Nombre De La Marca: | ZXY |
Número De Modelo: | ZXY |
Cuota De Producción: | Negotiable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Carton |
Condiciones De Pago: | T/T |
Esta bobina/reactor de CC personalizado ofrece opciones de inductancia versátiles (140μH, 254μH, 480μH) para aplicaciones de alto voltaje de hasta 690V, diseñado para suavizar la corriente continua, reducir la ondulación y proteger la electrónica de potencia en variadores industriales, sistemas de energía renovable y aplicaciones de HVDC. Su construcción robusta asegura un rendimiento confiable en entornos exigentes con alta capacidad de corriente y mínimas pérdidas.
La bobina de CC es un componente electrónico pasivo utilizado para suprimir el ruido de alta frecuencia o la ondulación en los circuitos de CC. Su característica principal es el uso de la inductancia para obstruir los cambios de corriente. Las siguientes son sus principales características:
1. Suprimir el ruido de alta frecuencia
Características de filtrado de paso bajo: La bobina de CC tiene una impedancia extremadamente baja para señales de CC o de baja frecuencia (principalmente de la resistencia de CC de los cables), pero exhibe una alta impedancia al ruido de alta frecuencia (como el ruido de conmutación de las fuentes de alimentación conmutadas, la interferencia EMI/RFI), lo que puede filtrar eficazmente estas interferencias.
Combinado con condensadores: a menudo se combina con condensadores para formar filtros LC, suavizando aún más la fuente de alimentación de CC.
2. Mantener la estabilidad de CC
Prevenir cambios repentinos en la corriente: Al utilizar la característica de inductancia que "obstruye los cambios de corriente", suprime las fluctuaciones de corriente causadas por los cambios de carga o la conmutación de la fuente de alimentación, y protege el circuito de los choques instantáneos.
Reducir la ondulación: En las fuentes de alimentación en modo conmutado (como los circuitos Buck/Boost), la ondulación de corriente en la salida se puede reducir.
3. Baja resistencia de CC (DCR)
Alta eficiencia: Durante el diseño, es necesario minimizar la resistencia de corriente continua (DCR) del bobinado para reducir la pérdida de potencia y la generación de calor, especialmente en aplicaciones de alta corriente como los variadores de motor y los inversores fotovoltaicos.
4. Capacidad de corriente de saturación
Anti saturación magnética: Es necesario elegir un modelo con una corriente de saturación (Isat) superior a la corriente de funcionamiento para evitar una caída repentina en el valor de la inductancia debido a la saturación del núcleo magnético, lo que puede causar fallas. Comúnmente se utilizan núcleos magnéticos de polvo (como hierro silicio aluminio) o núcleos magnéticos de circuito abierto para mejorar la resistencia a la saturación.
5. Escenarios de aplicación
Circuito de alimentación: Filtrado de entrada/salida de la fuente de alimentación conmutada, convertidor CC-CC.
Accionamiento del motor: Suprimir el ruido generado por la conmutación del motor.
Sistema de nueva energía: Filtrado de bus de CC para inversores fotovoltaicos y estaciones de carga de vehículos eléctricos.
Equipos industriales: Supresión de EMI para máquinas de soldadura y convertidores de frecuencia.
6. Diferencias con la bobina de CA
Polarización de CC: Las bobinas de CC necesitan soportar la corriente de CC en el núcleo magnético, y la estabilidad de la inductancia bajo polarización debe considerarse en el diseño; Y las bobinas de CA (como los inductores de CA) solo manejan corriente alterna.
Sin pérdida por corrientes parásitas: El núcleo magnético no tiene campo magnético alterno bajo CC, por lo que no hay pérdida por corrientes parásitas (pero se debe prestar atención a la saturación causada por la polarización de CC).
7. Parámetros clave para la selección
Valor de inductancia (L): Seleccionar en función de la frecuencia del ruido y los requisitos de filtrado.
Corriente nominal: Incluyendo la corriente de trabajo de CC y la corriente de saturación.
DCR: Afecta el consumo de energía y el aumento de temperatura.
Características de temperatura: Si el valor de la inductancia es estable a altas temperaturas.
Resumen
La bobina de CC logra la estabilidad de CC y la supresión de ruido a través de sus características inductivas, y su rendimiento depende del material del núcleo magnético, el diseño del bobinado y las condiciones de funcionamiento. En aplicaciones de alto rendimiento o alta potencia, es necesario equilibrar el valor de la inductancia, la corriente de saturación y el DCR.
Característica | Especificación |
Rango de inductancia | 140uH / 254uH / 480uH (personalizable) |
Tensión nominal | 690V CC |
Capacidad de corriente | Manejo de alta corriente (personalizable según la aplicación) |
Material del núcleo | Acero al silicio laminado de alta calidad o núcleo de polvo (bajas pérdidas, alta saturación) |
Clase de aislamiento | Clase H (180C) o superior (asegura la estabilidad térmica) |
Método de enfriamiento | Convección natural / Enfriamiento por aire forzado (opcional) |
Reducción de la ondulación | Excelente atenuación de los armónicos y el ruido del bus de CC |
Aumento de temperatura | Diseño optimizado para un aumento de temperatura mínimo a plena carga |
Protección | Resistencia a sobrecorriente y sobrecarga térmica |
Montaje | Montaje atornillado o en chasis (diseño mecánico robusto) |
Cumplimiento de normas | CE, RoHS, IEC 61558 (o personalizable para cumplir con los estándares de la industria) |
Aplicaciones | VFD industriales, sistemas de energía renovable, HVDC, SAI y variadores de motor |
Nombre De La Marca: | ZXY |
Número De Modelo: | ZXY |
Cuota De Producción: | Negotiable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Carton |
Condiciones De Pago: | T/T |
Esta bobina/reactor de CC personalizado ofrece opciones de inductancia versátiles (140μH, 254μH, 480μH) para aplicaciones de alto voltaje de hasta 690V, diseñado para suavizar la corriente continua, reducir la ondulación y proteger la electrónica de potencia en variadores industriales, sistemas de energía renovable y aplicaciones de HVDC. Su construcción robusta asegura un rendimiento confiable en entornos exigentes con alta capacidad de corriente y mínimas pérdidas.
