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Selfs de circuit de filtrage triphasés RFDr 7/2,5 – 7/50
Selfs de circuit de filtrage triphasésRFDr 7/2,5 – 7/50Selfs de circuit de filtrage triphasés pour installations de compensation du courant réactifTension nominale : 3AC 400 VFacteur d'inductance : 7 %Fréquence de résonance : 189 HzFréquence nominale : 50 HzCourant à 50 Hz : 1,06 x courant nominalCourant à 150 Hz : 0,04 x courant nominalCourant à 250 Hz : 0,31 x courant nominalCourant à 350 Hz : 0,13 x courant nominalLes selfs de circuit de filtrage de la série RFDr sont conformes aux réglementations nationales, internationales et aux futures normes prévues, pour une utilisation dans le monde entier. Généralités :Les selfs de circuit de filtrage triphasés sont utilisés dans les installations de compensation du courant réactif. Associées aux condensateurs de l’installation de compensation du courant réactif, elles forment un circuit oscillant en série et permettent ainsi d’obtenir des conditions de réseau définies.Les selfs de circuit de filtrage triphasés adaptés à la puissance garantissent, lorsqu’ils sont montés en parallèle avec des condensateurs de la capacité indiquée, la puissance réactive de compensation mentionnée.Les selfs de circuit de filtrage triphasées non adaptées à la puissance sont dimensionnées en fonction des condensateurs utilisés et entraînent des puissances réactives de compensation différentes.Avec un facteur d'inductance couramment choisi de 7 %, le circuit oscillant en série formé par la self de circuit de filtrage et les condensateurs de compensation présente une fréquence de résonance de 189 Hz.Exécution :Modèle ouvert sur pied, fixe, destiné à l’encastrement dans des appareils et au montage dans des locaux secs. Raccordement jusqu’à 12,5 kVAr sur des bornes de transformateur résistantes au courant de fuite, avec raccordement par vis et fiches plates 2,8 x 0,8 mm jusqu’à 5 A, 6,3 x 0,8 mm jusqu’à 20 A. Conformément à la norme DIN 46249, le raccordement par cosses plates 2,8 x 0,8 mm ne doit pas être sollicité au-delà de 5 A, et celui de 6,3 x 0,8 mm au-delà de 20 A. Au-delà de 12,5 kVAr et jusqu’à 25 kVAr, on utilise des bornes en série universelles à raccordement à vis ; à partir de 30 kVAr, on utilise des cosses de câble serties. Les bornes sont protégées contre tout contact accidentel avec le dos de la main et les doigts, conformément à la réglementation UVV (BGV A3).Avec thermocontacteur dans la bobine centrale.IP 00, classe d’isolation E, température ambiante max. 40 °C (ta40°C/E)Caractéristiques techniques :Tension nominale : 3AC 400 VFacteur d'inductance : 7 %Fréquence de résonance : 189 HzFréquence nominale : 50 HzCourant 50 Hz : 1,06 x courant nominalCourant à 150 Hz : 0,04 x courant nominalCourant à 250 Hz : 0,31 x courant nominalCourant à 350 Hz : 0,13 x courant nominalSelfs de circuit de filtrage présentant des caractéristiques techniques différentes disponibles sur demande.
