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Solutions de redressement IGBT

Solutions de redressement IGBT

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Alimentation électrique à redresseur IGBT

Alimentation électrique à commutation haute fréquence IGBT

Brand:
YT
Spu:
Alimentation électrique à redresseur IGBT
  • Introduction
  • Aperçu des applications industrielles
  • Cas pratiques mis en œuvre
Introduction

Aperçu

L’alimentation à découpage haute fréquence utilise une technologie de conversion d’énergie basée sur les IGBT et la modulation de largeur d’impulsion (PWM) ; elle présente quatre grands avantages : l’intelligence, la modularité, le numérique et la connectivité réseau. Elle se distingue par cinq caractéristiques clés de performance : haute fréquence, haut rendement, haute fiabilité, forte densité de puissance et facteur de puissance élevé. Grâce à ces avantages, elle est largement utilisée dans les domaines du traitement de surface, de la transformation avancée des matériaux, de la fabrication haut de gamme, de l’économie d’énergie et de la protection de l’environnement, des centres de données, des torches à plasma, du traitement des eaux usées, de la recharge robotisée, ainsi que dans d’autres applications.

Applications

● Galvanoplastie

Galvanoplastie du zinc, du chrome, du nickel, de l’étain, du cuivre, de l’or, de l’argent et d’autres métaux.

● Électrolyse, notamment :

  • Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau
  • Électrolyse chloro-alcaline
  • Électrolyse du cuivre
  • Production de feuilles de cuivre électrolytique
  • Électrolyse de NF₃ ○ Électrolyse de fluorure d’hydrogène ○ Électrophorèse ○ Peinture par électrodéposition
  • Électrolyse du zinc ○ Désalinisation de l’eau de mer, etc.

● Applications du traitement de surface, notamment :

  • Anodisation
  • Anodisation dure
  • Gravure sur feuille d’aluminium
  • Procédés de nettoyage

● Applications de chauffage électrique, notamment :

  • Chauffage par plasma
  • Fours à arc électrique

● Applications de charge, notamment :

  • Robots mobiles
  • Systèmes de charge de batteries

● Applications de croissance cristalline, notamment la croissance de :

  • Silicium monocristallin ○ Silicium polycristallin
  • Cristaux de saphir ○ Cristaux de carbure de silicium (SiC)
  • Cristaux d’arséniure de gallium (GaAs)
  • Cristaux de phosphure d’indium (InP)
  • Autres cristaux semi-conducteurs.

● Applications liées à la protection de l’environnement, notamment :

  • Traitement des eaux usées
  • Électrocoagulation
  • Électrodialyse pour le traitement de l’eau de mer
  • Traitement des boues, etc.

● Autres applications d’alimentation électrique continue, notamment :

  • Laboratoires
  • Applications militaires
  • Applications Aérospatiales
  • Autres domaines spécialisés d’alimentation électrique continue

Principe de fonctionnement

L’alimentation CA triphasée (ou monophasée) est convertie par redressement CA-CC et filtrage. La puissance CC résultante est ensuite traitée par un circuit de conversion CC-CC haute fréquence basé sur des transistors bipolaires à grille isolée (IGBT), des transistors à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) ou d’autres topologies avancées de commutation de puissance. Grâce à une conversion et une régulation haute fréquence (généralement comprises entre 10 et 40 kHz), suivies d’un redressement et d’un filtrage à haut rendement, le système fournit une alimentation en puissance CC stable répondant aux exigences spécifiques de l’utilisateur final. Le système de commande adopte une architecture de commande entièrement numérique fondée sur un processeur de signal numérique (DSP), intégrant plusieurs modules fonctionnels, notamment :

  • Circuits d’alimentation auxiliaire
  • Circuits d’échantillonnage d’entrée et de sortie
  • Circuits de génération de modulation de largeur d’impulsion (PWM)
  • Circuits d’interface de communication
  • Circuits de protection. Le système offre des avantages remarquables, notamment :
  • Une précision et une stabilité élevées de la commande
  • Réponse dynamique rapide
  • Une excellente immunité aux interférences électromagnétiques (EMI)
  • Fonctions de protection complètes
  • Des interfaces de communication variées

Avantages techniques

L’alimentation CA triphasée (ou monophasée) est convertie par redressement CA-CC et filtrage. La puissance CC résultante est ensuite traitée par un circuit de conversion CC-CC haute fréquence basé sur des transistors bipolaires à grille isolée (IGBT), des transistors à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) ou d’autres topologies avancées de commutation de puissance. Grâce à une conversion et une régulation haute fréquence (généralement comprises entre 10 et 40 kHz), suivies d’un redressement et d’un filtrage à haut rendement, le système fournit une alimentation en puissance CC stable répondant aux exigences spécifiques de l’utilisateur final. Le système de commande adopte une architecture de commande entièrement numérique fondée sur un processeur de signal numérique (DSP), intégrant plusieurs modules fonctionnels, notamment :

