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Soluciones para la gestión de la energía
Optimización energética inteligente para un futuro sostenible
Optimización energética inteligente para un futuro sostenible
En un mundo donde la eficiencia energética es clave, nuestros componentes inductivos proporcionan soluciones innovadoras y confiables para la gestión de la energía. Desde la reducción del consumo hasta la mejora de la sostenibilidad, nuestras tecnologías están diseñadas para maximizar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental.
Fabricamos componentes a medida para la mejora de la eficiencia energética, reducción de costes operativos, y mejor control sobre procesos industriales
Inductancia de choque o filtro en corriente alterna sin saturación magnética. Admite alta corriente de cortocircuito minimizando los esfuerzos electrodinámicos radiales y manteniendo su valor de inductancia nominal L(mH).
El choque se utiliza simultáneamente como inductancia de modo diferencial (DM) y también como inductancia de modo común (CM). Atenúa el rizado de conmutación en convertidores DC DC.
Inductancia de choque o filtro HF para DC Flyback y Buck-Boost converters. Atenúa el rizado de conmutación y reduce el dV/dt.
Inductancia de filtro para convertidores de continua AC/DC. Atenúan el rizado de corriente continua DC y mejoran el factor de potencia en el lado de alterna AC.
La inductancia de distribución acopla dos convertidores formando una topología back-to-back, lo que permite el control bidireccional de la energía en los convertidores. Además, costa a la salida de una inductancia de filtro dV/dt común a ambos convertidores.
La inductancia atenúa la variación rápida de tensión PWM del convertidor de potencia. Protege los generadores/motores y componentes electrónicos contra sobretensiones transitorias provocadas por los pulsos de la conmutación.
Inductancia para filtro Notch sintonizada en la banda kHz no deseada, atenúan o eliminan los armónicos residuales del filtrado principal obteniendo una onda senoidal conforme los estándares de armónicos IEEE más exigentes.
Integración en un solo equipo de 3 inductancia primarias para paralelado de 3 convertidores. Para filtro LC de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria para filtro LC de salida convertidor con refrigeración líquida WF. Permite reducir el tamaño de integración en el convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria y secundaria integradas en una solo equipo para filtro LCL de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria y secundaria independientes para filtro LCL de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Introducen una barrera de aislamiento eléctrico entre los puentes de entrada y salida. Habilitar la transmisión de energía a través de su inductancia de fuga (leakage).
Fabricamos componentes a medida para la mejora de la eficiencia energética, reducción de costes operativos, y mejor control sobre procesos industriales
Inductancia de choque o filtro en corriente alterna sin saturación magnética. Admite alta corriente de cortocircuito minimizando los esfuerzos electrodinámicos radiales y manteniendo su valor de inductancia nominal L(mH).
El choque se utiliza simultáneamente como inductancia de modo diferencial (DM) y también como inductancia de modo común (CM). Atenúa el rizado de conmutación en convertidores DC DC.
Inductancia de choque o filtro HF para DC Flyback y Buck-Boost converters. Atenúa el rizado de conmutación y reduce el dV/dt.
Inductancia de filtro para convertidores de continua AC/DC. Atenúan el rizado de corriente continua DC y mejoran el factor de potencia en el lado de alterna AC.
La inductancia de distribución acopla dos convertidores formando una topología back-to-back, lo que permite el control bidireccional de la energía en los convertidores. Además, costa a la salida de una inductancia de filtro dV/dt común a ambos convertidores.
La inductancia atenúa la variación rápida de tensión PWM del convertidor de potencia. Protege los generadores/motores y componentes electrónicos contra sobretensiones transitorias provocadas por los pulsos de la conmutación.
Inductancia para filtro Notch sintonizada en la banda kHz no deseada, atenúan o eliminan los armónicos residuales del filtrado principal obteniendo una onda senoidal conforme los estándares de armónicos IEEE más exigentes.
Integración en un solo equipo de 3 inductancia primarias para paralelado de 3 convertidores. Para filtro LC de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria para filtro LC de salida convertidor con refrigeración líquida WF. Permite reducir el tamaño de integración en el convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria y secundaria integradas en una solo equipo para filtro LCL de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria y secundaria independientes para filtro LCL de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Introducen una barrera de aislamiento eléctrico entre los puentes de entrada y salida. Habilitar la transmisión de energía a través de su inductancia de fuga (leakage).
Fabricamos componentes a medida para la mejora de la eficiencia energética, reducción de costes operativos, y mejor control sobre procesos industriales
Inductancia de choque o filtro en corriente alterna sin saturación magnética. Admite alta corriente de cortocircuito minimizando los esfuerzos electrodinámicos radiales y manteniendo su valor de inductancia nominal L(mH).
El choque se utiliza simultáneamente como inductancia de modo diferencial (DM) y también como inductancia de modo común (CM). Atenúa el rizado de conmutación en convertidores DC DC.
