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Calcolo della corrente di ingresso CA dell'alimentatore

Conoscere la corrente di ingresso CA nominale di un prodotto è essenziale per determinare gli interruttori automatici appropriati, i cavi di ingresso CA e i connettori. La corrente di ingresso CA per un alimentatore CC può essere calcolata utilizzando alcune specifiche note del prodotto, come segue:

Formula della corrente di ingresso CA trifase:

`"AC Input Current "="DC Output Power"/(sqrt(3)*"Power Factor"*"Efficiency"*"AC Input Voltage")`
(1)

Formula della corrente di ingresso CA monofase:

`"AC Input Current "="DC Output Power"/("Power Factor"*"Efficiency"*"AC Input Voltage")`
(2)

dove:

  • La corrente di ingresso CA è misurata in Aac
  • La potenza di uscita CC è misurata in Watt
  • La tensione di ingresso CA è misurata in Vac

Calcolatore

Magna-Power AC Input Current Calculator

Vac
Watts
%
AC Input - Number of Phases

Specifiche del prodotto

Diversi parametri influenzano la corrente di ingresso CA nominale dell'alimentatore, ciascuno dei quali è descritto in questa sezione.

Efficienza

L'efficienza dell'alimentatore è il rapporto tra la potenza di uscita e la potenza di ingresso. Nelle varie fasi di conversione della potenza, l'energia viene dissipata sotto forma di calore in componenti come diodi, dispositivi di commutazione come MOSFET e IGBT, componenti magnetici e cavi.

Nelle specifiche degli alimentatori, l'efficienza è tipicamente misurata e specificata a pieno carico, il che fornisce il valore massimo di efficienza. Per i progetti moderni di alimentatori, è possibile aspettarsi un'elevata efficienza anche in condizioni operative inferiori al massimo, ma inferiore al valore nominale a pieno carico.

L'efficienza è tipicamente espressa in percentuale, che deve essere utilizzata in formato decimale per i calcoli.

Potenza di uscita CC nominale

Gli alimentatori CC programmabili sono progettati, dimensionati e testati per erogare una specifica tensione di uscita CC massima nominale, una corrente di uscita CC massima nominale e una potenza di uscita CC massima nominale. Anche con una corrente di ingresso CA infinita disponibile, questi prodotti non erogheranno una potenza di uscita superiore al loro valore nominale.

Per un tipico alimentatore CC programmabile, la potenza di uscita CC massima nominale è il prodotto della tensione di uscita CC massima nominale per la corrente di uscita CC massima nominale. Gli alimentatori auto-ranging possono offrire un profilo operativo di uscita che consente al prodotto di raggiungere la piena potenza su un intervallo più ampio di tensione e corrente.

La potenza di uscita CC massima nominale deve essere considerata nel calcolo della corrente di ingresso CA. Se disponibile, utilizzare la potenza di uscita CC massima nominale fornita dal produttore dell'alimentatore per questo calcolo.

Fattore di potenza

Il fattore di potenza di un alimentatore è il rapporto tra la potenza reale (o attiva), espressa in watt, e la potenza apparente (o reattiva), espressa in var. Sebbene la corrente associata alla potenza reattiva non compia lavoro sul carico, deve comunque essere considerata nel dimensionamento dell'assorbimento di corrente CA.

Nella progettazione di un alimentatore, si dedica un notevole impegno alla riduzione dell'assorbimento di potenza reattiva per minimizzare l'assorbimento complessivo di corrente CA. Magna-Power utilizza la correzione attiva del fattore di potenza (PFC attivo) nei suoi modelli di potenza inferiore, mentre i modelli di potenza superiore raggiungono un elevato fattore di potenza passivamente attraverso una grande induttanza di ingresso CA, fornendo un'impedenza di ingresso CA rigida; uno dei vantaggi della caratteristica topologia current-fed di Magna-Power.

Il fattore di potenza è tipicamente espresso come un numero decimale inferiore a 1.

Tolleranza della tensione di ingresso CA (opzionale)

La corrente di ingresso CA è tipicamente specificata alla tensione di ingresso CA nominale. Spesso i produttori–Magna-Power inclusa–specificano una tolleranza della tensione di ingresso CA, entro la quale ci si può aspettare un funzionamento normale. Se l'alimentatore opera al di sotto della tensione di ingresso CA nominale, ci si può aspettare un maggiore assorbimento di corrente di ingresso CA. Ad esempio, se si opera al 10% al di sotto della tensione di ingresso CA nominale, l'assorbimento di corrente di ingresso CA sarà del 10% superiore.

La tolleranza della tensione di ingresso CA non è inclusa nelle formule fornite in questo articolo, ma può essere considerata utilizzando la tensione di ingresso CA continua nel caso peggiore che verrà fornita all'alimentatore.

Considerazioni sulla corrente di ingresso CA degli alimentatori MagnaDC

Data la gamma molto ampia di potenze e modelli all'interno degli alimentatori CC programmabili MagnaDC, vengono fatte alcune considerazioni aggiuntive ai fini del consolidamento delle specifiche.

Viene fornito un solo valore di corrente di ingresso CA nominale per ciascuna tensione di ingresso CA all'interno di un determinato intervallo di potenza, nonostante le differenze nei valori di efficienza tra i modelli. Ad esempio, i modelli della Serie SL da 6 kW comprendono oltre 20 modelli diversi con valori di efficienza che vanno dal 90% al 95%, eppure esiste un solo valore di corrente di ingresso CA nominale per ciascuna tensione di ingresso CA. In questo caso, Magna-Power utilizza il valore di efficienza più basso di questo intervallo di potenza (ovvero il 90%) per garantire la corrente di ingresso CA nel caso peggiore per quell'intervallo di potenza.

Inoltre, Magna-Power supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso CA per supportare applicazioni in tutto il mondo, ma consolida gli assiemi chiave e i progetti magnetici con valori di tensione CA simili. Nella tabella dei valori di corrente di ingresso CA nominale, i valori 208 Vac trifase e 240 Vac trifase sono raggruppati insieme come 208/240 Vac trifase. Il valore di corrente di ingresso CA nominale è sempre specificato per la tensione più bassa delle due, fornendo il valore di corrente di ingresso CA nel caso peggiore.

Originally published novembre 11, 2022

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