可靠隔离。奥特光继电器光耦作为栅极驱动单元,提供足够的驱动电流和绝缘强度,保障功率器件快速稳定切换;作为信号隔离单元,实现采样信号与主控单元的隔离传输,避免功率回路干扰侵入控制核心。



电力测量仪表:信号调理与抗干扰传输              

智能电表、电能质量分析仪等电力测量设备,需要对微弱的电压、电流信号进行精准采集和隔离传输。奥特光继电器光耦具备低输入电流、高线性度的特性,有效抑制电力系统中的谐波干扰和电网波动对测量结果的影响。



储能系统:电池管理与充放电控制                             

储能系统的电池管理单元(BMS)需实现多节电池的电压均衡控制、充放电回路切换及故障保护功能。奥特光继电器光耦在此场景中用于电池模块间的信号隔离传输,避免电池组高压串扰导致的控制单元损坏;同时在充放电回路的开关控制中,其无触点特性可保障频繁切换下的可靠性,配合宽电压适应范围,满足不同规格储能系统的应用需求。

选型推荐

电力系统运行环境复杂,存在强电磁干扰、宽电压波动、高低温循环及长期连续运行等特点,其核心需求集中在:


1

高效隔离能力(抵御共模干扰,保障人员与设备安全)

2

稳定开关性能(适应频繁通断场景,延长使用寿命)

3

宽范围环境适应性(耐受高低温、湿度及电压冲击)

4

精准信号传输(确保控制指令与监测数据的准确性)

明确这些需求是选型的前提,可避免因器件性能与场景不匹配导致的系统故障。

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奥特光耦通过在开关速度、可靠性、隔离性能等方面的全面升级,有效解决了传统光继电器在电力系统应用中的痛点问题,成为推动电力系统智能化升级的重要支撑器件。随着电力系统向新能源化、网格化方向发展,奥特光继电器光耦的应用场景将进一步拓展,其技术性能也将持续迭代,为电力系统的安全、高效运行提供更坚实的保障。