W przypadku przemienników częstotliwości i przemysłowych układów silników dodanie kontrolowanej indukcyjności do obwodu mocy może pomóc w zarządzaniu wahaniami prądu, zakłóceniami napięcia i naprężeniami elektrycznymi związanymi z przełączaniem.Dufew Electricopracowuje i produkuje rozwiązania AC Reactor dla różnych konfiguracji napędów, ze specyfikacjami wybranymi na podstawie napięcia, prądu, częstotliwości, impedancji, pozycji instalacji i warunków pracy.
Punkt instalacji jest ważny. Jednostka umieszczona przed przemiennikiem częstotliwości odpowiada innym warunkom elektrycznym niż jednostka zainstalowana pomiędzy przemiennikiem a silnikiem. Zrozumienie tej różnicy sprawia, że wybór jest dokładniejszy i pozwala uniknąć stosowania nieodpowiedniej konfiguracji tylko dlatego, że jej parametry elektryczne wydają się wystarczające.
W przemysłowych układach silników występują dwa typowe położenia: strona zasilania wejściowego i strona wyjścia silnika. Każdy ma inny cel.
Ta konfiguracja, zainstalowana pomiędzy zasilaczem a napędem VFD, zwiększa impedancję obwodu wejściowego. Może pomóc w ograniczeniu szczytów prądu i zmniejszeniu wpływu zakłóceń po stronie zasilania na przemiennik.
Często rozważa się je w obiektach z wieloma napędami, zmiennymi warunkami zasilania lub sprzętem wrażliwym na zakłócenia elektryczne. Rzeczywiste wymagania zależą od charakterystyki sieci energetycznej i instalacji napędowej.
Umieszczony pomiędzy napędem VFD a jego silnikiem, element współpracuje z wyjściem PWM napędu. Szybkie zmiany napięcia mogą stać się bardziej znaczące, gdy silnik jest podłączony długim kablem.
Dodatkowa indukcyjność pomaga złagodzić te przejścia, zanim dotrą one do silnika. Może to być przydatne, gdy odległość kabla, izolacja silnika, zakłócenia elektryczne lub warunki pracy powodują dodatkowe obciążenie.
Celem nie jest proste dodanie kolejnego komponentu do obwodu sterującego. Ma za zadanie zarządzać określonymi warunkami elektrycznymi.
| Stan systemu | Potencjalna funkcja |
|---|---|
| Aktualne szczyty | Ogranicza szybkie zmiany prądu |
| Zakłócenia w dostawach | Redukuje wpływ zakłóceń docierających do napędu |
| Szybkie zmiany napięcia | Umiarkuje naprężenia elektryczne związane z przełączaniem |
| Długie kable silnika | Pomaga kontrolować efekty związane z transmisją kablową |
| Obawy dotyczące jakości zasilania | Dodaje impedancję, aby zapewnić bardziej kontrolowane zachowanie prądu |
Oczekiwany wynik zależy od całego systemu. Odpowiednia konstrukcja może zmniejszyć naprężenia elektryczne i pomóc przemiennikowi pracować w bardziej przewidywalnych warunkach, ale nie należy jej traktować jako uniwersalnego rozwiązania każdego problemu z jakością energii.
Moc silnika stanowi jedynie punkt wyjścia. Warunki elektryczne i mechaniczne należy rozpatrywać łącznie.
Ważne informacje obejmują napięcie znamionowe, prąd roboczy, częstotliwość, impedancję, pozycję montażową, moc napędu, charakterystykę silnika, długość kabla, temperaturę otoczenia i dostępną przestrzeń montażową. W przypadku zastosowań po stronie wejściowej szczególnie ważny jest stan zasilania. W przypadku zastosowań po stronie silnika na większą uwagę zasługuje moc wyjściowa napędu i układ kabli.
Impedancja jest kolejnym kluczowym czynnikiem. Wyższa wartość zapewnia większy opór indukcyjny, ale także powoduje większy spadek napięcia. Dlatego też odpowiednia specyfikacja musi równoważyć parametry elektryczne i wymagania operacyjne napędu.