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Filtre sinusoïdal triphasé RDSF 8 – 1120
Filtre sinusoïdal triphaséRDSF 8 – 1120Filtre sinusoïdal triphasé pour fonctionnement avec des variateurs de fréquenceTension nominale : 3AC 400V à 3AC 690V (tensions plus élevées possibles sur demande)Courant nominal : jusqu’à 1200A (courants plus élevés possibles sur demande)Fréquence : 50Hz à 60Hz (fréquences plus élevées possibles sur demande)Fréquences de commutation (PWM) : 1,5kHz à 8,0kHzLes filtres sinusoïdaux de la série RDSF sont conformes aux réglementations nationales, internationales et futures prévues pour une utilisation dans le monde entier. Généralités :La série de filtres sinusoïdaux RDSF (filtres de sortie pour variateurs de fréquence) de Michael Riedel Transformatorenbau GmbH est parfaitement adaptée aux exigences techniques des entraînements modernes (VF). L’utilisation de variateurs de fréquence modernes dans la régulation des moteurs génère des composantes harmoniques élevées dans les tensions de sortie commutées. Ces « composantes harmoniques » sollicitent davantage l’isolation du moteur, ce qui réduit sa durée de vie. L’utilisation des filtres sinusoïdaux RDSF permet de réduire ces pertes supplémentaires, même en cas d’utilisation de longues lignes d’alimentation moteur, et contribue ainsi à éviter les pannes prématurées et les temps d’arrêt coûteux.Caractéristiques techniques :Tensions nominales : 3AC 400V à 3AC 690V (tensions plus élevées possibles sur demande)Courant nominal : jusqu’à 1200A (courants plus élevés possibles sur demande)Fréquence : 50Hz à 60Hz (fréquences plus élevées possibles sur demande)Fréquences de commutation (PWM) : 1,5kHz à 8,0kHzTempérature ambiante : ta = 40°C / F, S1/100% EDTypes de refroidissement : ANIndice de protection : IP00 (indices de protection plus élevés possibles sur demande)Exécution : exécution compacte, ouverte, pour montage dans des locaux secsAvantages : Filtres silencieux grâce à une nouvelle géométrie du noyau (confirmé par des mesures du niveau sonore à l’université d’Aalen) Réduction des surtensions au niveau de l’isolation du moteur (durées de fonctionnement du moteur plus longues) Longues lignes d’alimentation moteur possibles Réduction du bruit au niveau du moteur
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Filtre monophasé d’alimentation RDNDr 2 – 32
Self double monophaséRDNDr 2 – 32Selfs doubles d'alimentation pour la limitation de courantTension nominale : 400 V CAChute de tension nominale (Uk) : 2 x 2 % (2 x 2,4 % à 60 Hz)Fréquence nominale : 50 Hz (60 Hz)(Montage en série des enroulements partiels : 4 %)(Montage en parallèle des enroulements partiels : 1 %)Les double selfs de réseau de la série RDNDr sont conformes aux réglementations nationales, internationales et aux futures normes prévues, pour une utilisation dans le monde entier. Généralités :L’utilisation de selfs doubles de réseau est nécessaire pour limiter le courant et supprimer les perturbations du réseau ou les chutes de tension dues à la commutation. La répartition de l’inductance sur les deux lignes d’alimentation permet ainsi un raccordement symétrique du consommateur. Chaque partie de l'enroulement subit environ la moitié de la chute de tension. Le montage en série et en parallèle de l'enroulement offre d'autres possibilités d'application, permettant d'atteindre jusqu'au double du courant nominal et de réduire de moitié la chute de tension.La limitation de courant s’effectue de préférence à 25 fois le courant nominal. Pour cela, il faut utiliser des selfs de réseau présentant une tension de court-circuit de 4 % (2 × 2 %).La double self de réseau est adaptée au courant nominal du consommateurà sélectionner.Exécution :Modèle ouvert, fixe, destiné à être intégré dans des appareils et installé dans des locaux secs. Raccordement à des bornes de transformateur protégées contre les courants de fuite, avec connexion à vis. Les bornes sont protégées contre tout contact accidentel avec le dos de la main ou les doigts, conformément à la réglementation UVV (BGV A3).Enroulement composé de 2 parties équivalentes et isolées l’une de l’autre.Raccordement PE sous forme de languette plate de 6,3 x 0,8 mm.IP 00, classe d’isolation E, température ambiante max. 40 °C (ta40°C/E)Caractéristiques techniques :Tension nominale : 400 V CAChute de tension nominale (Uk) : 2 x 2 % (2 x 2,4 % à 60 Hz)(Montage en série des enroulements partiels : 4 %)(Montage en parallèle des enroulements partiels : 1 %)Fréquence nominale : 50 Hz (60 Hz)Les selfs doubles d'alimentation présentant des caractéristiques techniques différentes sont disponibles sur demande.
