Jesteś tutaj: Strona główna »

Podwójny transformator izolacyjny EE65 Core o mocy 3 kW, napięciu 800 V DC

Podwójny transformator izolacyjny EE65 Core o mocy 3 kW, napięciu 800 V DC

Model: Podwójny EE65
Ae(mm2) : 1060 
Ref.Power: 3 kW

Udostępnij:

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

Podwójna platforma EE65 Core

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.

Wejście wysokiego napięcia 800 V DC

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.

Topologia PSFB

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.

Wysokie natężenie prądu wyjściowego

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.

Zarządzanie temperaturą

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.

Izolacja i bezpieczeństwo

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.