Tego typu komponenty są powszechnie spotykane w urządzeniach silników o zmiennej prędkości, w tym w pompach, wentylatorach, sprężarkach, przenośnikach, systemach HVAC, obrabiarkach, windach i maszynach automatyki przemysłowej.
Wymagania różnią się w zależności od instalacji. Pompa pracująca w stosunkowo stabilnych warunkach może mieć zupełnie inne potrzeby niż dźwig z częstymi zmianami obciążenia lub linia produkcyjna wykorzystująca wiele napędów.
Dlatego dane aplikacji są bardziej przydatne niż wybieranie modelu na podstawie samej mocy silnika.
Komponenty elektryczne stosowane w układzie napędowym mają różne zadania i nie należy ich traktować jako wymienne.
Dławik DC pracuje w obwodzie prądu stałego i jest dobierany zgodnie z charakterystyką tej sekcji przemiennika częstotliwości. AFiltrjest przeznaczony do tłumienia niepożądanych składowych częstotliwości, szumu przewodzonego lub harmonicznych, zgodnie z jego konstrukcją i położeniem.
A Rezystorjest używany głównie do kontroli prądu lub rozpraszania energii. AJednostka hamowaniawraz z odpowiednim elementem pochłaniającym energię, przetwarza energię regenerowaną podczas zwalniania silnika.
Produkty te mogą być używane w tym samym systemie elektrycznym, ale każdy z nich spełnia inne wymagania.
Projekty przemysłowe nie zawsze pasują do standardowych wymiarów i parametrów. Poziom napięcia, obciążalność prądowa, impedancja, rozmieszczenie zacisków, rozmiar obudowy, warunki chłodzenia i metoda instalacji mogą wymagać dostosowania.
Dufew Electric może sprawdzić te parametry dla projektów OEM i integracji systemów przed rozpoczęciem produkcji. Informacje techniczne, takie jak model napędu, moc silnika, długość kabla, napięcie zasilania, prąd roboczy i warunki instalacji, pomagają w określeniu odpowiedniej konfiguracji.
Firma produkuje komponenty energoelektroniki do urządzeń przemysłowych i wspiera klientów wymagających specyficznych dla projektu specyfikacji elektrycznych i mechanicznych.
Dufew Electric to chiński producent i dostawca komponentów energoelektroniki, obsługujący producentów sprzętu obsługującego, dystrybutorów, integratorów systemów i użytkowników przemysłowych.
Asortyment produktów obejmuje zastosowania rezystancyjne, indukcyjne, filtrujące i hamujące. Produkcja jest wspierana przez ujednolicone procesy i kontrolę jakości, z certyfikatami ISO i CE dostępnymi dla odpowiednich produktów i wymagań.
W przypadku klientów kupujących komponenty elektryczne do nowej maszyny, projektu zamiennego lub kompletnego układu napędowego podanie rzeczywistych parametrów roboczych pozwala zespołowi technicznemu na dokładniejszą ocenę specyfikacji.
Dodaje impedancję indukcyjną do obwodu i pomaga ograniczyć szybkie zmiany prądu. Jego specyficzne działanie zależy od tego, czy jest on zainstalowany po stronie zasilania, czy pomiędzy napędem a silnikiem.
Nie. Ich pozycje montażowe i zadania elektryczne są różne. Pierwsza dotyczy głównie warunków zasilania wejściowego, podczas gdy druga jest związana z obwodem napęd-silnik i przebiegiem przełączającym.
Nie. Wymagania zależą od sieci zasilającej, konstrukcji napędu, silnika, długości kabla, warunków pracy i mających zastosowanie wymagań elektrycznych. Niektóre instalacje mogą działać zadowalająco bez dodatkowego elementu indukcyjnego.
Długie kable silnika mogą wpływać na zachowanie szybkich impulsów przełączających i mogą zwiększać napięcie na zaciskach silnika. Odpowiednio dobrana konfiguracja strony wyjściowej może pomóc złagodzić te efekty.
Przydatne szczegóły obejmują napięcie, prąd, częstotliwość, moc napędu, moc silnika, pozycję montażową, wymaganą impedancję, długość kabla, temperaturę otoczenia, wymiary i ilość. Jeśli są dostępne, należy również podać cykl stosowania i działania.