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      • Nastro isolante elettrico in film di poliimmide 3M - Tipi 92 - 98C-1 - 1205 - 1218
      • Nastro isolante elettrico Pellicola PTFE 3M - tipi 60 - 61 - 62
      • Nastro isolante elettrico Pellicola in PVC 3M - Scotch 22 - Super 33+ - Super 35 - Super 88
      • Nastro isolante elettrico Pellicole in poliestere 3M
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Strozzature di stoccaggio

Calcolo delle strozzature di stoccaggio

La nostra gamma offre un'ampia e diversificata scelta di induttanze di accumulo, appositamente progettate per l'uso in elettrotecnica. Questi componenti di alta qualità sono essenziali per una gestione e un immagazzinamento efficienti dell'energia in un'ampia gamma di sistemi e applicazioni elettriche.

Dalle versioni compatte per applicazioni critiche in termini di spazio a quelle ad alte prestazioni per applicazioni industriali, le nostre bobine di accumulo soddisfano i requisiti più esigenti dei moderni progetti di ingegneria elettrica. Sono caratterizzate da robustezza, durata ed efficienza, che le rendono la scelta ideale per sviluppatori e ingegneri alla ricerca di soluzioni affidabili per l'alimentazione e il controllo. Scoprite la nostra gamma e trovate la bobina di accumulo perfetta per il vostro prossimo progetto.
  • Ampia scelta di induttanze ad accumulo
  • Per il settore elettrotecnico ed elettronico
  • Funzionamento affidabile nell'industria e nell'elettronica
  • Soluzioni efficienti da Rotima AG

La nostra gamma di strozzature di stoccaggio:

La nostra vasta gamma di induttanze ad accumulo è progettata appositamente per soddisfare le più svariate esigenze dell'industria elettronica ed elettrotecnica. Dalle soluzioni ad alte prestazioni per applicazioni industriali alle varianti personalizzate per progetti specifici, i nostri prodotti sono caratterizzati dalla massima qualità e affidabilità.
Induttanze PFC

Induttanze PFC

L'induttanza PFC (induttanza di correzione del fattore di potenza) è un componente dei dispositivi elettrici utilizzato per migliorare il fattore di potenza. Riduce lo sfasamento tra tensione e corrente, aumentando così l'efficienza dell'alimentazione. Riducendo la potenza reattiva che viene restituita alla rete elettrica, le induttanze PFC contribuiscono a ridurre il consumo energetico complessivo e le interferenze elettromagnetiche.

Sono conformi alla norma EN 61000-3-2.
Kaschke
KLL strozza

KLL strozza

La serie di induttanze KLL è stata sviluppata specificamente per l'uso in scenari che richiedono un'efficienza eccellente e un design compatto allo stesso tempo. Soprattutto in situazioni caratterizzate da elevate correnti di ripple, questa serie si distingue per la minima perdita di potenza. Questo vantaggio è dovuto alle basse perdite di rimagnetizzazione, che la rendono particolarmente efficiente per l'uso nei circuiti PFC e nelle induttanze che funzionano con alte tensioni del circuito intermedio.
Kaschke

Il nostro partner commerciale ufficiale: Kaschke Components

Strozzature di stoccaggio
Sin dalla sua fondazione nel 1955, Kascke Components produce componenti induttivi ad alte prestazioni e a risparmio di risorse e materiali magnetici morbidi che forniscono servizi indispensabili in un'ampia gamma di applicazioni, dagli apparecchi acustici ai sistemi fotovoltaici.
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Strozzature di stoccaggio standard e personalizzate direttamente dal produttore

La nostra gamma comprende sia induttanze di accumulo standard sia soluzioni personalizzate, che si adattano esattamente alle vostre esigenze e ai vostri requisiti. Le nostre induttanze di potenza standard coprono un'ampia gamma di applicazioni nell'ingegneria elettrica, dall'alimentazione all'elaborazione dei segnali, e offrono prestazioni affidabili per i requisiti di progettazione più comuni.

Per progetti con requisiti specifici o insoliti, offriamo lo sviluppo e la produzione di bobine di accumulo personalizzate. Questo servizio consente ai nostri clienti di ottenere induttori di potenza perfettamente adattati alle caratteristiche elettriche e meccaniche delle loro applicazioni. Dai valori di induttanza corrispondenti, ai fattori di forma speciali, ai materiali e ai rivestimenti specifici, il nostro obiettivo è soddisfare con precisione le vostre richieste.

Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti durante l'intero processo di sviluppo, garantiamo che i prodotti finali non solo soddisfino le specifiche tecniche, ma contribuiscano anche a ottimizzare le prestazioni del sistema. Sia che optiate per una soluzione standard o che abbiate bisogno di una strozzatura di stoccaggio personalizzata, il nostro team di esperti è qui per guidarvi con competenza e assistenza. Scoprite la varietà e la flessibilità delle nostre soluzioni di stoccaggio e come possono contribuire ad aumentare l'efficienza dei vostri progetti.
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Ulteriori informazioni sulle strozzature di stoccaggio

Per ulteriori informazioni sugli strozzatori di stoccaggio, consultate la nostra sezione FAQ. Qui troverete le risposte alle domande più frequenti sui diversi tipi di strozzatori di stoccaggio, i loro campi di applicazione, le specifiche tecniche e molto altro ancora. Il nostro obiettivo è quello di fornirvi informazioni complete per consentirvi di fare la scelta giusta. Se la vostra domanda non trova risposta, non esitate a contattarci. Saremo lieti di aiutarvi e supportarvi nel vostro progetto.

Cosa sono le bobine di stoccaggio e a cosa servono?

Le induttanze di accumulo sono componenti elettronici utilizzati per limitare o filtrare il flusso di corrente elettrica. Sono utilizzati in varie applicazioni per ridurre i segnali elettrici indesiderati, minimizzare le interferenze o migliorare la protezione dei dispositivi.

La funzione principale di un'induttanza di accumulo è quella di limitare il flusso di corrente aumentando la resistenza per determinate frequenze. Ciò può contribuire a migliorare la stabilità dei circuiti riducendo il flusso di corrente in determinati intervalli di frequenza.

Le induttanze di accumulo sono spesso utilizzate negli alimentatori a commutazione per ridurre le interferenze e le interferenze elettromagnetiche (EMI). Contribuiscono ad attenuare il flusso di corrente e a ridurre al minimo i picchi o le cadute di tensione indesiderati.

Inoltre, le induttanze di accumulo sono utilizzate negli inverter, nei motori CC, nelle reti di commutazione e in altri circuiti elettronici per limitare il flusso di corrente, ridurre al minimo la perdita di energia e migliorare l'efficienza.

In generale, le induttanze di accumulo vengono utilizzate per controllare il flusso di corrente e ridurre al minimo i segnali elettrici indesiderati per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei dispositivi elettronici.
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Come funzionano le induttanze di accumulo e quale ruolo svolgono nei circuiti elettrici?

Le induttanze di accumulo sono componenti elettronici passivi utilizzati nei circuiti elettrici per limitare o regolare il flusso di corrente. Sono costituite da una bobina che di solito è avvolta da un filo isolato.

Il funzionamento di una bobina di accumulo si basa sulle proprietà degli induttori. Quando una corrente scorre attraverso la bobina, questa genera un campo magnetico intorno a sé. Questo campo magnetico immagazzina energia. Se il flusso di corrente viene interrotto bruscamente, l'induttanza di accumulo rilascia l'energia immagazzinata sotto forma di una controcorrente.

Le induttanze di accumulo svolgono diversi compiti nei circuiti elettrici:

1. limitazione della corrente: le induttanze di accumulo limitano il flusso di corrente in un circuito limitando l'aumento della corrente. Ciò può essere utile per proteggere i circuiti e i dispositivi da una corrente eccessiva.

2. filtraggio: le induttanze di accumulo possono essere utilizzate anche per filtrare i segnali elettrici. A causa dell'induttanza della bobina, le frequenze più alte vengono attenuate maggiormente rispetto a quelle più basse. In questo modo è possibile ridurre o eliminare i segnali indesiderati ad alta frequenza.

3. immagazzinamento di energia: le bobine di accumulo possono essere utilizzate anche per immagazzinare energia nei circuiti. Ad esempio, quando un flusso di corrente viene interrotto, l'induttanza di accumulo rilascia l'energia immagazzinata sotto forma di corrente inversa che può essere utilizzata nel circuito.

In sintesi, le induttanze di accumulo svolgono un ruolo importante nei circuiti elettrici limitando il flusso di corrente, filtrando i segnali indesiderati e immagazzinando energia. Sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni, dagli alimentatori e dagli alimentatori switching ai circuiti ad alta frequenza.
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Quali sono i diversi tipi di strozzatori di stoccaggio e quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono?

Esistono vari tipi di bobine di accumulo che si differenziano per le loro proprietà e applicazioni. Ecco alcuni dei tipi più comuni:

1. induttanze a bobina d'aria: Queste induttanze sono costituite da un filo avvolto attorno a un nucleo. Sono spesso utilizzate negli alimentatori e negli alimentatori switching. Le induttanze con nucleo in aria sono caratterizzate da un'elevata capacità di trasporto della corrente e da basse perdite.

2. induttanze con nucleo in ferrite: Queste induttanze utilizzano un nucleo di ferrite che amplifica il flusso magnetico. Sono spesso utilizzate negli alimentatori a commutazione, nei filtri e nelle applicazioni di soppressione delle interferenze. Le induttanze con nucleo in ferrite offrono un'elevata induttanza e una buona soppressione delle interferenze ad alta frequenza.

