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Der übliche Einsatz von Netzdrosseln erfolgt am Netz in Reihenschaltung zum Verbraucher. Es sind einphasige und dreiphasige Ausführungen verfügbar. Folgende wichtige Schutzfunktionen werden erzielt: Dämpfung von Oberschwingungsströmen, resultierend aus dem frequenzabhängigen induktiven Widerstand Anlaufstrombegrenzung für den Verbraucher und somit geringerer Bauteilestress z. B. bei Gleichrichterschaltungen Gewährleistung der häufig von den Elektroversorgungs­unternehmen geforderten Kurzschlussspannung UK von 4 % zum Netz

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Luftspulen sind induktive Bauteile ohne Kern. Deswegen weisen sie vergleichsweise kleine Induktivitäten auf. Die Magnetisierungskennlinie verläuft linear. Als wesentliche Eigenschaft – und im Unterschied zu Spulen mit magnetischem Kern – weisen Luftspulen keine magnetische Sättigung auf. Ohne Kern kann der magnetische Fluss nicht gezielt geführt werden. Das sorgt dafür, dass der magnetische Streufluss hoch ist.

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Der Einsatz von Netzdrosseln minimiert die vom jeweiligen Umrichter erzeugten Netzrückwirkungen. Zusätzlich werden Netzstörungen in Richtung des Frequenzumrichters nach DIN EN 61558 gedämpft. Sorgfältige Verarbeitung und die Verwendung hochwertiger Materialien sowie Isolierstoffe konform mit UL-Isolationssystemen der Klassen B und F garantieren exzellente Qualität.

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Kupferfolienspulen oder Folienwickel sind Sonderbauformen. Im Unterschied zu herkömmlichen Luftspulen, Drossel- oder Transformatorwicklungen bestehen diese nicht aus Kupferlackdraht, sondern aus dünnem, isoliertem Kupferblech oder Kupferfolie.

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Um die Oberwellenbelastung des speisenden Netzes signifikant zu verringern, werden PFC-Drosseln eingesetzt – in der Regel in Reihe zur speisenden Netzspannung in Schaltnetzteilen. Dabei arbeiten sie entweder passiv bei Netzfrequenz auf einem Trafoblechkern oder als Speicherdrossel mit Pulverkern in einer aktiven PFC-Schaltung bei 10 bis 100 kHz.

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Für die Gleichstrom-Filterung haben wir die Lösungen mit unseren Speicherdrosseln entweder mit Standardprodukten für 0,3 A bis 6,3 A und bis zu mehreren hundert Ampere als kundenspezifische Lösung. Verschiedene Befestigungen, wie zum Beispiel vertikal und horizontal, sind möglich.

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Auf der Basis modernster Verfahren fertigen wir Flach- und Hochkantdrahtspulen. Bei Flachdrahtspulen ist der Füllfaktor dieser Spulen ebenfalls größer als bei herkömmlichen Runddrahtspulen. Sämtliche Spulen-Geometrien sind möglich. Vorteile: kleine Wickelradien, geringe Kupfer-Verluste, keine Verzugsspannungen. Des Weiteren können wir diese Spulen auch mit Aluminiumflachdraht herstellen.

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Ausgangsdrosseln sind hinter Wechselrichtern geschaltet und mindern die von ihm erzeugten Nachteile. Spannungsspitzen am nachgeschalteten Motor werden reduziert. Dies erhöht die Motorlebensdauer durch eine verringerte Belastung der Isolierung. Merkmale: kompakte Bauform, Drehstrom-Versionen bis 1.500 A, einfache Installation.

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Getaktete Netzteile sind Schaltnetzteile. Diese wandeln (auch ungeregelte) Gleichspannung in eine andere geregelte Gleichspannung um. Dazu schalten sie mit elektronischen Schaltern zwischen der Eingangsspannung und Masse mit hoher Frequenz (z. B. 50 kHz) hin und her. Die angeschlossene Spule und der Kondensator dienen zum Glätten der Rechteckspannung. Am Ausgang entsteht eine Gleichspannung. Ein Regelkreis sorgt dafür, dass das Tastverhältnis so eingestellt wird, dass sich die gewünschte Ausgangsspannung ergibt.

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Unter Berücksichtigung gängiger Normen entwickeln und produzieren wir qualitativ hochwertige Laderegler. Dabei setzen wir auf modernste Leistungselektronik, Mikroprozessoren oder ein spezielles Lade-IC. Zur Ladungssteuerung greifen wir auf Parameter wie die Bestimmung von Temperatur, Spannung, Kapazität, Zeit oder Ladestrom zurück.

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