Resumen
La fuente de alimentación conmutada de alta frecuencia adopta tecnología de conversión de potencia basada en IGBT PWM y presenta cuatro ventajas principales: inteligencia, modularidad, digitalización y conectividad en red. Se caracteriza por cinco atributos clave de rendimiento: alta frecuencia, alto rendimiento, alta fiabilidad, alta densidad de potencia y alto factor de potencia. Gracias a estas ventajas, se utiliza ampliamente en tratamientos superficiales, procesamiento de materiales avanzados, fabricación de alta gama, ahorro energético y protección ambiental, centros de datos, antorchas de plasma, tratamiento de aguas residuales, carga robótica y otras aplicaciones.
Aplicaciones
● Galvanoplastia
Galvanoplastia de cinc, cromo, níquel, estaño, cobre, oro, plata y otros metales.
● Electrólisis, incluyendo:
- Producción de hidrógeno mediante electrólisis del agua
- Electrólisis cloro-álcali
- Electrólisis del cobre
- Producción de láminas de cobre electrolíticas
- Electrólisis de NF₃ ○ Electrólisis de fluoruro de hidrógeno ○ Electroforesis ○ Recubrimiento electroforético
- Electrólisis del cinc ○ Desalinización del agua de mar, etc.
● Aplicaciones de tratamiento superficial, incluyendo:
- Anodizado
- Anodizado duro
- Grabado de láminas de aluminio
- Procesos de limpieza
● Aplicaciones de calefacción eléctrica, incluyendo:
- Calefacción por plasma
- Hornos de arco eléctrico
● Aplicaciones de carga, incluyendo:
- Robots móviles
- Sistemas de carga de baterías
● Aplicaciones de crecimiento cristalino, incluyendo el crecimiento de:
- Silicio monocristalino ○ Silicio policristalino
- Cristales de zafiro ○ Cristales de carburo de silicio (SiC)
- Cristales de arseniuro de galio (GaAs)
- Cristales de fosfuro de indio (InP)
- Otros cristales semiconductores.
● Aplicaciones de protección ambiental, incluidas:
- Tratamiento de aguas residuales
- Electrocoagulación
- Electrodiálisis para el tratamiento de agua de mar
- Tratamiento de lodos, etc.
● Otras aplicaciones de fuentes de alimentación de corriente continua, incluidas:
- Laboratorios
- Aplicaciones militares
- Aplicaciones Aeroespaciales
- Otros campos especializados de fuentes de alimentación de corriente continua
Principio de funcionamiento
La entrada de corriente alterna trifásica (o monofásica) se convierte mediante rectificación y filtrado CA-CC. La corriente continua resultante se procesa luego mediante un circuito de conversión CC-CC de alta frecuencia basado en transistores bipolares de puerta aislada (IGBT), transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) u otras topologías avanzadas de conmutación de potencia. Mediante conversión y regulación de alta frecuencia (típicamente entre 10 y 40 kHz), seguida de rectificación y filtrado de alta eficiencia, el sistema proporciona una fuente de alimentación de corriente continua estable que satisface los requisitos específicos del usuario final. El sistema de control adopta una arquitectura de control totalmente digital basada en DSP, integrando varios módulos funcionales, entre ellos:
- Circuitos de fuente de alimentación auxiliar
- Circuitos de muestreo de entrada y salida
- Circuitos de generación de PWM
- Circuitos de interfaz de comunicación
- Circuitos de protección. El sistema ofrece ventajas destacadas, tales como:
- Alta precisión y estabilidad de control
- Respuesta dinámica rápida
- Excelente inmunidad a interferencias electromagnéticas (EMI)
- Funciones de Protección Integral
- Amplias interfaces de comunicación
Ventajas técnicas
La entrada de corriente alterna trifásica (o monofásica) se convierte mediante rectificación y filtrado CA-CC. La corriente continua resultante se procesa luego mediante un circuito de conversión CC-CC de alta frecuencia basado en transistores bipolares de puerta aislada (IGBT), transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) u otras topologías avanzadas de conmutación de potencia. Mediante conversión y regulación de alta frecuencia (típicamente entre 10 y 40 kHz), seguida de rectificación y filtrado de alta eficiencia, el sistema proporciona una fuente de alimentación de corriente continua estable que satisface los requisitos específicos del usuario final. El sistema de control adopta una arquitectura de control totalmente digital basada en DSP, integrando varios módulos funcionales, entre ellos:
- Circuitos de alimentación auxiliar ○ Circuitos de muestreo de entrada y salida
- Circuitos de generación de PWM
- Circuitos de interfaz de comunicación
- Circuitos de protección. El sistema ofrece ventajas destacadas, tales como:
- Alta precisión y estabilidad de control
- Respuesta dinámica rápida
- Excelente inmunidad a interferencias electromagnéticas (EMI)
- Funciones de Protección Integral
- Amplias interfaces de comunicación
Especificaciones Técnicas Principales
Voltaje de entrada |
- CA trifásica 380 V /
- CA trifásica 415 V / 220 V;
-
C diseño personalizado disponible según los requisitos del cliente en cuanto a tensión de entrada
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Corriente de salida |
Corriente nominal: 100 A – 80 kA |
Voltaje de salida |
Tensión nominal: 6 V – 1000 V |
Salida Rango de ajuste |
0 – 100 % del valor nominal |
Precisión del control |
1 %, 0,5 %, 0,1 %, 0,01 % (seleccionable por el usuario) |
Modos de Operación |
Tensión constante (CV) / Corriente constante (CC) / Potencia constante (CP) |
El movimiento |
≤ 10 %, ≤ 5 %, ≤ 3 %, ≤ 1 % (seleccionable por el usuario) |
Eficiencia |
≥90 % (a 12 V de salida nominal; la eficiencia aumenta con voltajes de salida más altos) |
Clasificación de Protección |
IP30, IP42, IP44, IP54 (seleccionable por el usuario) |
Factor de potencia |
≥0,94 (a salida nominal) |
Clase de aislamiento |
Clase B |
Tiempo de funcionamiento |
funcionamiento continuo las 24 horas |
Tipo de alarma |
Alarma audible y visual |
Dimensiones |
Personalizable |
Interfaces de control remoto PLC |
- Señales analógicas: 0–10 V / 4–20 mA
- Comunicación digital: RS485 (MODBUS) / RS232 / Profibus-DP / Profinet / CAN
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Método de enfriamiento |
Enfriamiento por aire / Enfriamiento por agua |
Funciones de protección |
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobretensión y subtensión de entrada
- Protección del conductor
- Protección contra el exceso de temperatura
- Protección contra Sobretensión de Salida
- Protección contra sobrecorriente de salida
- Protección contra baja presión de agua (enfriamiento por agua)
- Protección contra alta temperatura del agua (enfriamiento por agua)
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Interfaz Humano-Máquina (HMI) |
Más detallada |
Características funcionales adicionales |
- Control digital
- Almacenamiento y exportación de datos históricos
- Detección y alarma automáticas de fallos
- Supervisión y consulta de la forma de onda de salida
- Almacenamiento histórico de los ajustes de parámetros
- Función de activación/desactivación de protecciones
- Medidor de amperios-hora
- Función de tiempo
- Salida con bajo rizado
- Panel de operación de control remoto
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Funciones opcionales |
- Función de arranque suave
- Reinicio automático tras la recuperación de la alimentación
- Inversión automática de la polaridad de salida y formas de onda de salida personalizables
- Curvas de proceso programables
- Soporte de plataforma en la nube
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