Într-o unitate de frecvență variabilă, redresorul convertește puterea de intrare AC în putere de curent continuu înainte ca invertorul să producă ieșirea variabilă cerută de motor. Între aceste etape, legătura DC trebuie să gestioneze curentul pulsatoriu și modificările cererii de sarcină. Un reactor CC selectat corespunzător adaugă impedanță inductivă acestei secțiuni a circuitului, ajutând la controlul ondulației curentului și la reducerea stresului electric aplicat magistralei CC și componentelor asociate.
Efectul este mai degrabă electric decât mecanic. Nu controlează viteza motorului și nu disipă energia regenerativă. Scopul său este de a influența modul în care se comportă curentul în circuitul intermediar de curent continuu, făcându-l o considerație importantă în anumite arhitecturi de acționare și sisteme de conversie a puterii.
Un convertizor de curent alternativ convențional redresează mai întâi sursa de intrare și apoi stochează energie în legătura CC înainte de treapta invertorului. Condensatorii din această secțiune netezesc tensiunea de curent continuu, în timp ce curentul care circulă prin legătură este afectat de redresor și condițiile de sarcină.
Fără o impedanță suficientă, caracteristicile de încărcare și pulsație ale redresorului pot produce vârfuri de curent relativ mari. Adăugarea de inductanță modifică această cale de curent și ajută la limitarea variațiilor rapide înainte ca acestea să ajungă la condensatoarele DC-link.
Acest lucru poate fi deosebit de relevant în drive-urile în care magistrala DC este expusă la un curent de ondulare substanțial sau unde rețeaua de alimentare de intrare are condiții de operare solicitante.
| Stare electrică | Rolul componentei inductive |
|---|---|
| Ondularea curentului DC-link | Limitează schimbările rapide ale curentului |
| Curentul redresorului crește | Oferă impedanță suplimentară pe calea DC |
| Curentul armonic | Poate contribui la reducerea armonică a modelelor de drive adecvate |
| Tensiunea curentului condensatorului | Ajută la reducerea curentului de ondulare impus condensatorilor DC-link |
| Fluctuațiile magistralei DC | Acceptă o formă de undă de curent mai controlată |
Efectul real depinde de topologia redresorului, designul unității, capacitatea, caracteristicile de alimentare și sarcina de funcționare. Prin urmare, ar trebui să fie selectat ca parte a proiectului complet al legăturii DC, mai degrabă decât tratat ca un supliment independent.
Condensatorii DC-link sunt expuși curentului de ondulare în timpul funcționării normale a unității. Unduirea excesivă contribuie la încălzirea internă, iar temperatura este un factor important în durata de viață a condensatorului.
Inductanța suplimentară poate reduce amploarea fluctuațiilor curentului care ajung la banca de condensatoare. Documentația Schneider Electric, de exemplu, observă că inductanța pe partea de linie poate reduce curentul de ondulare a magistralei de curent continuu și stresul curent experimentat de condensatorii principali. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Acesta este unul dintre motivele pentru care impedanța inductivă este luată în considerare în proiectele de unități în care încărcarea condensatorului, curentul armonic sau condițiile de rețea de putere necesită un control mai atent.
Cea mai obișnuită aplicație este în sistemele de acţionare cu curent alternativ care utilizează un redresor, o legătură CC și un invertor. Poate fi luat în considerare și în alte echipamente de conversie a puterii în care un circuit intermediar de curent continuu transportă un curent pulsatoriu substanțial.
Echipamentele tipice includ motoare industriale, pompe, ventilatoare, compresoare, transportoare, mașini-unelte, echipamente HVAC și alte utilaje cu viteză variabilă.
Cerința nu este determinată numai de puterea motorului. Topologia drive-ului, impedanța de alimentare, proiectarea legăturii CC, profilul de sarcină și condițiile armonice pot influența specificația.
Cele două componente sunt strâns legate, dar pozițiile lor de instalare sunt diferite.
UnReactor ACeste conectat într-un circuit de curent alternativ, în mod obișnuit pe partea de linie sau pe partea motorului unui convertizor. O versiune DC-link este plasată în circuitul DC intermediar după rectificare.
| Articol | Configurație AC-Side | Configurare DC-Link |
|---|---|---|
| Sectiunea electrica | sursa de curent alternativ sau circuitul motorului | Circuit DC intermediar |
| Principala considerație | Condiții de curent și tensiune AC | Curent și ondulație DC-link |
| Aplicație tipică | Protecție pe partea de linie sau pe partea motorului | Controlul curentului magistralei DC și atenuarea armonicilor |
Unele unități folosesc un reactor de linie de curent alternativ, o componentă de legătură DC sau impedanță încorporată, în funcție de designul producătorului. Ambele ABB și Schneider Electric documentează utilizarea impedanței inductive ca o abordare pentru gestionarea curentului armonic în sistemele de acționare convenționale. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Selecția începe cu condițiile electrice din interiorul unității, nu doar cu puterea nominală a motorului.
