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Courant continu nominal élevé pouvant atteindre 100 A
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Les filtres de circuit continu → atténuent les signaux à haute fréquence, montés en série avec le circuit de courant, qui s'ajoutent au courant continu → « self de courant continu » ou « self d'alimentation en courant continu »
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Deux configurations*
1. Faible résistance en courant continu + courant élevé
2. Inductance élevée + faible ondulation
*En choisir l'un, c'est compromettre l'autre*
Description
Comment cela fonctionne-t-il ?
- Lorsque le courant continu est appliqué pour la première fois, l'inductance s'oppose à l'augmentation soudaine du courant.
- Au bout d'un court laps de temps (état stationnaire), le courant devient constant.
- Sous tension continue constante, une inductance idéale se comporte presque comme un court-circuit (très faible résistance), si l'on ne tient compte que de la résistance du fil lui-même.
Quel est l'objectif des selfs de courant continu ?
- Stabilisation des formes d'onde de signaux composées d'impulsions unipolaires longues à un niveau de tension constant (courant continu)
- Stockage de l'énergie dans les topologies de convertisseurs PWM
| Tension (valeur efficace/crête) | 800 V / 900 V |
| Courant (valeur efficace/crête) | 100 A / 110 A |
| Ondulation minimale du courant * | 5 à 10 A |
| Puissance maximale ** | 20 kW |
| Résistance en courant continu (Rdc) | ~10 mΩ |
| Inductance | < 300 µH |
* Il est possible d'obtenir une ondulation de courant plus faible en ajustant certains paramètres → Principalement le rapport courant efficace/courant de crête
** La plage de puissance peut être étendue si nécessaire. Il faut s’attendre à une augmentation du volume et du coût → envisagez une conception planaire lorsqu’un rapport surface/volume plus élevé est nécessaire pour la densité de dissipation thermique
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Topologies des convertisseurs PWM : Buck, Boost, Buck-Boost, Ćuk, SEPIC et Zeta
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Sortie des convertisseurs directs
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Systèmes de recharge en courant continu
Foire aux questions
Oui, nous concevons des inductances sur mesure en fonction de vos exigences électriques, thermiques et mécaniques.
Les selfs pour courant continu peuvent théoriquement être fabriquées selon les trois types de construction proposés par ISE Magnetics : toroïdales, linéaires et planaires.
Cependant, la saturation à courant élevé des selfs de puissance à courant continu conduit souvent à privilégier les formes toroïdales dans la conception. Il est ainsi possible d'obtenir une forte polarisation de saturation et de faibles pertes, car le trajet magnétique, plus court que celui des autres formes, nécessite moins de spires pour une même valeur d'inductance.
Nos selfs de courant continu sont capables de supporter des fréquences d'ondulation allant jusqu'à 400 Hz sans entraîner de pertes importantes. Les légères variations de tension et de courant du bus continu peuvent ainsi être supprimées en toute sécurité.
Si la source de tension secteur fonctionne à une fréquence comprise entre 50 et 400 Hz, ce qui signifie que cette fréquence n'est pas considérée comme une ondulation, il est préférable d'opter pour une self de secteur ou une self de ligne CA spécialement conçue à cet effet.
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