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Ce choke/réacteur CC personnalisé offre des options d'inductance polyvalentes (140μH, 254μH, 480μH) pour des applications haute tension jusqu' 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 haute fréquence ou les ondulations dans les circuits en courant continu.Voici ses principales caractéristiques:
1Supprime le bruit haute fréquence
Caractéristiques de filtrage faible débit: l'étouffement en courant
continu présente une impédance extrêmement faible pour les signaux
en courant continu ou basse fréquence (principalement de la
résistance en courant continu des fils),mais présente une grande
impédance au bruit 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 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 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 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 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 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 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 haute température.
résumer
DC Choke permet une stabilité en courant continu et une suppression
du bruit grce 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 hautes performances ou haute puissance, il est
nécessaire d'équilibrer la valeur d'inductivité, le courant de
saturation et le DCR.
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 courant continu |
Hausse de température | Conception optimisée pour une augmentation minimale de la température sous pleine charge |
Protéger | Résistance la surtension et la surcharge thermique |
Montage | Montage au boulon ou au chssis (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 |