La bobina de CC es un componente electrónico pasivo utilizado para suprimir el ruido de alta frecuencia o la ondulación en los circuitos de CC. Su característica principal es el uso de la inductancia para obstruir los cambios de corriente. Las siguientes son sus principales características:
1. Suprimir el ruido de alta frecuencia
Características de filtrado de paso bajo: La bobina de CC tiene una impedancia extremadamente baja para señales de CC o de baja frecuencia (principalmente de la resistencia de CC de los cables), pero exhibe una alta impedancia al ruido de alta frecuencia (como el ruido de conmutación de las fuentes de alimentación conmutadas, la interferencia EMI/RFI), lo que puede filtrar eficazmente estas interferencias.
Combinado con condensadores: a menudo se combina con condensadores para formar filtros LC, suavizando aún más la fuente de alimentación de CC.
2. Mantener la estabilidad de CC
Prevenir cambios repentinos en la corriente: Al utilizar la característica de inductancia que "obstruye los cambios de corriente", suprime las fluctuaciones de corriente causadas por los cambios de carga o la conmutación de la fuente de alimentación, y protege el circuito de los choques instantáneos.
Reducir la ondulación: En las fuentes de alimentación en modo conmutado (como los circuitos Buck/Boost), la ondulación de corriente en la salida se puede reducir.
3. Baja resistencia de CC (DCR)
Alta eficiencia: Durante el diseño, es necesario minimizar la resistencia de corriente continua (DCR) del bobinado para reducir la pérdida de potencia y la generación de calor, especialmente en aplicaciones de alta corriente como los variadores de motor y los inversores fotovoltaicos.
4. Capacidad de corriente de saturación
Anti saturación magnética: Es necesario elegir un modelo con una corriente de saturación (Isat) superior a la corriente de funcionamiento para evitar una caída repentina en el valor de la inductancia debido a la saturación del núcleo magnético, lo que puede causar fallas. Comúnmente se utilizan núcleos magnéticos de polvo (como hierro silicio aluminio) o núcleos magnéticos de circuito abierto para mejorar la resistencia a la saturación.
5. Escenarios de aplicación
Circuito de alimentación: Filtrado de entrada/salida de la fuente de alimentación conmutada, convertidor CC-CC.
Accionamiento del motor: Suprimir el ruido generado por la conmutación del motor.
Sistema de nueva energía: Filtrado de bus de CC para inversores fotovoltaicos y estaciones de carga de vehículos eléctricos.
Equipos industriales: Supresión de EMI para máquinas de soldadura y convertidores de frecuencia.
6. Diferencias con la bobina de CA
Polarización de CC: Las bobinas de CC necesitan soportar la corriente de CC en el núcleo magnético, y la estabilidad de la inductancia bajo polarización debe considerarse en el diseño; Y las bobinas de CA (como los inductores de CA) solo manejan corriente alterna.
Sin pérdida por corrientes parásitas: El núcleo magnético no tiene campo magnético alterno bajo CC, por lo que no hay pérdida por corrientes parásitas (pero se debe prestar atención a la saturación causada por la polarización de CC).
7. Parámetros clave para la selección
Valor de inductancia (L): Seleccionar en función de la frecuencia del ruido y los requisitos de filtrado.
Corriente nominal: Incluyendo la corriente de trabajo de CC y la corriente de saturación.
DCR: Afecta el consumo de energía y el aumento de temperatura.
Características de temperatura: Si el valor de la inductancia es estable a altas temperaturas.
Resumen
La bobina de CC logra la estabilidad de CC y la supresión de ruido a través de sus características inductivas, y su rendimiento depende del material del núcleo magnético, el diseño del bobinado y las condiciones de funcionamiento. En aplicaciones de alto rendimiento o alta potencia, es necesario equilibrar el valor de la inductancia, la corriente de saturación y el DCR.
Característica | Especificación |
Rango de inductancia | 140uH / 254uH / 480uH (personalizable) |
Tensión nominal | 690V CC |
Capacidad de corriente | Manejo de alta corriente (personalizable según la aplicación) |
Material del núcleo | Acero al silicio laminado de alta calidad o núcleo de polvo (bajas pérdidas, alta saturación) |
Clase de aislamiento | Clase H (180C) o superior (asegura la estabilidad térmica) |
Método de enfriamiento | Convección natural / Enfriamiento por aire forzado (opcional) |
Reducción de la ondulación | Excelente atenuación de los armónicos y el ruido del bus de CC |
Aumento de temperatura | Diseño optimizado para un aumento de temperatura mínimo a plena carga |
Protección | Resistencia a sobrecorriente y sobrecarga térmica |
Montaje | Montaje atornillado o en chasis (diseño mecánico robusto) |
Cumplimiento de normas | CE, RoHS, IEC 61558 (o personalizable para cumplir con los estándares de la industria) |
Aplicaciones | VFD industriales, sistemas de energía renovable, HVDC, SAI y variadores de motor |