Inductancia de choque o filtro HF para DC Flyback y Buck-Boost converters. Atenúa el rizado de conmutación y reduce el dV/dt.
Inductancia de filtro para convertidores de continua AC/DC. Atenúan el rizado de corriente continua DC y mejoran el factor de potencia en el lado de alterna AC.
La inductancia de distribución acopla dos convertidores formando una topología back-to-back, lo que permite el control bidireccional de la energía en los convertidores. Además, costa a la salida de una inductancia de filtro dV/dt común a ambos convertidores.
La inductancia atenúa la variación rápida de tensión PWM del convertidor de potencia. Protege los generadores/motores y componentes electrónicos contra sobretensiones transitorias provocadas por los pulsos de la conmutación.
Inductancia para filtro Notch sintonizada en la banda kHz no deseada, atenúan o eliminan los armónicos residuales del filtrado principal obteniendo una onda senoidal conforme los estándares de armónicos IEEE más exigentes.
Integración en un solo equipo de 3 inductancia primarias para paralelado de 3 convertidores. Para filtro LC de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria para filtro LC de salida convertidor con refrigeración líquida WF. Permite reducir el tamaño de integración en el convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria y secundaria integradas en una solo equipo para filtro LCL de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Inductancias primaria y secundaria independientes para filtro LCL de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
Introducen una barrera de aislamiento eléctrico entre los puentes de entrada y salida. Habilitar la transmisión de energía a través de su inductancia de fuga (leakage).
Fabricamos componentes a medida para la mejora de la eficiencia energética, reducción de costes operativos, y mejor control sobre procesos industriales
Inductancia de choque o filtro en corriente alterna sin saturación magnética. Admite alta corriente de cortocircuito minimizando los esfuerzos electrodinámicos radiales y manteniendo su valor de inductancia nominal L(mH).
El choque se utiliza simultáneamente como inductancia de modo diferencial (DM) y también como inductancia de modo común (CM). Atenúa el rizado de conmutación en convertidores DC DC.
Inductancia de choque o filtro HF para DC Flyback y Buck-Boost converters. Atenúa el rizado de conmutación y reduce el dV/dt.
Inductancia de filtro para convertidores de continua AC/DC. Atenúan el rizado de corriente continua DC y mejoran el factor de potencia en el lado de alterna AC.
La inductancia de distribución acopla dos convertidores formando una topología back-to-back, lo que permite el control bidireccional de la energía en los convertidores. Además, costa a la salida de una inductancia de filtro dV/dt común a ambos convertidores.
La inductancia atenúa la variación rápida de tensión PWM del convertidor de potencia. Protege los generadores/motores y componentes electrónicos contra sobretensiones transitorias provocadas por los pulsos de la conmutación.
Inductancia para filtro Notch sintonizada en la banda kHz no deseada, atenúan o eliminan los armónicos residuales del filtrado principal obteniendo una onda senoidal conforme los estándares de armónicos IEEE más exigentes.
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Inductancias primaria y secundaria integradas en una solo equipo para filtro LCL de salida convertidor. Atenúan los armónicos de conmutación PWM restaurando la onda senoidal y a la vez eliminan los problemas asociados por elevada dV/dt.
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Introducen una barrera de aislamiento eléctrico entre los puentes de entrada y salida. Habilitar la transmisión de energía a través de su inductancia de fuga (leakage).
Fabricamos componentes a medida para la mejora de la eficiencia energética, reducción de costes operativos, y mejor control sobre procesos industriales
Inductancia de choque o filtro en corriente alterna sin saturación magnética. Admite alta corriente de cortocircuito minimizando los esfuerzos electrodinámicos radiales y manteniendo su valor de inductancia nominal L(mH).
El choque se utiliza simultáneamente como inductancia de modo diferencial (DM) y también como inductancia de modo común (CM). Atenúa el rizado de conmutación en convertidores DC DC.
Inductancia de choque o filtro HF para DC Flyback y Buck-Boost converters. Atenúa el rizado de conmutación y reduce el dV/dt.
Inductancia de filtro para convertidores de continua AC/DC. Atenúan el rizado de corriente continua DC y mejoran el factor de potencia en el lado de alterna AC.
La inductancia de distribución acopla dos convertidores formando una topología back-to-back, lo que permite el control bidireccional de la energía en los convertidores. Además, costa a la salida de una inductancia de filtro dV/dt común a ambos convertidores.
La inductancia atenúa la variación rápida de tensión PWM del convertidor de potencia. Protege los generadores/motores y componentes electrónicos contra sobretensiones transitorias provocadas por los pulsos de la conmutación.
Inductancia para filtro Notch sintonizada en la banda kHz no deseada, atenúan o eliminan los armónicos residuales del filtrado principal obteniendo una onda senoidal conforme los estándares de armónicos IEEE más exigentes.
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Inductancia de choque o filtro HF para DC Flyback y Buck-Boost converters. Atenúa el rizado de conmutación y reduce el dV/dt.
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Torytrans v.T1
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