Informațiile cheie includ în mod normal tensiunea continuă, curentul continuu, curentul de suprasarcină, inductanța, frecvența de funcționare, temperatura ambiantă, poziția de instalare, cerințele de izolație și spațiul disponibil. Forma de undă curentă așteptată și ciclul de lucru ar trebui luate în considerare, de asemenea, în cazul în care echipamentul funcționează sub sarcini variabile.
Performanța termică este la fel de importantă. Pierderile de cupru, pierderile de miez, condițiile carcasei și temperatura din jur influențează temperatura de funcționare a componentei. Atunci când echipamentul va funcționa continuu la o sarcină mare, trebuie luate în considerare o răcire adecvată și o reducere corespunzătoare.
Un sistem de acționare poate conține mai multe componente electronice de putere, dar funcțiile acestora nu sunt interschimbabile.
Un Rezistor este în general selectat pentru limitarea curentului sau disiparea energiei. OFiltravizează componente de frecvență nedorite sau interferențe electromagnetice în funcție de poziția și construcția circuitului său.
A Unitate de frânareare un alt scop: controlează energia regenerată în timpul decelerării motorului și funcționează în mod normal împreună cu o rezistență de frânare. Componenta inductivă discutată aici rămâne parte a căii de alimentare a legăturii CC.
Înțelegerea acestor diferențe îi ajută pe ingineri să evite selectarea unei componente pur și simplu deoarece mai multe produse apar în același dulap de unități.
Pentru un producător de echipamente, spațiul de instalare disponibil poate fi la fel de important ca și ratingul electric. Dimensiunile de montare, poziția terminalului, spațiul liber de izolație, metoda de răcire, structura de conectare și aranjamentul carcasei pot trebui să se potrivească cu designul unității existente.
Dufew Electric poate evalua aceste cerințe în funcție de aplicația actuală. Informațiile tehnice precum tensiunea DC, curentul nominal, condițiile de suprasarcină, inductanța, ciclul de funcționare, temperatura ambiantă și dimensiunile mecanice oferă o bază utilă pentru selecția produsului.
Acest lucru este deosebit de relevant atunci când se înlocuiește o componentă existentă sau se dezvoltă un dulap de unitate în jurul unei arhitecturi electrice specifice.
Dufew Electricproduce componente electrice pentru motoare, automatizări industriale, echipamente pentru energie regenerabilă și sisteme de control al puterii. Gama sa de produse acoperă aplicații inductive, rezistive, de filtrare și frânare.
În calitate de producător și furnizor din China, compania lucrează cu producători de echipamente OEM, distribuitori, integratori de sisteme și utilizatori industriali. Producția standardizată și inspecția calității sunt aplicate pentru a susține specificații electrice și mecanice consecvente, cu certificări ISO și CE disponibile pentru produsele și cerințele relevante.
Acesta adaugă impedanță inductivă circuitului de curent continuu al unui convertor de putere sau al unui drive. Funcțiile sale principale pot include limitarea ondulației curentului, reducerea vârfurilor de curent și scăderea tensiunii de ondulare a curentului plasat pe condensatoarele DC-link.
Poate contribui la reducerea curentului armonic în configurații adecvate de acţionare. Rezultatul real depinde de redresor, arhitectura unității, valoarea impedanței, condițiile de alimentare și alte componente din sistem.
Nu. Un reactor de linie AC funcționează în secțiunea AC a circuitului, în timp ce o versiune DC-link este instalată după rectificare. Prin urmare, condițiile lor electrice și parametrii de selecție sunt diferiți.
Nu. Unele unități includ deja suficientă impedanță DC-link, în timp ce altele pot folosi un reactor pe partea de curent alternativ sau o altă metodă de atenuare a armonicilor. Cerința ar trebui determinată din designul unității și din condițiile de funcționare.
Detaliile utile includ tensiunea DC, curentul nominal și de suprasarcină, inductanța necesară, condițiile de funcționare, temperatura ambiantă, dimensiunile instalației, metoda de conectare și cantitatea. Modelul de unitate și aplicația pot ajuta, de asemenea, la confirmarea specificației adecvate.