Para variadores de frecuencia y sistemas de motores industriales, agregar inductancia controlada al circuito de potencia puede ayudar a gestionar las fluctuaciones de corriente, las perturbaciones de voltaje y el estrés eléctrico relacionado con la conmutación.Electricidad Dufewdesarrolla y fabrica soluciones de reactores de CA para diferentes configuraciones de variadores, con especificaciones seleccionadas según voltaje, corriente, frecuencia, impedancia, posición de instalación y condiciones de operación.
El punto de instalación es importante. Una unidad colocada antes del variador aborda condiciones eléctricas diferentes a las de una instalada entre el variador y el motor. Comprender esta diferencia hace que la selección sea más precisa y evita utilizar una configuración inadecuada simplemente porque su clasificación eléctrica parece suficiente.
En los sistemas de motores industriales, existen dos posiciones comunes: el lado de potencia entrante y el lado de salida del motor. Cada uno tiene un propósito diferente.
Instalada entre la fuente de alimentación y un VFD, esta configuración agrega impedancia al circuito entrante. Puede ayudar a limitar los picos de corriente y reducir el efecto de las perturbaciones del lado de la oferta en el accionamiento.
A menudo se considera en instalaciones con múltiples variadores, condiciones de suministro fluctuantes o equipos sensibles a perturbaciones eléctricas. Los requisitos reales dependen de las características de la red eléctrica y de la instalación del variador.
Colocado entre un VFD y su motor, el componente funciona con la salida PWM del variador. Las transiciones rápidas de voltaje pueden volverse más significativas cuando el motor está conectado a través de un cable largo.
La inductancia adicional ayuda a moderar estas transiciones antes de que lleguen al motor. Esto puede resultar útil cuando la distancia del cable, el aislamiento del motor, el ruido eléctrico o las condiciones de funcionamiento crean tensión adicional.
El propósito no es simplemente agregar otro componente al circuito de accionamiento. Es para gestionar condiciones eléctricas específicas.
| Condición del sistema | Función potencial |
|---|---|
| Picos actuales | Limita los cambios rápidos en la corriente. |
| Perturbaciones en el suministro | Reduce el impacto de las perturbaciones que llegan al variador. |
| Transiciones rápidas de voltaje | Modera el estrés eléctrico relacionado con la conmutación |
| Cables de motor largos | Ayuda a controlar los efectos asociados con la transmisión por cable. |
| Preocupaciones por la calidad de la energía | Añade impedancia para soportar un comportamiento actual más controlado. |
El resultado esperado depende del sistema completo. Un diseño adecuado puede reducir el estrés eléctrico y ayudar a que el variador funcione en condiciones más predecibles, pero no debe tratarse como una solución universal para todos los problemas de calidad de la energía.
La potencia del motor proporciona sólo un punto de partida. Las condiciones eléctricas y mecánicas deben revisarse juntas.
La información importante incluye voltaje nominal, corriente de operación, frecuencia, impedancia, posición de instalación, capacidad del variador, características del motor, longitud del cable, temperatura ambiente y espacio de montaje disponible. Para el uso del lado de los insumos, la condición del suministro es particularmente importante. Para el uso en el lado del motor, la salida del variador y la disposición de los cables merecen mayor atención.
La impedancia es otra consideración clave. Un valor más alto proporciona una mayor oposición inductiva pero también introduce una mayor caída de voltaje. Por lo tanto, la especificación adecuada debe equilibrar el rendimiento eléctrico con los requisitos operativos del variador.
Este tipo de componente se encuentra comúnmente en equipos de motor de velocidad variable, incluidas bombas, ventiladores, compresores, transportadores, sistemas HVAC, máquinas herramienta, ascensores y maquinaria de automatización industrial.
Los requisitos varían de una instalación a otra. Una bomba que funciona en condiciones relativamente estables puede tener necesidades muy diferentes a las de una grúa con frecuentes cambios de carga o una línea de producción que utiliza múltiples accionamientos.
Por eso los datos de la aplicación son más útiles que seleccionar un modelo basándose únicamente en la potencia del motor.
Los componentes eléctricos utilizados en un sistema de transmisión tienen funciones diferentes y no deben considerarse intercambiables.
Un Reactor DC trabaja en el enlace DC y se selecciona de acuerdo a las características de esa sección del variador. AFiltrarestá diseñado para atenuar componentes de frecuencia no deseados, ruido conducido o armónicos según su construcción y posición.
A ResistorSe utiliza principalmente para el control de corriente o la disipación de energía. AUnidad de frenado, junto con el elemento absorbente de energía adecuado, gestiona la energía regenerada durante la desaceleración del motor.
Estos productos pueden usarse dentro del mismo sistema eléctrico, pero cada uno aborda un requisito diferente.
Los proyectos industriales no siempre se ajustan a dimensiones o clasificaciones estándar. Es posible que sea necesario adaptar el nivel de voltaje, la capacidad de corriente, la impedancia, la disposición de los terminales, el tamaño del gabinete, las condiciones de enfriamiento y el método de instalación.
Electricidad Dufew puede revisar estos parámetros para proyectos OEM y de integración de sistemas antes de la producción. La información técnica, como el modelo de variador, la clasificación del motor, la longitud del cable, el voltaje de suministro, la corriente de operación y las condiciones de instalación, ayudan a determinar una configuración adecuada.
La empresa fabrica componentes electrónicos de potencia para equipos industriales y brinda soporte a clientes que requieren especificaciones eléctricas y mecánicas específicas para proyectos.
Electricidad Dufew es un fabricante y proveedor de componentes electrónicos de potencia con sede en China, que presta servicios a fabricantes de equipos, distribuidores, integradores de sistemas y usuarios industriales.
Su gama de productos cubre aplicaciones resistivas, inductivas, de filtrado y de frenado. La fabricación está respaldada por procesos estandarizados e inspecciones de calidad, con certificaciones ISO y CE disponibles para productos y requisitos relevantes.
Para los clientes que compran componentes eléctricos para una máquina nueva, un proyecto de reemplazo o un sistema de transmisión completo, proporcionar los parámetros operativos reales permite al equipo técnico evaluar las especificaciones con mayor precisión.
Agrega impedancia inductiva al circuito y ayuda a limitar los cambios rápidos en la corriente. Su efecto específico depende de si está instalado en el lado de suministro o entre el variador y el motor.
No. Sus posiciones de instalación y tareas eléctricas son diferentes. El primero se ocupa principalmente de las condiciones del suministro entrante, mientras que el segundo está asociado con el circuito del variador al motor y la forma de onda de conmutación.
No. El requisito depende de la red de suministro, el diseño del variador, el motor, la longitud del cable, las condiciones de funcionamiento y los requisitos eléctricos aplicables. Algunas instalaciones pueden funcionar satisfactoriamente sin un componente inductivo adicional.
Los cables de motor largos pueden afectar el comportamiento de los pulsos de conmutación rápidos y pueden aumentar la tensión de voltaje en los terminales del motor. Una configuración del lado de salida seleccionada adecuadamente puede ayudar a moderar estos efectos.
Los detalles útiles incluyen voltaje, corriente, frecuencia, capacidad del variador, potencia del motor, posición de instalación, impedancia requerida, longitud del cable, temperatura ambiente, dimensiones y cantidad. La aplicación y el ciclo operativo también deben proporcionarse cuando estén disponibles.