  • Circuits d’alimentation auxiliaire ○ Circuits d’échantillonnage d’entrée et de sortie
  • Circuits de génération de modulation de largeur d’impulsion (PWM)
  • Circuits d’interface de communication
  • Circuits de protection. Le système offre des avantages remarquables, notamment :
  • Une précision et une stabilité élevées de la commande
  • Réponse dynamique rapide
  • Une excellente immunité aux interférences électromagnétiques (EMI)
  • Fonctions de protection complètes
  • Des interfaces de communication variées

Spécifications Techniques Principales

Tension d'entrée

  • Courant alternatif triphasé 380 V /
  • Courant alternatif triphasé 415 V / 220 V ;
  • C conception sur mesure disponible selon les exigences du client en matière de tension d’entrée

Courant de sortie

Courant nominal : 100 A – 80 kA

Tension de sortie

Tension nominale : 6 V – 1000 V

Sortie Plage d'ajustement

0–100 % de la valeur nominale

Précision de contrôle

1 %, 0,5 %, 0,1 %, 0,01 % (sélectionnable par l’utilisateur)

Modes de Fonctionnement

Tension constante (CV) / Courant constant (CC) / Puissance constante (CP)

Onde de ripple

≤ 10 %, ≤ 5 %, ≤ 3 %, ≤ 1 % (sélectionnable par l’utilisateur)

Efficacité

≥ 90 % (à la tension de sortie nominale de 12 V ; le rendement augmente avec une tension de sortie plus élevée)

Classe de protection

IP30, IP42, IP44, IP54 (sélectionnable par l’utilisateur)

Facteur de puissance

≥ 0,94 (à la puissance nominale)

Classe d'isolation

Classe B

Temps de fonctionnement

un fonctionnement continu 24 heures sur 24

Type d'alarme

Alarme audible et visuelle

Dimensions

Personnalisable

Interfaces de commande à distance par automate programmable (PLC)

  • Signaux analogiques : 0–10 V / 4–20 mA
  • Communication numérique : RS485 (MODBUS) / RS232 / Profibus-DP / Profinet / CAN

Méthode de refroidissement

Refroidissement par air / Refroidissement par eau

Fonctions de protection

  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre les surtensions et les sous-tensions d’entrée
  • Protection du conducteur
  • Protection contre la surchauffe
  • Protection contre les surtensions de sortie
  • Protection contre le courant de sortie excessif
  • Protection contre la basse pression d’eau (refroidissement par eau)
  • Protection contre la haute température de l’eau (refroidissement par eau)

Interface Homme-Machine (HMI)

À écran tactile plus détaillée

Fonctionnalités supplémentaires

  • Contrôle numérique
  • Stockage et exportation des données historiques
  • Détection automatique des pannes et alarme
  • Surveillance et consultation des formes d'onde de sortie
  • Stockage des paramètres historiques
  • Fonction d'activation/désactivation de la protection
  • Compteur d'ampères-heures
  • Fonction minuteur
  • Sortie à faible ondulation
  • Panneau de commande à distance

Fonctions optionnelles

  • Fonction de démarrage progressif
  • Redémarrage automatique après rétablissement de l'alimentation
  • Inversion automatique de la polarité de sortie et formes d'onde de sortie personnalisables
  • Courbes de processus programmables
  • Soutien de la plateforme cloud

Aperçu des applications industrielles

1

Système d’alimentation électrique redresseur pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau

8

Système d’alimentation électrique redresseur pour l’électrolyse dans le traitement des eaux

2

Système d’alimentation électrique redresseur pour l’électrolyse chloro-alcaline

9

Système d’alimentation électrique redresseur à commutation haute fréquence pour la galvanoplastie

3

Système d’alimentation électrique redresseur pour l’électrolyse des métaux non ferreux

10

Système d’alimentation électrique à commutation pour l’anodisation de l’aluminium

4

Système d’alimentation électrique à commutation pour la feuille de cuivre électrolytique

11

Système d’alimentation électrique pour chauffage au graphite

5

Alimentation électrique à commutation pour l’anodisation de l’aluminium

12

Chauffage par four à arc électrique à courant continu

6

Alimentation électrique de laboratoire pour chauffage, redresseur

13

Système d’alimentation électrique redresseur pour électrolyse de fluor

7

Système d’alimentation électrique redresseur pour électrolyse de terres rares

14

Régulateur de température haute précision

Cas pratiques mis en œuvre

Article

Cas pratiques mis en œuvre

1

alimentation électrique redresseur pour production d’hydrogène par électrolyse, 90 A / 900 V, système redresseur IGBT/SCR, refroidissement à air

2

système redresseur SCR pour électrolyse chlor-alkali à membrane d’échange d’ions, 120 A / 700 V, alimentation électrique redresseur SCR

