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)
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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
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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
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