Jesteś tutaj: Strona główna »
Podwójny transformator izolacyjny EE65 Core o mocy 3 kW, napięciu 800 V DC
Opis produktu
Przegląd produktów
To Transformator izolacyjny wysokiej częstotliwości o mocy 3 kW został zaprojektowany w oparciu o platforma z podwójnym zestawem rdzeni ferrytowych EE65, stworzony specjalnie z myślą o Wejście wysokiego napięcia 800 V DC systemy przetwarzania energii. Wykorzystując Pełny most z przesunięciem fazowym (PSFB) topologia działająca przy 40–60 kHz, zapewnia niezawodną izolację galwaniczną oraz wydajną konwersję obniżającą napięcie z szyny 800 V DC do napięcia stabilizowanego 27,5 V DC / 110 A wydajność — co czyni go idealnym rozwiązaniem magnetycznym dla urządzeń nowej generacji Moduły mocy do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, stopnie DC-DC w systemach magazynowania energii, przemysłowe zasilacze wysokonapięciowe prądu stałego oraz systemy prostownicze dla telekomunikacji.
Przy absolutnym maksymalnym napięciu wejściowym wynoszącym 800 V DC oraz szeroki zakres pracy wynoszący 400 V–750 V prądu stałego, transformator ten jest przystosowany do znacznych wahań napięcia występujących w architekturach pojazdów elektrycznych klasy 800 V oraz w kaskadach akumulatorów wysokonapięciowych. Konfiguracja z dwoma rdzeniami EE65 maksymalizuje efektywną powierzchnię przekroju, minimalizując gęstość strumienia magnetycznego w rdzeniu i zapewniając wyjątkowo niskie straty w rdzeniu nawet przy długotrwałej pracy ciągłej o mocy 3 kW. Konstrukcja ta obsługuje 130 A / 60-sekundowe przeciążenie wydajność, zapewniająca duży zapas mocy przy zmianach obciążenia w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.
Najważniejsze parametry elektryczne
| Parametr | Specyfikacja | Uwagi / Warunki testowe |
|---|---|---|
| Typ rdzenia | 2 × EE65 (zestaw podwójny) | Konfiguracja z dwoma rdzeniami ułożonymi jeden na drugim, zapewniająca podwojenie efektywnej powierzchni przekroju poprzecznego |
| Topologia | PSFB | Pełny most z przesunięciem fazowym — obsługujący łagodne przełączanie w technologii ZVS |
| Znamionowa moc wyjściowa | 3 kW | Ciągła praca przy pełnym obciążeniu |
| Nominalne napięcie wejściowe | 650 V DC | Normalne napięcie zasilania magistrali wejściowej |
| Zakres napięcia wejściowego zasilania | 400 V – 750 V prądu stałego | Pełny zakres pracy z regulowanym napięciem wyjściowym |
| Maksymalne napięcie wejściowe bezwzględne | 800 V DC | Maksymalne napięcie wytrzymałościowe — zgodność z architekturą klasy 800 V |
| Szczytowy prąd wejściowy prądu stałego | 16A | Zdolność do wytrzymania przejściowych szczytowych prądów |
| Nominalny prąd wejściowy prądu stałego | 7A | Ciągły prąd znamionowy wejściowy przy napięciu nominalnym |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (Vdc_avg) | 27,5 V ± 0,3 V | Ścisła regulacja przy pełnym obciążeniu |
| Zakres napięcia wyjściowego | 27 V – 28 V prądu stałego | Zakres napięcia wyjściowego od minimalnego do maksymalnego |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 110 A | Ciągły prąd wyjściowy prądu stałego |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 130 A / 60 s | Zdolność do obsługi przeciążeń w przypadku przejściowych skoków zapotrzebowania |
| Częstotliwość przełączania | 40–60 kHz | Zoptymalizowane pod kątem przełączania miękkiego ZVS i wysokiej sprawności |
| Zakres współczynnika wypełnienia PWM | 10% – 90% | Szeroki zakres cyklu pracy zapewniający elastyczne sterowanie |
Najważniejsze cechy techniczne i najwyższa jakość wykonania
Architektura dwurdzeniowa zapewniająca większą gęstość mocy
Dzięki zastosowaniu dwa zestawy rdzeni ferrytowych EE65 Mn-Zn W konfiguracji warstwowej efektywna powierzchnia przekroju poprzecznego (Ae) jest praktycznie dwukrotnie większa w porównaniu z pojedynczym rdzeniem. Pozwala to zmniejszyć gęstość strumienia roboczego, zminimalizować straty w rdzeniu oraz znacznie poprawić wydajność termiczną przy ciągłym obciążeniu rzędu 3 kW — a wszystko to przy kompaktowych wymiarach, które nadają się do integracji z modułami mocy o wysokiej gęstości.
