Inductance

Transformatorenwerk Breimer-Roth GmbH produit des selfs monophasées et triphasées. Il peut s’agir d’une inductance de réseau, d’une inductance de circuit de filtrage, d’une inductance de filtre sinusoïdal, d’une inductance de commutation, d’une inductance de moteur, d’une inductance de lissage, d’une inductance de courant alternatif ou continu.

Une inductance, également appelée bobine d’inductance, bobine (d’air ou de fer), (il s’agit ici d’un composant passif de l’électrotechnique. Dans la majorité des cas, une self n’a qu’un seul enroulement (par phase). Elle peut être conçue comme une bobine à air ou avec un noyau ferromagnétique en fer. Les bobines à air sont largement linéaires en ce qui concerne l’inductance, mais pour les bobines à noyau de fer, il est généralement nécessaire de linéariser la caractéristique en insérant un entrefer (cisaillement).
Les selfs pour les applications de puissance peuvent être divisées en selfs de tension alternative (selfs AC) et en selfs pour les circuits de courant continu (selfs DC).

Les selfs AC peuvent être monophasées ou triphasées. Il s’agit généralement de bobines de réactance avec des noyaux ferromagnétiques, avec ou sans entrefer. Les selfs DC peuvent être des bobines d’air ou des noyaux de fer.

La caractéristique essentielle d’une bobine d’arrêt est son inductance.
Celle-ci doit être conçue pour supporter le courant continu et le courant de pointe attendus.
Au lieu d’une indication de l’inductance, il est également possible d’indiquer une chute de tension au courant assigné.

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Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Utilisation de selfs

Les selfs (choke) sont des composants inductifs dans le domaine de l'électronique. Ils sont principalement utilisés dans le domaine de l'alimentation électrique d'appareils ou d'installations électriques, dans l'électronique de puissance ainsi que dans les techniques de basse et haute fréquence. Les selfs de réseau sont constituées d'au moins un enroulement d'un conducteur de courant, à travers lequel circule le courant de charge complet. Le bobinage est généralement enroulé sur un support de bobine et se compose d'un noyau magnétique doux. Les selfs fonctionnent avec ce que l'on appelle l'auto-induction et peuvent donc être utilisées dans différents domaines de l'électrotechnique. Les selfs peuvent donc être utilisées pour l'atténuation, l'antiparasitage, la commutation, la limitation de courant, la suppression de fréquences indésirables ou le stockage d'énergie dans les régulateurs à découpage et les alimentations à découpage.
La self de réseau spéciale est connectée entre le réseau d'alimentation et le variateur de fréquence afin de lisser les pics de courant (self à courant compensé) qui résultent de la consommation de courant du variateur. Ainsi, la forme de la courbe du courant secteur se rapproche à nouveau de la sinusoïde et il y a moins de rétroaction du réseau. De plus, les perturbations du réseau sont atténuées en direction du variateur de fréquence. Les selfs de réseau peuvent être fabriquées en tant que selfs de réseau monophasées ou triphasées. Contrairement aux transformateurs, qui convertissent les tensions, la self de réseau est une résistance inductive qui atténue les tensions.
Une inductance de réseau réduit les chutes de tension de la tension de réseau qui résultent du processus de commutation et empêche la charge inadmissible des semi-conducteurs due à une augmentation trop importante du courant. L'ondulation du courant est également lissée.
Les selfs de réseau sont utilisées pour le réseau monophasé ainsi que pour le réseau triphasé. Si le convertisseur est capable de réinjection, des inductances de réseau sont utilisées comme filtres CEM. Dans ce cas, l'utilisation de la self permet de découpler le réseau du variateur de fréquence et de réduire la valeur THD (distorsion harmonique totale).