Si un nombre suffisant d'appareils sont connectés à un réseau, l'effet cumulatif de cette situation peut entraîner une distorsion harmonique importante, en particulier sur les machines industrielles qui consomment beaucoup d'énergie.
Une correction correcte du facteur de puissance peut protéger l'intégrité de vos appareils et garantir que vous ne consommez pas trop d'énergie sur n'importe quelle charge. En outre, cela peut vous éviter de payer des factures d'électricité élevées pour votre installation.
Ici, nous allons expliquer la correction du facteur de puissance plus en profondeur et passer en revue les éléments suivants ADVANCED Contrôles de mouvement' Capacités d'alimentation PFC.
Qu'est-ce que le facteur de puissance ?
Ce phénomène de puissance réelle et de puissance réactive se produit en raison de la différence de phase entre la tension et le courant. C'est un résultat inhérent à l'inductance et à la capacité de tout circuit alternatif. En raison de ce décalage fréquent, seule une partie de la puissance est utile. La correction du facteur de puissance réduit la puissance gaspillée.
La puissance apparente est souvent exprimée comme un nombre complexe, avec la puissance réelle comme composante réelle et la puissance réactive comme composante imaginaire. Cela conduit à l'idée fausse que la puissance réactive est "imaginaire". La puissance réactive est réelle dans le sens où elle existe, mais elle est inutilisable pour tout travail réel.
Corriger le facteur de puissance
Un facteur de puissance idéal serait de 1,0, mais il se situe généralement entre 0 et 1,0. L'inductance changeant constamment avec la charge, le maintien d'un facteur de puissance parfait de 1,0 est peu pratique et souvent impossible.
Il est toutefois souhaitable d'obtenir un facteur de puissance relativement élevé. Il est généralement recommandé que les appareils électroniques atteignent un facteur de puissance de 0,8 pour être efficaces.
Pourquoi la correction du facteur de puissance est-elle si importante ? Les convertisseurs CA/CC classiques à pont de diodes présentent plusieurs inconvénients par rapport aux convertisseurs avec PFC. Comme mentionné précédemment, les facteurs de puissance non corrigés augmentent le risque de distorsion harmonique dans les cycles de courant et de tension lorsque des charges non linéaires sont connectées au système. De nombreux composants électriques dépendent d'un courant et d'une tension contrôlés avec précision pour fonctionner correctement, mais les harmoniques polluant la ligne électrique entraînent une fluctuation de la tension, ce qui limite la puissance et la plage de vitesse des entraînements de moteurs. En bref, la distorsion harmonique peut rendre les appareils instables, les faire surchauffer, voire les faire tomber en panne.
Les résidences ne sont facturées par les compagnies d'électricité que pour l'énergie réelle qu'elles consomment, de sorte que la correction du facteur de puissance à la maison ne devrait pas poser de problème. En revanche, les installations industrielles et commerciales peuvent se voir facturer des frais supplémentaires si elles ne corrigent pas leur facteur de puissance. Dans certains cas, elles sont facturées pour leur puissance réactive si celle-ci dépasse un certain pourcentage de la puissance réelle consommée.
Il existe de nombreux systèmes de correction du facteur de puissance sur le marché, notamment des convertisseurs de correction du facteur de puissance, des contrôleurs automatiques du facteur de puissance et des circuits de convertisseurs PFC boost.
Les avantages de l'amélioration du facteur de puissance sont les suivants :
- Une plus grande efficacité réduit les coûts d'électricité
- Un pouvoir plus propre dans l'usine
- Sortie de tension propre sur une large gamme d'entrées
- Protection des équipements de valeur
- Une meilleure fiabilité de la machine dans des conditions difficiles
- Pas de surtaxe de la compagnie d'électricité
Les alimentations PFC pourraient générer un retour sur investissement en très peu de temps en utilisant correctement l'électricité au maximum de son potentiel et en protégeant l'intégrité de votre moteur.
Capacités des alimentations PFC d'AMC
Chez AMC, notre activité principale reste les servocommandes et les contrôles. Cependant, pour la commodité de nos clients, nous maintenons depuis longtemps une ligne de produits non régulés. alimentations électriques qui fonctionnent avec nos servo drives.
Les spécifications comprennent :
- Tension d'entrée 100-240VAC +/-15% @ 50/60Hz +/-5%
- Sortie nominale 375VDC +/-2%
- Courant continu de sortie CC 6,4A @ entrée 240VAC
- Rendement à pleine charge 97%
- Facteur de puissance >0,95 @ 250W, jusqu'à >0,99 au-dessus de 250W
- Courant de fuite < 180µA @ 240VAC/60Hz
- Régulation shunt intégrée pour gérer l'excès de régénération.
- Min classe A EMI sans filtre de ligne externe
- Isolation de 5kV vers le châssis/PE
Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour votre application. Si vous êtes préoccupé par le facteur de puissance pour votre application, envisagez d'utiliser l'une de nos nouvelles alimentations PFC. Nous contacter pour les numéros de pièces et la disponibilité.
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