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SOMMARIO PRODOTTI

trasformatori monofase

di comando

ISP 10-50VA
ITA 50-3000VA

ET

50-3000VA

MC

4000-80000VA

TOR

TOROIDALI 20-5000VA

di isolamento e sicurezza

TE

multistandard 50-3000VA

ALI

illuminazione 50-1000VA

ALX

 IP55 12V 200-500VA

TMIB

alimentazione apparecchi medicali

TMI

3000-25000VA

TMIFV monofase per imp.FV 3-10KVA

TMI64

uso medico3000-25000VA

trasformatori trifase

di potenza

TTP

1-200kVA

di isolamento

TTI

1-40kVA

TTIFV

10-500kVA FOTOVOLTAICO

TRES

160-1250kVA BT/MT FOTOV.

TTI-k

15-300kVA carichi non lineari

TTI64

1-10kVA-uso medico

autotrasformatori

ATM

monofase 0,1-5kVA

ATTP

trifase 1-300kVA

ATTP1

trifase in box 1-300kVA

ATTGN autotrasformatore generatore neutro

ATV

avv.motori 7-220kW

RAS

reattanze avv. motori 3avv/5"

RAV

reattanze avv. motori 4avv/20"

---------

box metallici di protezione

---------

stabilizzatori di tensione
elettronici

SEN

elettronici monofase

SC

condizionatori di rete

IMP

elettronici monofase
IMP3 elettronici trifase

stabilizzatori di tensione
elettromeccanici

RB

elettromecc. monofase

RD

elettromecc. monofase

R25

elettrom.monof.±25%

RAF

per sistemi audio

RI

condizionatori di rete

RTC

elettromeccanici trifase

RTC

trifase 220V senza neutro

RTI

cond.rete trifase

RTG

elettromeccanici trifase

RTG

trifase APERTI IP00

gruppi statici di continuità

VE LINE INT.PSEUDO SIN.0.4-2KVA
EIML LINE INT.SINUS.PURA 0.7-2KVA
EOTL LINE INT.SINUS.PURA 0.7-2KVA
EGL ON LINE SINUS.PURA 1-10KVA

DIN

UPS PER GUIDA DIN 250W
EGL3 TRIFASE ON LINE SIN.10-20KVA
SMZ UPS ON-LINE TRIFASE 10-15KVA
SAL UPS ON-LINE TRIFASE 20-30KVA

convertitori di frequenza

GMM convertitori frequenza 50/60Hz
GMM convertitori ingresso 110V
GM0 conv. frequenza low power
GTT conv.frequenza trifase 50/60Hz
VMM moduli variac elettronici
GSW interfaccia controllo PC

altri prodotti

VAR

variac variatori tensione aperti

VARF3

variatori tensione trifase aperti

VAM

variatori di tensione continui
alimentatori universali
per notebook e sistemi IT

AVA

adattatori 230V-110V

HRIR40

sorvegliatori isolamento
per uso ospedaliero

RIR22

sorvegliatori isolamento

TR42

centralina temperatura

G

Power inverter DC to AC

SWAV

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Motor Guard (protezione motori)

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AGGIORNATO 12/02/2012

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FATTORE DI CRESTA, POTENZA APPARENTE E ATTIVA

indice tutorial

 

Fattore di Picco

Un carico lineare assorbe una corrente sinusoidale con un valore efficace (IRMS) generalmente misurato e dichiarato ed un valore di picco (IPK).

 

Fattore di picco è definito come:

FPK = IPK / IRMS

 

Il valore normale per carico lineare è FPK = 1,41

La maggior parte dei carichi (utenze) presenti sul mercato sono distorcenti: e generalmente assorbono correnti con valore del FPK superiore a 1,41. Per questo motivo si richiedono correnti superiori e che possano generare una maggiore distorsione della tensione di uscita rispetto a carichi lineari e/o equivalenti.

Il valore del fattore di cresta praticamente non è mai indicato e potrebbe essere necessario conoscere il suo reale valore (specifica misura). Le norme EN 50091-1 indicano come (Fattore di Cresta) FC = 3 un carico tipico distorcente. Questo valore può essere utilizzato in assenza di altri dati del fornitore.

Con l’introduzione sul mercato delle alimentazioni “Switching”, la maggior parte delle utenze elettriche, ed in particolar modo i computer, essendo fortemente distorcenti per l’alimentazione elettrica possono presentare un elevato contenuto di armoniche. Tale corrente è caratterizzata anche da un elevato fattore di cresta (da 2 a 3,5) e da un fattore di potenza (cos ) compreso tra 0,65 e 0,8.

La risultante forma d’onda della corrente non segue la forma d’onda della tensione, ma si va a collocare fino a 3 ms. intorno al picco della forma d’onda. Il suo livello massimo può essere compreso fra 2,2 e 5 volte il valore efficace, a seconda della impedenza della fonte di alimentazione.

Generalmente questa tipica forma d’onda è ricca di correnti armoniche, il suo valore efficace può essere rilevato mediante opportuni misuratori e comunemente riconosciuti con caratteristica a misura del “vero valore efficace”.

Nel dimensionamento del cablaggio di distribuzione può essere necessario aumentare le dimensioni dei cavi, per tenere conto della caduta di tensione provocata da un elevato picco di corrente e quindi evitare qualsiasi appiattimento della forma d’onda di tensione.

 

Potenza Apparente (VA oppure kVA) è definita come:

S= U x I per carichi monofasi

S= (UL1 x I L1 ) + (UL2 x I L2) + (UL3 x I L3) per carichi trifasi

Dove U è la tensione

I è la corrente assorbita dal carico in normali condizioni di esercizio (EN 50091-1-1)

Queste informazioni e/o dati tecnici sono normalmente riportati sui documenti e/o sulle etichette delle apparecchiature allacciate alla rete.

 

S = Potenza apparente

U = Tensione

I = Corrente

L1 = Conduttore di fase (1,2,3)

 

Potenza Attiva (W oppure kW) è definita come:

P= S x FP

 

Dove FP è il fattore di potenza

Se il valore di P e di FP dei carichi non è precisato e/o indicato nei dati di targa dell’apparecchiatura da alimentare, una corretta soluzione richiede l’accurata misura della potenza assorbita.

Il carico tipico di un computer generalmente è associato ad un FP tra 0,65 e 0,8.


 

P = Potenza attiva

FP = Fattore di potenza

 

Sovraccarico

I sovraccarichi sono richieste temporanee da parte dell’utenza che superano gli assorbimenti in regime permanente. Generalmente il sovraccarico è causato da spunti di corrente che possono aver luogo durante la fase di avviamento di una o più potenze.

E’ necessario quantificare gli spunti e verificare che l’apparecchiatura dedicata all’alimentazione dell’utenza tenga conto della capacità di eventuali sovraccarichi dell’utenza stessa.

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