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Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu

Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu

Nom De Marque: ZXY
Numéro De Modèle: ZXY
Nombre De Pièces: Negotiable
Prix: Négociable
Détails De L'emballage: Carton
Conditions De Paiement: T/T
Les informations détaillées
Place of Origin:
Huizhou.China
Certification:
RoHS、ISO9001、CE
Inductance:
140uH/254uH/480uH
Voltage:
690V
Keyword:
DC Reactor
Feature:
Low DC Resistance
Application scenarios:
Power circuit
Key parameters for selection:
Inductance value/rated current/DCR/temperature characteristics
Description du produit

Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu

1Description du produit

Ce choke/réacteur CC personnalisé offre des options d'inductance polyvalentes (140μH, 254μH, 480μH) pour des applications haute tension jusqu'à 690V, conçu pour lisser le courant CC, réduire les ondulations,et protéger l'électronique de puissance dans les entraînements industrielsSa construction robuste assure des performances fiables dans des environnements exigeants avec une capacité de courant élevée et des pertes minimales.

 

 

L'étouffement en courant continu est un composant électronique passif utilisé pour supprimer le bruit à haute fréquence ou les ondulations dans les circuits en courant continu.Voici ses principales caractéristiques:

 

1Supprime le bruit à haute fréquence
Caractéristiques de filtrage à faible débit: l'étouffement en courant continu présente une impédance extrêmement faible pour les signaux en courant continu ou à basse fréquence (principalement de la résistance en courant continu des fils),mais présente une grande impédance au bruit à haute fréquence (comme le bruit de commutation des alimentations électriques de commutation, les interférences EMI/RFI), qui peuvent filtrer efficacement ces interférences.

Combiné avec des condensateurs: souvent combiné avec des condensateurs pour former des filtres LC, lissant davantage l'alimentation en courant continu.

 

2Maintenir la stabilité du courant continu
Prévenir les changements soudains de courant: en utilisant la caractéristique de l'inductivité qui "obstrue les changements de courant",il supprime les fluctuations de courant causées par des changements de charge ou une commutation d'alimentation, et protège le circuit contre les chocs instantanés.

Réduction de l'ondulation: dans les sources d'alimentation en mode commutateur (comme les circuits Buck/Boost), l'ondulation du courant à la sortie peut être réduite.

 

3. Faible résistance en courant continu (DCR)
Efficacité élevée: lors de la conception, il est nécessaire de minimiser la résistance au courant continu (DCR) de l'enroulement pour réduire les pertes de puissance et la production de chaleur,en particulier dans les applications à courant élevé telles que les moteurs et les onduleurs photovoltaïques.

 

4Capacité de courant de saturation
Saturation anti-magnétiqueIl est nécessaire de choisir un modèle avec un courant de saturation (Isat) supérieur au courant de fonctionnement pour éviter une baisse soudaine de la valeur d'inductivité due à la saturation du noyau magnétique.Les noyaux magnétiques en poudre couramment utilisés (tels que le silicium de fer et l'aluminium) ou les noyaux magnétiques en boucle ouverte sont utilisés pour améliorer la résistance à la saturation.

 

5. Scénarios d'application
Circuit d'alimentation électrique: filtrage d'entrée/sortie de l'alimentation électrique par commutation, convertisseur CC-CC.

Traction moteur: supprimer le bruit généré par la commutation moteur.

Nouveau système énergétique: filtrage par bus CC pour les onduleurs photovoltaïques et les bornes de recharge des véhicules électriques.

Équipement industriel: suppression des EMI pour les soudeuses et les convertisseurs de fréquence.

 

6Différences par rapport à AC Choke
Bias en courant continu: les étouffements en courant continu doivent résister au courant continu dans le noyau magnétique et la stabilité de l'inductivité sous le biais doit être prise en compte dans la conception;Et les étouffants AC (comme les inducteurs AC) ne gèrent que le courant alternatif.

Aucune perte de courant tourbillon: le noyau magnétique n'a pas de champ magnétique alternatif sous courant continu, il n'y a donc pas de perte de courant tourbillon (mais attention à la saturation causée par le biais de courant continu).

