Francese: RH-RTH – Réactances de filtre réseau triphasées à noyau de fer
Les réactances de ligne triphasées (également appelées réactances réseau ou chokes d’entrée) sont conçues pour être connectées entre le réseau d’alimentation 400 V (ou 230 V monophasé) et l’entrée des variateurs électroniques (convertisseurs de fréquence pour moteurs asynchrones, servo-variateurs, convertisseurs pour moteurs à courant continu, etc.). Leur objectif principal est de limiter fortement les harmoniques de courant à haute fréquence générées par le pont d’entrée à diodes ou à thyristors du variateur, réduisant ainsi :
- la pollution harmonique injectée dans le réseau (respect des limites EN 61000-3-2, EN 61000-3-12, IEC 61800-3, etc.)
- les perturbations conduites et rayonnées vers d’autres équipements connectés au même réseau
- le facteur de crête du courant de réseau
- le risque de déclenchements intempestifs des protections différentielles et de surchauffe des transformateurs de distribution
- les pertes supplémentaires et l’échauffement des câbles d’alimentation
Caractéristiques techniques standard
- Tension nominale de fonctionnement : 3 × 400 V ± 15 % (convient également aux réseaux 380 V – 415 V – 440 V) ou 230 V monophasé
- Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
- Chute de tension à pleine charge : ≈ 3 % à 50 Hz, ≈ 3,5 % à 60 Hz (valeur optimale garantissant un bon compromis entre filtrage et disponibilité de tension pour la charge)
- Isolation : classe F (155 °C) ou H (180 °C) sur demande
- Échauffement maximal des enroulements : ≤ 90 K à courant nominal et 40 °C ambiants
- Degré de protection : IP00 (composant ouvert, à installer à l’intérieur d’une armoire)
- Connexions : – jusqu’à 40 A : bornier à vis – au-delà de 40 A : tige filetée en laiton avec écrou et rondelle, ou sur barre en cuivre
- Protection contre les contacts accidentels : couvercle en polycarbonate transparent ou noir (uniquement versions avec tiges filetées)
- Montage : vertical sur plan (recommandé pour une meilleure dissipation thermique) ; sur demande montage horizontal ou avec étriers spéciaux
- Imprégnation : totale en vernis isolant à haute cimentation, procédé sous vide et polymérisation au four (haute résistance mécanique, thermique et aux vibrations)
- Température ambiante maximale de fonctionnement : 40 °C (déclassement 1,7 %/°C au-delà de 40 °C jusqu’à 55 °C max)
- Normes de référence : EN 61558-2-20, EN 60076-6, EN 61000-6-2/4
Valeurs personnalisées
Tous les paramètres peuvent être modifiés sur demande du client :
- Valeur d’inductance (de quelques µH jusqu’à plusieurs dizaines de mH)
- Courant nominal continu (de 2 A jusqu’à plus de 2000 A)
- Chute de tension souhaitée (1 % – 2 % – 4 % – 5 %, etc.)
- Tension de réseau différente (480 V, 500 V, 690 V, etc.)
- Exécution avec noyau en fer silicium à faibles pertes ou amorphe
- Version avec sonde thermique intégrée (PTC ou PT100)
- Versions tropicalisées ou pour environnements agressifs
En résumé
L’insertion d’une réactance de ligne triphasée série RH/RTH est aujourd’hui la solution la plus simple, robuste et économique pour garantir la compatibilité électromagnétique des variateurs avec le réseau d’alimentation, prolonger la durée de vie des composants électroniques et respecter les normes en vigueur sur la pollution harmonique.
| CODE | Inductance | Cour.
Nom. A |
Puis.
Nom. VAR |
L | Dimensions
P H |
A | Perçages
B F |
G | Poids (Kg) | Fig. | ||
| 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 |
Note importante sur les valeurs du tableau
Les valeurs d’inductance et de courant indiquées dans le tableau standard sont calculées pour une chute de tension d’environ 3 % à 50 Hz avec un réseau 3 × 400 V. Elles servent exclusivement de référence indicative pour permettre au client d’avoir une première idée de l’encombrement, du poids et des performances. La réactance optimale pour chaque application doit être calculée en fonction de :
- La puissance du variateur
- Le type de pont d’entrée (6 ou 12 impulsions, AFE, etc.)
- La longueur et la section du câble réseau
- Le niveau de THD-i requis ou imposé par les normes locales
- La présence éventuelle de condensateurs PFC en amont
Nous sommes à votre entière disposition pour effectuer le calcul exact et proposer la réactance la plus adaptée à vos besoins.