Odporność na napięcie klasy 800 V
Zaprojektowany od podstaw z myślą o Architektura 800 V DC, transformator ten bezpiecznie wytrzymuje absolutne maksymalne napięcia wejściowe do 800 V, zachowując pełną funkcjonalność w szerokim zakresie roboczym od 400 V do 750 V. Najwyższej jakości materiały izolacyjne oraz techniki wzmocnionego uzwojenia zapewniają wyjątkową wytrzymałość dielektryczną, odporność na wyładowania częściowe oraz długotrwałą niezawodność w środowiskach z magistralą prądu stałego o wysokim napięciu.
Optymalizacja pełnego mostka z przesunięciem fazowym (PSFB)
Transformator został specjalnie zoptymalizowany pod kątem Pełny most z przesunięciem fazowym topologia rezonansowa z łagodnym przełączaniem. Zaprojektowane wartości indukcyjności rozproszenia umożliwiają przełączanie przy zerowym napięciu (ZVS) w całym zakresie obciążenia, co znacznie zmniejsza straty przełączania w paśmie częstotliwości 40–60 kHz. Zakres współczynnika wypełnienia PWM 10%–90% zapewnia szeroki zakres regulacji, umożliwiający precyzyjną regulację napięcia wyjściowego w zmiennych warunkach wejściowych.
110 A prąd ciągły / 130 A prąd przeciążeniowy
Dostawa 27,5 V przy prądzie ciągłym 110 A z 130 A / 60-sekundowa zdolność przepustowa przy obciążeniu szczytowym, uzwojenie wtórne wykonano z precyzyjnego, wielożyłowego drutu Litz lub z wykorzystaniem technologii folii miedzianej. Pozwala to zminimalizować straty związane z efektem naskórkowym i efektem zbliżeniowym w zakresie wysokich częstotliwości, zapewniając wyjątkowo niską rezystancję prądu przemiennego (ACR) oraz stabilną wydajność termiczną nawet przy agresywnych profilach obciążenia przejściowego, typowych dla ładowania pojazdów elektrycznych i procesów przemysłowych.
Doskonała konstrukcja termiczna zapewniająca niewielki wzrost temperatury
Geometria dwurdzeniowa rozkłada strumień magnetyczny na większą powierzchnię efektywną, co z natury rzeczy zmniejsza gęstość strumienia i straty w rdzeniu. W połączeniu z optymalnym wykorzystaniem okna uzwojenia oraz najwyższej jakości materiałami ferrytowymi Mn-Zn (np. klasy DMR95 / PC95) transformator utrzymuje niski wzrost temperatury przy pełnym obciążeniu — co ma kluczowe znaczenie w przypadku zamkniętych modułów mocy, w których rezerwa termiczna jest ograniczona.
