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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.

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