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RH-RTH – Dreiphasen-Netzfilterdrosseln mit Eisenkern

Die Dreiphasen-Netzdrosseln (auch Netzreaktoren oder Eingangsdrosseln genannt) sind für den Anschluss zwischen dem 400 V Versorgungsnetz (oder 230 V einphasig) und dem Eingang von elektronischen Antrieben (Frequenzumrichter für Asynchronmotoren, Servoantriebe, Stromrichter für Gleichstrommotoren usw.) konzipiert. Ihr Hauptzweck ist die starke Begrenzung der hochfrequenten Stromoberwellen, die durch die Dioden- oder Thyristor-Eingangsbrücke des Antriebs erzeugt werden, wodurch folgendes reduziert wird:

  • die ins Netz eingespeiste Oberschwingungsbelastung (Einhaltung der Grenzwerte EN 61000-3-2, EN 61000-3-12, IEC 61800-3 usw.)
  • leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen gegenüber anderen Geräten im selben Netz
  • der Scheitelfaktor des Netzstroms
  • das Risiko von Fehlauslösungen der Fehlerstromschutzschalter und Überhitzung von Verteilertransformatoren
  • zusätzliche Verluste und Erwärmung der Versorgungskabel

Technische Standardmerkmale

  • Bemessungsbetriebsspannung: 3 × 400 V ± 15 % (auch geeignet für Netze 380 V – 415 V – 440 V) oder 230 V einphasig
  • Nennfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Spannungsabfall bei Volllast: ≈ 3 % bei 50 Hz, ≈ 3,5 % bei 60 Hz (optimaler Wert für einen guten Kompromiss zwischen Filterung und Spannungsverfügbarkeit an der Last)
  • Isolationsklasse: Klasse F (155 °C) oder H (180 °C) auf Anfrage
  • Maximale Übertemperatur der Wicklungen: ≤ 90 K bei Nennstrom und 40 °C Umgebungstemperatur
  • Schutzart: IP00 (offene Komponente, zum Einbau in einen Schaltschrank)
  • Anschlüsse: – bis 40 A: Schraubklemmen – über 40 A: Gewindebolzen aus Messing mit Mutter und Unterlegscheibe oder auf Kupferschiene
  • Berührungsschutz: Abdeckung aus transparentem oder schwarzem Polycarbonat (nur Versionen mit Gewindebolzen)
  • Montage: vertikal auf Platte (empfohlen für beste Wärmeableitung); auf Anfrage horizontale Montage oder mit Spezialhalterungen
  • Imprägnierung: vollständig in Isolierlack mit hoher Zementierung, Vakuumprozess und Ofenhärtung (hohe mechanische, thermische und Vibrationsbeständigkeit)
  • Maximale Betriebsumgebungstemperatur: 40 °C (Derating 1,7 %/°C über 40 °C bis max. 55 °C)
  • Bezugsnormen: EN 61558-2-20, EN 60076-6, EN 61000-6-2/4

Kundenspezifische Werte

Alle Parameter können auf Kundenwunsch geändert werden:

  • Induktivitätswert (von wenigen µH bis zu mehreren zehn mH)
  • Nenn-Gleichstrom (von 2 A bis über 2000 A)
  • Gewünschter Spannungsabfall (1 % – 2 % – 4 % – 5 % usw.)
  • Andere Netzspannung (480 V, 500 V, 690 V usw.)
  • Ausführung mit verlustarmem Siliziumeisenkern oder amorphem Kern
  • Version mit integriertem Temperaturfühler (PTC oder PT100)
  • Tropenfeste Versionen oder für aggressive Umgebungen

Zusammenfassung

Der Einsatz einer Dreiphasen-Netzdrossel der Serie RH/RTH ist heute die einfachste, robusteste und wirtschaftlichste Lösung, um die elektromagnetische Verträglichkeit von Antrieben mit dem Versorgungsnetz zu gewährleisten, die Lebensdauer elektronischer Komponenten zu verlängern und die geltenden Vorschriften zur Oberschwingungsbelastung einzuhalten.

CODE Induktivität Nenn-

strom

A

Nenn-

leist.

VAR

L Abmessungen

P          H

A Bohrungen

B          F

G Gewicht (Kg) Abb.
RTH0210010 2,1 mH 10 198 120 70 105 110 60 5 12 4.3 3/5
RTH0140015 1,4 mH 15 297 150 75 130 125 57 7 14 6,1 3/5
RTH0110020 1,1 mH 20 396 150 90 130 125 72 7 14 7,8 3/5
RTH0084025 0,84 mH 25 495 150 90 130 125 72 7 14 8,6 3/5
RTH0070030 0,70 mH 30 594 180 90 155 150 62 7 14 10 3/5
RTH0052040 0,52 mH 40 792 180 90 155 150 62 7 14 12 3/5
RTH0042050 0,42 mH 50 990 180 110 155 150 82 7 14 15 4/5
RTH0035060 0,35 mH 60 1188 180 120 155 150 92 7 14 16 4/5
RTH0030070 0,30 mH 70 1386 240 125 205 200 90 7 18 21 4/5
RTH0026080 0,26 mH 80 1584 240 125 205 200 90 7 18 23 4/5
RTH0023900 0,23 mH 90 1782 240 135 205 200 100 7 18 25 4/5
RTH00210100 210 μH 100 1980 240 145 205 200 110 7 18 28 4/5
RTH00191110 191 μH 110 2178 240 160 205 200 125 7 18 33 4/5
RTH00175120 175 μH 120 2376 240 160 205 200 125 7 18 34 4/5
RTH00161130 161 μH 130 2574 240 160 205 200 125 7 18 34 4/5
RTH00150140 150 μH 140 2772 300 140 255 250 100 9 23 37 4/5
RTH00140150 140 μH 150 2970 300 150 255 250 110 9 23 41 4/5
RTH00131160 131 μH 160 3168 300 160 255 250 120 9 23 47 4/5
RTH00123170 123 μH 170 3366 300 160 255 250 120 9 23 47 4/5
RTH00117180 117 μH 180 3564 300 160 255 250 120 9 23 48 4/5
RTH00111190 111 μH 190 3762 300 160 255 250 120 9 23 50 4/5
RTH00105200 105 μH 200 3960 300 170 255 250 130 9 23 53 4/5
RTH00093225 93,4 μH 225 4455 300 170 255 250 130 9 23 55 4/5
RTH00084250 84 μH 250 4950 300 170 255 250 130 9 23 59 4/5
RTH00070300 70 μH 300 5940 360 160 305 325 120 10 30 65 4/5

Wichtiger Hinweis zu den Tabellenwerten

Die in der Standardtabelle angegebenen Werte für Induktivität und Strom sind für einen Spannungsabfall von ca. 3 % bei 50 Hz in einem 3 × 400 V Netz berechnet. Sie dienen ausschließlich als Richtwert, damit der Kunde eine erste Vorstellung von Abmessungen, Gewicht und Leistung erhält. Die optimale Drossel für jede Anwendung muss berechnet werden auf der Grundlage von:

  • Leistung des Antriebs
  • Typ der Eingangsbrücke (6 oder 12 Impulse, AFE usw.)
  • Länge und Querschnitt des Netzkabels
  • Geforderter oder durch lokale Normen vorgeschriebener THD-i-Pegel
  • Eventuelles Vorhandensein von PFC-Kondensatoren vorgelagert

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um die genaue Berechnung durchzuführen und die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Drossel vorzuschlagen.

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