System wzmocnionej izolacji
Ze względu na wejście wysokiego napięcia 800 V DC transformator jest wyposażony w system izolacji wzmocnionej o wielowarstwowej konstrukcji z nawijaniem brzegowym oraz impregnacji wysokiej jakości żywicą epoksydową. Zapewnia to zgodność z normami branżowymi w zakresie wytrzymałości dielektrycznej przy wysokim napięciu, tłumienia wyładowań częściowych oraz długotrwałej wytrzymałości izolacji w warunkach cykli termicznych — gwarantując margines bezpieczeństwa niezbędny do uzyskania certyfikatów motoryzacyjnych i przemysłowych.
Typowe zastosowania
- Moduły zasilające do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznychStacje szybkiego ładowania prądem stałym dla pojazdów elektrycznych klasy 800 V — etapy konwersji DC-DC z magistrali wysokonapięciowej na obwody pomocnicze/izolowane o niskim napięciu.
- Systemy magazynowania energii (ESS/PCS)Dwukierunkowa konwersja DC-DC w systemach magazynowania energii w akumulatorach i systemach konwersji mocy — izolacja magistrali 800 V DC i obniżanie napięcia.
- Przemysłowe zasilacze wysokonapięciowe prądu stałegoZasilacze procesowe, systemy plazmowe oraz zastosowania elektrochemiczne wymagające izolowanej konwersji napięcia wysokiego na niskie w zakresie mocy rzędu 3 kW.
- Prostowniki dla telekomunikacji i centrów danychArchitektury dystrybucji prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) w centrach danych — magistrala 800 V DC do regulowanego wyjścia 27 V/28 V w celu zasilania szaf serwerowych.
- Przetwarzanie energii ze źródeł odnawialnychStopnie DC-DC w falownikach łańcuchowych do instalacji fotowoltaicznych oraz urządzenia do kondycjonowania mocy w mikrosieciach, pracujące przy podwyższonych napięciach szyny prądu stałego.
- Urządzenia do testowania i formowania akumulatorówSystemy do formowania i testowania ogniw/modułów akumulatorowych, wymagające precyzyjnego, izolowanego wyjścia o wysokim natężeniu prądu i niskim napięciu z źródła prądu stałego o wysokim napięciu.
Usługi inżynieryjne i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb
Dzięki wsparciu doświadczonego zespołu specjalistów ds. symulacji elektromagnetycznych oraz liniom produkcyjnym spełniającym normy motoryzacyjne oferujemy usługi w zakresie szybkiego prototypowania i pełnej personalizacji dla tej platformy EE65. Nasze możliwości inżynieryjne obejmują:
- Współczynnik przekładni i dostosowanie uzwojeniaDopasuj liczbę zwojów, przekrój drutu i topologię uzwojenia do konkretnego współczynnika przekształcenia napięcia oraz wymagań dotyczących prądu.
- Wybór materiału rdzeniaNajwyższej jakości gatunki ferrytów Mn-Zn (DMR95, PC95, 3C95, N97 itp.) dobrane pod kątem częstotliwości roboczej, zakresu temperatur oraz dopuszczalnych strat.
- Dostosowanie mechaniczne i montażoweIndywidualne projekty szpul, konfiguracje montażowe oraz interfejsy mechaniczne dostosowane do układu płytki drukowanej i ograniczeń obudowy.
- Wsparcie w zakresie zgodności i certyfikacjiWsparcie w zakresie dokumentacji i badań zgodnych z normami UL, CE, RoHS oraz normami dla przemysłu motoryzacyjnego (IATF 16949), dostosowane do Państwa wymagań certyfikacyjnych.
Czy jesteś gotowy do zasilania swojej aplikacji pracującej przy napięciu 800 V DC?
Skontaktuj się już dziś z naszym zespołem inżynierów, aby omówić swoje konkretne wymagania, poprosić o próbki lub umówić się na konsultację techniczną. Zapewniamy niestandardowe rozwiązania magnetyczne dzięki szybkiej realizacji prototypów oraz zapewnieniu jakości na poziomie motoryzacyjnym.