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Selfs de réseau triphasés RNDr 2,5 – 500
Selfs de réseau triphasésRNDr 2,5 – 500Selfs de réseau triphasés pour la limitation de courantTension nominale : 3AC 400 VChute de tension nominale (Uk) : 4 % (4,8 % à 60 Hz)Fréquence nominale : 50 Hz (60 Hz)Les selfs de réseau de la série RNDr sont conformes aux réglementations nationales, internationales et aux futures normes prévues, ce qui permet leur utilisation dans le monde entier. Généralités :L'utilisation de selfs de réseau est nécessaire pour limiter le courant, supprimer les perturbations sur le réseau ou les chutes de tension dues à la commutation.La limitation de courant s'effectue de préférence à 25 fois la valeur du courant nominal. Pour cela, il faut utiliser des selfs de réseau présentant une tension de court-circuit de 4 %.La self de réseau doit être choisie en fonction du courant nominal de l'appareil.Exécution :Modèle ouvert sur pied, fixe, destiné à être encastré dans des appareils et installé dans des locaux secs, avec des équerres de fixation robustes. Raccordement à des bornes de transformateur protégées contre les courants de fuite, avec connexion à vis. Au-delà de 50 A, on utilise des bornes à vis en série ou des cosses de câble. Les bornes sont protégées contre tout contact accidentel avec le dos de la main et les doigts, conformément à la réglementation UVV (BGV A3).En cas de raccordement par bornes à partir de 50 A, les cotes b et c varient.IP 00, classe d’isolation E, à partir de 250 A classe d’isolation F, température ambiante maximale 40 °C (ta40 °C)Caractéristiques techniques :Tension nominale : 3AC 400 VChute de tension nominale (Uk) : 4 % (4,8 % à 60 Hz)Fréquence nominale : 50 Hz (60 Hz)Selfs de réseau présentant des caractéristiques techniques différentes disponibles sur demande
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Filtre moteur triphasé pour RDMF 24 – 1120
Filtres pour moteurs triphasésRDMF 24 – 1120Filtres de moteur triphasés pour un fonctionnement avec des variateurs de fréquenceTension nominale : 3AC 400 V à 3AC 690 V (tensions plus élevées possibles sur demande)Courant nominal : jusqu’à 1 200 A (courants plus élevés possibles sur demande)Fréquence : 50 Hz à 60 Hz (fréquences plus élevées possibles sur demande)Fréquences de commutation (PWM) : 1,5 kHz à 8,0 kHzLes filtres de moteur de la série RDMF sont conformes aux réglementations nationales, internationales et aux futures normes prévues, ce qui permet leur utilisation dans le monde entier. Généralités :Les filtres de moteur RDMF d’ Michael Riedel Transformatorenbau GmbH réduisent les vitesses de montée de tension à moins de 500 V/μs. En version standard, les filtres de moteur sont fournis pour une tension nominale allant jusqu’à 3AC 690 V et un courant nominal allant jusqu’à 1 200 A. De plus, une géométrie unique du noyau permet de réduire considérablement les émissions sonores. L'utilisation des RDMF est recommandée pour les câbles d'alimentation de moteur d'une longueur maximale de 250 m.Caractéristiques techniques :Tensions nominales : 3AC 400 V à 3AC 690 V (tensions plus élevées possibles sur demande)Courant nominal : jusqu’à 1 200 A (courants plus élevés possibles sur demande)Fréquence : 50 Hz à 60 Hz (fréquences plus élevées possibles sur demande)Fréquences de commutation (PWM) : 1,5 kHz à 8,0 kHzTempérature ambiante : ta = 40 °C / F, S1/100 % EDTypes de refroidissement : ANIndice de protection : IP00 (indices de protection supérieurs disponibles sur demande)Exécution : modèle compact et ouvert pour une installation dans des locaux secsAvantages : Filtres silencieux grâce à une nouvelle géométrie du noyau (confirmée par des mesures du niveau sonore réalisées à l'université d'Aalen) Réduction des surtensions au niveau de l'isolation du moteur (durée de vie du moteur prolongée) Possibilité d'utiliser des câbles d'alimentation du moteur longs Réduction du bruit au niveau du moteur