 

7Paramètres clés de sélection
Valeur d'inductivité (L): sélectionner en fonction de la fréquence du bruit et des exigences de filtrage.

Courant nominal: y compris le courant de fonctionnement en courant continu et le courant de saturation.

DCR: affecte la consommation d'énergie et l'augmentation de la température.

Caractéristiques de température: la stabilité de la valeur d'inductivité à haute température.

résumer
DC Choke permet une stabilité en courant continu et une suppression du bruit grâce à ses caractéristiques inductives, et ses performances dépendent du matériau du noyau magnétique, de la conception de l'enroulement et des conditions de fonctionnement.Dans les applications à hautes performances ou à haute puissance, il est nécessaire d'équilibrer la valeur d'inductivité, le courant de saturation et le DCR.

2. Caractéristiques de performance

 

Caractéristique Spécification
Plage d'inductivité 140 uH / 254 uH / 480 uH (personnalisable)
Voltage nominal 690 V de courant continu
Capacité actuelle Manipulation de courant élevé (personnalisable selon l'application)
Matériau de base Acier ou noyau en poudre de silicium stratifié de haute qualité (faibles pertes, saturation élevée)
Classe d'isolation Classe H (180 °C) ou supérieure (assure la stabilité thermique)
Méthode de refroidissement Convection naturelle / refroidissement par air forcé (facultatif)
Réduction de la marée Excellente atténuation des harmoniques et du bruit des bus à courant continu
Hausse de température Conception optimisée pour une augmentation minimale de la température sous pleine charge
Protéger Résistance à la surtension et à la surcharge thermique
Montage Montage au boulon ou au châssis (conception mécanique robuste)
Conformité aux normes CE, RoHS, IEC 61558 (ou personnalisable pour répondre aux normes de l'industrie)
Applications VFD industriels, systèmes d'énergie renouvelable, HVDC, UPS et moteurs

Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 0Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 1Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 2Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 3Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 4Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 5Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 6Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 7Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 8

3.Profil de l'entreprise

 

Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 9Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 10Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 11

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Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu

Nom De Marque: ZXY
Numéro De Modèle: ZXY
Nombre De Pièces: Negotiable
Prix: Négociable
Détails De L'emballage: Carton
Conditions De Paiement: T/T
Les informations détaillées
Place of Origin:
Huizhou.China
Nom de marque:
ZXY
Certification:
RoHS、ISO9001、CE
Model Number:
ZXY
Inductance:
140uH/254uH/480uH
Voltage:
690V
Keyword:
DC Reactor
Feature:
Low DC Resistance
Application scenarios:
Power circuit
Key parameters for selection:
Inductance value/rated current/DCR/temperature characteristics
Minimum Order Quantity:
Negotiable
Prix:
Négociable
Packaging Details:
Carton
Delivery Time:
3-4 Weeks
Payment Terms:
T/T
Description du produit

Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu

1Description du produit

Ce choke/réacteur CC personnalisé offre des options d'inductance polyvalentes (140μH, 254μH, 480μH) pour des applications haute tension jusqu'à 690V, conçu pour lisser le courant CC, réduire les ondulations,et protéger l'électronique de puissance dans les entraînements industrielsSa construction robuste assure des performances fiables dans des environnements exigeants avec une capacité de courant élevée et des pertes minimales.

 

 

L'étouffement en courant continu est un composant électronique passif utilisé pour supprimer le bruit à haute fréquence ou les ondulations dans les circuits en courant continu.Voici ses principales caractéristiques:

 

1Supprime le bruit à haute fréquence
Caractéristiques de filtrage à faible débit: l'étouffement en courant continu présente une impédance extrêmement faible pour les signaux en courant continu ou à basse fréquence (principalement de la résistance en courant continu des fils),mais présente une grande impédance au bruit à haute fréquence (comme le bruit de commutation des alimentations électriques de commutation, les interférences EMI/RFI), qui peuvent filtrer efficacement ces interférences.

Combiné avec des condensateurs: souvent combiné avec des condensateurs pour former des filtres LC, lissant davantage l'alimentation en courant continu.

 

2Maintenir la stabilité du courant continu
Prévenir les changements soudains de courant: en utilisant la caractéristique de l'inductivité qui "obstrue les changements de courant",il supprime les fluctuations de courant causées par des changements de charge ou une commutation d'alimentation, et protège le circuit contre les chocs instantanés.