3

armoire redresseur pour équipement de production d’hydrogène, 200 A / 1000 V, CA-CC

4

armoire redresseur pour production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, 275 A / 48 V, CA/CC, refroidissement à eau

5

armoire redresseur pour production d’hydrogène par électrolyse, 550 A / 46 V, système redresseur SCR, alimentation électrique redresseur SCR, refroidissement à eau

6

système redresseur à électrolyse de l’eau pour la production d’hydrogène, 565 A / 122 V, alimentation électrique à commutation continue

7

alimentation électrique à commutation IGBT, 600 A / 100 V Refroidissement par air

8

alimentation électrique continue haute fréquence à commutation IGBT pour l’électrolyse de production d’hydrogène, 820 A / 58 V, refroidissement par air

9

armoire redresseuse pour équipement de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, 1000 A / 205 V, alimentation électrique à commutation

10

alimentation électrique redresseuse IGBT pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, 1200 A / 92 V, alimentation électrique à commutation

11

armoire redresseuse IGBT-PWM pour équipement de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, 1400 A / 25 V, alimentation électrique redresseuse IGBT

12

armoire redresseuse IGBT pour l’électrolyse de production d’hydrogène, 1400 A / 260 V, alimentation électrique à commutation haute fréquence, refroidissement par eau

13

système redresseur SCR pour le traitement des eaux usées, 1500 A / 220 V, alimentation électrique redresseuse SCR

14

système redresseur à électrolyse de l’eau pour la production d’hydrogène, 1500 A / 250 V, alimentation électrique redresseuse IGBT

15

système redresseur pour la production d’hydrogène à partir de ressources renouvelables, 1800 A / 100 V, alimentation électrique à commutation haute fréquence, refroidissement par eau

16

2000 A / 94 V, système redresseur à thyristors (SCR) pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, alimentation redresseuse à thyristors (SCR), refroidissement à eau

17

2200 A / 165 V, système redresseur à IGBT pour la production d’hydrogène, alimentation continue (DC)

18

2 × 2200 A / 92 V, armoire redresseuse à thyristors (SCR) pour l’électrolyse de solution alcaline et d’eau pure destinée à la production d’hydrogène, pont triphasé à 3 impulsions, configuration à 12 impulsions composée de deux transformateurs à décalage de phase

19

3600 A / 136 V, alimentation redresseuse pour la production d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables

20

3600 A / 136 V, armoire redresseuse pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables, alimentation haute fréquence

21

3800 A / 282 V, système redresseur à thyristors (SCR) à 12 impulsions pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, alimentation redresseuse à thyristors (SCR), alimentation continue (DC) réglable

22

4000 A / 100 V, système redresseur à IGBT pour l’électrolyse de l’hydrogène, alimentation redresseuse à IGBT

Article

Cas pratiques mis en œuvre

1

système redresseur à IGBT pour l’électrolyse du zinc, 1500 A / 12 V

2

système redresseur à thyristors (SCR) pour l’électrolyse du zinc, 2500 A / 100 V, refroidissement à air

3

système d’alimentation redresseuse à IGBT pour l’électro-obtention du zinc, 4500 A / 15 V, refroidissement à air

4

système d'alimentation électrique pour convertisseur d'électrolyse du cuivre 4800 A / 100 V

5

système redresseur d'électrolyse du cuivre 12 kA / 20 V, alimentation à découpage, refroidissement à eau

6

armoire redresseur IGBT d'électrolyse du cuivre 12,5 A / 18 V, refroidissement à air

7

unité redresseur d'électrolyse du cuivre à double étoile inversée en parallèle inverse en phase 8 kA / 30 V, refroidissement à eau

8

système redresseur d'électrolyse du cuivre 18 kA / 50 V, alimentation redresseuse, transformateur de raffinage pour plaques anodiques et cathodiques en cuivre

9

système redresseur d'usine d'électrolyse du zinc 20 kA / 550 V, capacité de 100 tonnes par jour

10

système redresseur d'électrolyse du cuivre 30 kA / 30 V, alimentation à découpage haute fréquence, refroidissement à eau

11

système redresseur de traitement par électro-obtention du cuivre 30 kA / 430 V, projet DEPC de 1000 tonnes

1

système d'alimentation électrique pour convertisseur d'électrolyse du cuivre 4800 A / 100 V

2

système redresseur d'électrolyse du cuivre 12 kA / 20 V, alimentation à découpage, refroidissement à eau

3

armoire redresseur IGBT d'électrolyse du cuivre 12,5 A / 18 V, refroidissement à air

4

unité redresseur d'électrolyse du cuivre à double étoile inversée en parallèle inverse en phase 8 kA / 30 V, refroidissement à eau