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Selfs de réseau monophasés RENDr 1 – 32
Selfs de réseau monophasésRENDr 1 – 32Selfs de réseau pour la limitation de courantTension nominale : 230 V CAChute de tension nominale (Uk) : 4 % (4,8 % à 60 Hz)Fréquence nominale : 50 Hz (60 Hz)Les selfs de réseau de la série RENDr sont conformes aux réglementations nationales, internationales et aux futures normes prévues, ce qui permet leur utilisation dans le monde entier. L'utilisation de selfs de réseau est nécessaire pour limiter le courant, supprimer les perturbations sur le réseau ou les chutes de tension dues à la commutation.La limitation de courant s'effectue de préférence à 25 fois la valeur du courant nominal. Pour cela, il faut utiliser des selfs de réseau présentant une tension de court-circuit de 4 %.La self de réseau doit être choisie en fonction du courant nominal de l'appareil.Exécution :Modèle ouvert, fixe, destiné à l’encastrement et au montage dans des locaux secs. Raccordement à des bornes de transformateur protégées contre les courants de fuite, avec connexion à vis. Les bornes sont protégées contre les contacts accidentels avec la main, le dos et les doigts, conformément à la réglementation UVV (BGV A3).Raccordement PE sous forme de languette plate de 6,3 x 0,8 mm.IP 00, classe d’isolation E, température ambiante max. 40 °C (ta40°C/E)Caractéristiques techniques :Tension nominale : 230 V CAChute de tension nominale (Uk) : 4 % (4,8 % à 60 Hz)Fréquence nominale : 50 Hz (60 Hz)Des selfs de réseau présentant des caractéristiques techniques différentes sont disponibles sur demande.
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Selfs de moteur triphasés RDMDr 24 – 1120
Selfs de moteur triphasésRDMDr 24 – 1120Selfs de moteur triphasés pour un fonctionnement avec des variateurs de fréquenceTension nominale : 3AC 400 V à 3AC 690 V (tensions plus élevées possibles sur demande)Courant nominal : jusqu’à 1 200 A (courants plus élevés possibles sur demande)Fréquence : 50 Hz à 60 Hz (fréquences plus élevées possibles sur demande)Fréquences de commutation (PWM) : 1,5 kHz à 8,0 kHzLes selfs de moteur de la série RDMDr sont conformes aux réglementations nationales, internationales et aux futures normes prévues, pour une utilisation dans le monde entier. Généralités :En standard, les selfs de moteur sont fournies jusqu’à une tension nominale de 3AC 690 V et un courant nominal allant jusqu’à 1 200 A. De plus, une géométrie unique du noyau permet de réduire considérablement les émissions sonores.L'utilisation du RDMDr est recommandée pour les câbles d'alimentation de moteur d'une longueur maximale de 150 m.Caractéristiques techniques :Tensions nominales : 3AC 400 V à 3AC 690 V (tensions plus élevées possibles sur demande)Courant nominal : jusqu’à 1 200 A (courants plus élevés possibles sur demande)Fréquence : 50 Hz à 60 Hz (fréquences plus élevées possibles sur demande)Fréquences de commutation (PWM) : 1,5 kHz à 8,0 kHzTempérature ambiante : ta = 40 °C / F, S1/100 % EDTypes de refroidissement : ANIndice de protection : IP00 (indices de protection supérieurs disponibles sur demande)Exécution : modèle compact et ouvert pour une installation dans des locaux secsAvantages : Filtres silencieux grâce à une nouvelle géométrie du noyau (confirmée par des mesures du niveau sonore réalisées à l'université d'Aalen) Réduction des surtensions au niveau de l'isolation du moteur (durée de vie du moteur prolongée) Réduction du bruit au niveau du moteur
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