3. induttanze con nucleo in ferro: Queste induttanze utilizzano un nucleo di ferro per amplificare il flusso magnetico. Sono spesso utilizzate negli alimentatori come filtri EMC. Le induttanze con nucleo in ferro offrono un'elevata induttanza e una buona soppressione delle interferenze a bassa frequenza.

4. induttanze di commutazione: Queste induttanze sono utilizzate nei regolatori di commutazione e negli inverter. Sono caratterizzate da una rapida capacità di commutazione e da basse perdite.

5. induttanze di potenza: Queste induttanze sono utilizzate in applicazioni ad alta potenza come i veicoli elettrici e le apparecchiature industriali. Offrono un'elevata capacità di trasporto della corrente e basse perdite.

La scelta della giusta induttanza di potenza dipende dai requisiti dell'applicazione, come la capacità di trasporto della corrente, l'induttanza, le perdite e la soppressione delle interferenze.
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Quali vantaggi offrono le bobine di accumulo in termini di efficienza energetica e stabilità nei sistemi elettrici?

Le bobine di accumulo offrono diversi vantaggi in termini di efficienza energetica e stabilità dei sistemi elettrici:

1. riduzione delle perdite di energia: le induttanze di accumulo possono contribuire a ridurre le perdite di energia nei sistemi elettrici. Limitando il flusso di corrente e aumentando la resistenza, riducono il consumo di energia e possono quindi contribuire a migliorare l'efficienza energetica.

2. stabilizzazione della tensione: le induttanze di accumulo possono contribuire a ridurre le fluttuazioni e i picchi di tensione. Agiscono come un filtro assorbendo e attenuando le interferenze ad alta frequenza e i picchi di tensione. Ciò migliora la stabilità del sistema e prolunga la durata di vita dei dispositivi e dei componenti elettrici.

3. riduzione delle interferenze: Le induttanze di accumulo possono anche contribuire a ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI). Filtrano i segnali ad alta frequenza e ne impediscono la diffusione ad altre parti del sistema. Ciò contribuisce a migliorare la qualità del segnale e a ridurre le interferenze.

4. protezione dai picchi di corrente: Le induttanze di accumulo possono agire come dispositivi di protezione contrastando i picchi di corrente e le sovratensioni. Limitano il flusso di corrente e possono quindi proteggere i componenti e i dispositivi dai danni causati da una corrente eccessiva.

5. migliorare la correzione del fattore di potenza: le induttanze di accumulo possono anche contribuire alla correzione del fattore di potenza. Modificando l'angolo di fase tra corrente e tensione, possono contribuire a migliorare il fattore di potenza e ad aumentare l'efficienza del sistema.

Nel complesso, le induttanze di accumulo contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica, ad aumentare la stabilità del sistema, a ridurre le interferenze e a proteggere i componenti dai danni. Vengono quindi utilizzate in un'ampia gamma di sistemi elettrici.
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Come si possono dimensionare correttamente le strozzature di stoccaggio e quali fattori devono essere presi in considerazione?

Il dimensionamento delle bobine di accumulo dipende da diversi fattori e può variare a seconda dell'applicazione. Ecco alcuni fattori importanti da considerare nel dimensionamento:

1. amperaggio: l'induttanza di accumulo deve essere in grado di sopportare la corrente richiesta senza surriscaldarsi o limitare il suo funzionamento. La corrente dipende dall'applicazione e deve quindi essere calcolata con attenzione.

2. tensione: l'induttanza di accumulo deve essere in grado di sopportare anche la tensione applicata. La tensione dipende dalla sorgente di corrente o dal circuito in cui viene utilizzata l'induttanza.

3. induttanza: l'induttanza dell'induttanza di accumulo determina il grado di limitazione del flusso di corrente. Più alta è l'induttanza, più il flusso di corrente viene limitato. L'induttanza deve essere scelta in modo da fornire la strozzatura necessaria, ma non troppo elevata per non influenzare troppo il circuito.

4. frequenza: la frequenza della corrente che attraversa l'induttanza è un fattore importante per il dimensionamento. Le induttanze di accumulo hanno spesso una frequenza specifica alla quale funzionano in modo più efficiente. È importante conoscere la frequenza della corrente e scegliere un'induttanza adatta a questa frequenza.

5. temperatura: è necessario tenere conto anche della temperatura del circuito in cui viene utilizzata l'induttanza di accumulo. L'induttanza deve essere dimensionata in modo tale da non compromettere il suo funzionamento anche a temperature elevate.

6. spazio: anche lo spazio disponibile per il montaggio dell'induttanza di accumulo può essere un fattore determinante. È importante scegliere un'induttanza che si adatti allo spazio disponibile e che fornisca anche le caratteristiche elettriche richieste.

È consigliabile consultare un esperto o un produttore per il dimensionamento delle induttanze di accumulo in base ai requisiti specifici dell'applicazione per garantire la scelta dell'induttanza corretta.
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