5

système redresseur d'électrolyse du cuivre 18 kA / 50 V, alimentation redresseuse, transformateur de raffinage pour plaques anodiques et cathodiques en cuivre

6

système redresseur d'usine d'électrolyse du zinc 20 kA / 550 V, capacité de 100 tonnes par jour

7

système redresseur d'électrolyse du cuivre 30 kA / 30 V, alimentation à découpage haute fréquence, refroidissement à eau

8

système redresseur de traitement par électro-obtention du cuivre 30 kA / 430 V, projet DEPC de 1000 tonnes

9

20KA /système d'alimentation redresseuse d'électrolyse du cuivre à IGBT 18 V, alimentation à découpage, refroidissement à eau

10

30KA /système d'alimentation redresseuse d'électrolyse du cuivre à IGBT 310 V, alimentation à découpage, refroidissement à eau

11

40kA /système d’alimentation électrique à redresseur IGBT pour électrolyse du cuivre à 7 V, alimentation électrique à commutation haute puissance et haute fréquence, refroidissement à eau

1

2000A /alimentation électrique à redresseur IGBT pour anodisation de l’aluminium à 24 V, redresseur électrique continu, refroidissement à air

2

3000 A /armoire à redresseur IGBT pour anodisation de l’aluminium à 24 V, alimentation électrique à redresseur, refroidissement à air

3

10000 A /alimentation électrique à redresseur IGBT pour anodisation de l’aluminium à 24 V, alimentation électrique à commutation haute fréquence, refroidissement à eau

Article

Cas pratiques mis en œuvre

1

système d’alimentation électrique à redresseur SCR pour électrolyse chlore-alcali à 150 A / 500 V, refroidissement à air.

2

des émissions de CO2 /système d’alimentation électrique à redresseur continu pour électrolyse chlore-alcali à 20 V, refroidissement à air.

3

des émissions de CO2 /système d’alimentation électrique à redresseur SCR pour électrolyse chlore-alcali à 425 V, refroidissement à air.

4

redresseur SCR à double commande pour électrolyse chlore-alcali à 10 500 A / 180 V, à 12 impulsions, 1,89 MW, courant alternatif vers courant continu

5

système d’alimentation électrique à redresseur SCR pour électrolyse chlore-alcali à 16 kA / 350 V, refroidissement à air.

6

système d’alimentation électrique à redresseur SCR pour électrolyse chlor-alcaline, 20 kA/500 V, redressement à 6 impulsions, refroidissement par air.

7

système d’alimentation électrique à redresseur SCR pour électrolyse chlor-alcaline, 20 kA/715 V, redressement à 12 impulsions, circuit redresseur triphasé, refroidissement par air.

8

alimentation électrique à redresseur SCR pour électrolyse chlor-alcaline, 4,3 MW, refroidissement par air.

Article

Cas pratiques mis en œuvre

1

système d’alimentation électrique à redresseur pour four de graphitisation, 100 kA/50 V, redresseur à courant continu haute intensité.

2

système d’alimentation électrique à redresseur pour graphitisation, 140 kA/170 V, redresseur à courant continu haute intensité.

3

alimentation électrique à IGBT pour chauffage du graphite, 40 kA/10 V, refroidissement par air, redresseur à courant continu haute intensité.

Article

Cas pratiques mis en œuvre

1

armoire de redresseur pour production de chlore par électrolyse d’eau de mer, 750 A/50 V.

2

système d’alimentation électrique à redresseur pour traitement des eaux, 1245 A/145 V, alimentation en courant continu pour la production de chlore par électrolyse d’eau de mer, l’électrolyse de saumure pour la production de chlore, l’électrolyse d’eau de ballast, la production d’hypochlorite de sodium, de gaz chlore, d’hydroxyde de sodium et d’acide hypochloreux, ainsi que d’autres applications.

3

alimentation électrique à redresseur IGBT pour électrolyse dans le traitement des eaux, 1500 A/40 V

4

armoire redresseur à thyristors (SCR) pour électrolyse de saumure à 1700 A / 100 V, production de chlore

5

armoire redresseur à thyristors (SCR) pour électrolyse de saumure à 1700 A / 100 V, production de chlore

6

alimentation électrique à haute efficacité pour électrolyse à 2300 A / 100 V, destinée au traitement des eaux

7

redresseur à IGBT inversible pour électrolyse à 3000 A / 15 V, destiné au traitement des eaux usées

8

système d’alimentation redresseur à thyristors (SCR) pour traitement des eaux à 3900 A / 170 V, alimentation continue pour électrolyse d’eau de mer et production de chlore

9

système d’alimentation redresseur à thyristors (SCR) pour traitement des eaux à 3900 A / 170 V, alimentation continue pour électrolyse d’eau de mer et production de chlore

10

redresseur pour électrolyse ou électrochimie à 5000 A / 15 V, refroidissement par air

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