Réduction de l'ondulation: dans les sources d'alimentation en mode commutateur (comme les circuits Buck/Boost), l'ondulation du courant à la sortie peut être réduite.

 

3. Faible résistance en courant continu (DCR)
Efficacité élevée: lors de la conception, il est nécessaire de minimiser la résistance au courant continu (DCR) de l'enroulement pour réduire les pertes de puissance et la production de chaleur,en particulier dans les applications à courant élevé telles que les moteurs et les onduleurs photovoltaïques.

 

4Capacité de courant de saturation
Saturation anti-magnétiqueIl est nécessaire de choisir un modèle avec un courant de saturation (Isat) supérieur au courant de fonctionnement pour éviter une baisse soudaine de la valeur d'inductivité due à la saturation du noyau magnétique.Les noyaux magnétiques en poudre couramment utilisés (tels que le silicium de fer et l'aluminium) ou les noyaux magnétiques en boucle ouverte sont utilisés pour améliorer la résistance à la saturation.

 

5. Scénarios d'application
Circuit d'alimentation électrique: filtrage d'entrée/sortie de l'alimentation électrique par commutation, convertisseur CC-CC.

Traction moteur: supprimer le bruit généré par la commutation moteur.

Nouveau système énergétique: filtrage par bus CC pour les onduleurs photovoltaïques et les bornes de recharge des véhicules électriques.

Équipement industriel: suppression des EMI pour les soudeuses et les convertisseurs de fréquence.

 

6Différences par rapport à AC Choke
Bias en courant continu: les étouffements en courant continu doivent résister au courant continu dans le noyau magnétique et la stabilité de l'inductivité sous le biais doit être prise en compte dans la conception;Et les étouffants AC (comme les inducteurs AC) ne gèrent que le courant alternatif.

Aucune perte de courant tourbillon: le noyau magnétique n'a pas de champ magnétique alternatif sous courant continu, il n'y a donc pas de perte de courant tourbillon (mais attention à la saturation causée par le biais de courant continu).

 

7Paramètres clés de sélection
Valeur d'inductivité (L): sélectionner en fonction de la fréquence du bruit et des exigences de filtrage.

Courant nominal: y compris le courant de fonctionnement en courant continu et le courant de saturation.

DCR: affecte la consommation d'énergie et l'augmentation de la température.

Caractéristiques de température: la stabilité de la valeur d'inductivité à haute température.

résumer
DC Choke permet une stabilité en courant continu et une suppression du bruit grâce à ses caractéristiques inductives, et ses performances dépendent du matériau du noyau magnétique, de la conception de l'enroulement et des conditions de fonctionnement.Dans les applications à hautes performances ou à haute puissance, il est nécessaire d'équilibrer la valeur d'inductivité, le courant de saturation et le DCR.

2. Caractéristiques de performance

 

Caractéristique Spécification
Plage d'inductivité 140 uH / 254 uH / 480 uH (personnalisable)
Voltage nominal 690 V de courant continu
Capacité actuelle Manipulation de courant élevé (personnalisable selon l'application)
Matériau de base Acier ou noyau en poudre de silicium stratifié de haute qualité (faibles pertes, saturation élevée)
Classe d'isolation Classe H (180 °C) ou supérieure (assure la stabilité thermique)
Méthode de refroidissement Convection naturelle / refroidissement par air forcé (facultatif)
Réduction de la marée Excellente atténuation des harmoniques et du bruit des bus à courant continu
Hausse de température Conception optimisée pour une augmentation minimale de la température sous pleine charge
Protéger Résistance à la surtension et à la surcharge thermique
Montage Montage au boulon ou au châssis (conception mécanique robuste)
Conformité aux normes CE, RoHS, IEC 61558 (ou personnalisable pour répondre aux normes de l'industrie)
Applications VFD industriels, systèmes d'énergie renouvelable, HVDC, UPS et moteurs

Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 0Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 1Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 2Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 3Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 4Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 5Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 6Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 7Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 8

3.Profil de l'entreprise

 

Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 9Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 10Capacitant à vitesse variable Réacteur à courant continu 11