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Choix des cond. utilisés pour remplacer ceux d’origine

On trouve sur Internet les formules pour le calcul de la durée de vie des cond. (ex.  ICI  pour Rubycon ou  site ). En pratique, elle dépend :

* de la temp. d’utilisation par rapport à la temp. max. constructeur. On multiplie ainsi la durée de vie de nos commandes par 4 en utilisant des composants en version 105°C au lieu de 85°C. Pour 55°C à l’intérieur des cmds, on  multiplie les 10.000Hrs par 32 (25) = env. 40ans).

* de la tension d’utilisation par rapport à la tension max conseillée (Vmax). Avec 30% de marge on double déjà la durée de vie. On a donc choisit des cond. de Vmax > à 130% de V(réel). Le cond. C8 d’origine est particulièrement stressé avec une tension de 58V pour seulement 63V de Vmax. On le remplace donc par un type 10.000h de Vmax 80V (malgré prix élevé et difficulté à en trouver au bon Ø). 

* du courant réel par rapport au « Rated Ripple Current » donné par le constructeur.

Pour nos commandes, ces courants sont relativement faibles (C6<1mA - C8/C9 = ±10mA - C7 = 40mA pendant moins de 50µs / L4 fournissant le courant de sortie pour 90% du cycle selon principe ICI). Un cond. « High Ripple » permet donc ici de multiplier la durée de vie par 2.

* de la qualité de fabrication… Les cond. du kit sont tous de fabrication EU ou Japon. On a choisit des 105°C/« Long Life / 6.000 à 10.000h » type YXM (Ø5mm) / ZLH ou ZLJ (autres Ø) fabriqués par Rubycon (très bonne réputation, qualité et innovation). Depuis 2012, Panasonic et NICcomp (OEM de Rubycon ?)  ont également des gammes intéressantes.

Les calculs (Excel ICI) donne ainsi une durée de vie calculée d’env. 60 années pour chacun des cond. choisis pour la réparation. Pour certains des cond. d’origine, le calcul donne moins de 4 années (!!!) . Le montage utilisé étant plutôt robuste, ces 4 années (d’origine) sont, dans les faits, à multiplier par env. 2. Pas besoin de ce facteur supplémentaire pour nos 60 années avec les composants du kit…

Concernant la capacité (µF) des différents cond., en appliquant la formule CΔV= IΔt on obtient:

* pour C8 /C9 -> 10mA/15ms/5V -> 30uF min. - Donc C8=120µF(80V/10x16/10.000h) et C9=100µF(50V/8x11,5/8.000h) sont parfaits.

Pour C8, on peut également utiliser le type XLJ 82µF(100V/10x16/10.000h) ou 100µF(80V/10x16/10.000h)

* pour C6/C10/C11 -> 0,5mA/10ms/1V -> 5uF min. - Les 10µF d’origine sont donc OK (un peu juste pour C11, on préférera un 22 ou 33uF).

En Ø 5mm, nous avons donc le choix en YXM - 10.000h (22uF/50V ou 33µF(35V par ex).

* pour C7 -> 40mA/35µs/50mV -> 30µF min. - Une capacité de 270µF(16V/6,3x11/7.000h) est donc largement suffisante.

Pour les commandes 84116 où la place dispo permet un cond. de Ø 8mm, on peux utiliser un 470µF(16V/8x11,5/8.000h). Même si ce n’est pas nécessaire, on peut égal. utiliser un cond. de 470µF / 10V Rubycon série YXJ (8.000h) pour les 84115…

Pour valider ces valeurs, une cmd à été testée avec des cond. de valeurs réduites à 10% de celle ci-dessus (100uF -> 10uF / 270uF -> 22uF / 22uF -> 2,2uF) et 230Vac +/- 15%. La cmd fonctionne encore parfaitement et les 24V et 5V sont conformes aux limites admises...

Attention, les commandes 84115 & 84116 contiennent des condensateurs qui restent chargés plusieurs heures. Même débranché, certaines tensions résiduelles peuvent dépasser 300V !!  DANGER  d’ELECTROCUTION

V-17/07/2011

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Commande Volet Roulant 84115/65 - 84116/66 - 74613/14

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