L’elettronica di potenza è il ramo dell’elettrotecnica che ha lo scopo di studiare la conversione statica
dell’energia elettrica.
L’elettronica di potenza tratta, elabora e modifica l’energia elettrica in modo statico, permettendo così:
– un utilizzo più flessibile ed appropriato dell’energia elettrica
– un notevole miglioramento della gestione, del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica nel contesto del risparmio energetico.
L’elettronica di potenza è la tecnologia associata alla conversione, al controllo e alla modifica efficiente della potenza elettrica a partire dall’ingresso disponibile per trasformarla in uscita desiderata.
Serie CML8
Condensatori di potenza per applicazioni AC e DC (progettati per applicazioni in AC-DC dove sono richieste alte frequenze e alte correnti)
Applicazioni
Questi condensatori sono impiegati in varie applicazioni AC e DC dove alte correnti e altre frequenze sono necessarie. I più importanti impieghi dei condensatori nell’elettronica di potenza sono il filtraggio, la protezione, la commutazione, lo stoccaggio di energia, i circuiti risonanti e molti altri ancora.
Filtraggio AC
Per l’applicazione “filtraggio in alternata” il condensatore è sollecitato con una corrente fondamentale che
di solito è a 50 o a 60Hz. Oltre alla fondamentale però ci sono anche una o diverse armoniche che generano delle correnti elevate. I valori di queste correnti devono essere conosciuti e non devono superare i valori massimi dichiarati nelle rispettive specifiche.
Tipica applicazione di questi condensatori è nei filtri all’uscita dei gruppi di continuità (UPS) dove sono presenti varie armoniche.
Filtraggio DC
Per l’applicazione “filtraggio in continua” il condensatore è sollecitato da due tensioni.
Una è la tensione continua che può arrivare anche a 10000Vdc e l’altra è la tensione alternata sovrapposta (ripple voltage) che ha dei valori contenuti, di solito ≤300Vac, ma le frequenze in gioco possono essere nell’ordine di kHz. La frequenza molto alta e i valori alti delle capacità – si può arrivare a migliaia di μF – generano delle correnti che possono essere anche di centinaia di ampères.
Nei circuiti di protezione
Servono per costruire dei circuiti RC in parallelo ai semiconduttori per proteggerli da sovratensioni.
In questa applicazione i condensatori sono sottoposti ad altissimi picchi di corrente, ma di breve durata.
Caratteristiche tecniche Technical details | |
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Tensione nominale RMS (Urms) Rated RMS voltage (Urms) | 230, 330, 450, 500 |
Tensione AC nominale (UN) Rated AC voltage (UN) | 352, 465, 630, 700 |
Frequenza nominale Rated frequency | 50/60 Hz |
Tolleranza capacità Capacitance tolerance | ±5% |
Dispositivo di sicurezza Safety device | SI YES |
Categoria climatica Climatic category | 40/70/21 |
Temperatura massima d’esercizio -Ѳmax Maximum operating temperature -Ѳmax | 70°C |
Temperatura minima d’esercizio -Ѳmin Minimum operating temperature -Ѳmin | -40°C |
Temperatura massima punto più caldo -Ѳhs Maximum hotspot temperature -Ѳhs | 85°C |
Temperatura di stoccaggio Storage temperature | -40 +85°C |
Tensione di prova Test voltage | Tra i terminali: 1,5UN/3” Verso massa: 3,6kV/3” Between terminals: 1,5UN/3” Between terminals and case: 3,6kV/3” |
Terminali Terminals | Viti M10 M10 Screw |
Coppia massima serraggio terminali Fixing screws maximum torque | 10Nm |
Custodia/Piastrina Case/Cover | Alluminio/Plastica UL94 V0 Aluminium/Plastic UL94 V0 |
Corrente massima terminali Maximum terminal current | 80A |
Grado di protezione Protection degree | IP00 |
Norma di riferimento Reference standard | IEC 61071 |
Aspettativa di vita Life expectancy | 100000 h |
Umidità relativa Relative humidity | <95% |
Altitudine Altitude | ≤2000 mslm masl |