Atunci când un generator, UPS, sistem de baterii, invertor sau altă sursă de energie trebuie să funcționeze sub o sarcină electrică controlată, echipamentul de testare trebuie să poată absorbi energia necesară în siguranță. Un dulap cu rezistență de sarcină oferă o soluție practică prin combinarea mai multor elemente de rezistență, conexiuni electrice, componente de răcire și structuri de protecție într-o singură carcasă.
Acest tip de echipament este utilizat în principal pentru testarea sarcinii de mare putere și disiparea energiei. Configurația poate fi aranjată în funcție de tensiune, putere, rezistență, ciclu de funcționare, spațiu de instalare și modul în care trebuie controlată sarcina.
Scopul de bază este de a aplica o sarcină electrică cunoscută echipamentului testat. Acest lucru permite inginerilor sau personalului de întreținere să observe modul în care sistemul funcționează într-o condiție de funcționare definită.
De exemplu, un generator poate fi testat la diferite niveluri de sarcină fără a-l conecta la sistemul electric normal al instalației. Un UPS poate fi verificat la cerere controlată, în timp ce un sistem de baterii poate fi descărcat printr-o sarcină de rezistență specificată.
O sarcină controlată poate fi utilizată în timpul punerii în funcțiune a generatorului, întreținerii și verificărilor de performanță. Aplicând o cerere electrică definită, operatorii pot monitoriza tensiunea de ieșire, curentul, frecvența, temperatura și stabilitatea generală de funcționare.
Sistemele UPS și sursele de alimentare trebuie adesea testate fără a se baza pe echipamentele conectate. O sarcină rezistivă cunoscută oferă o condiție de testare repetabilă pentru verificarea capacității de ieșire și a comportamentului termic.
Sarcinile de rezistență pot fi utilizate pentru a descărca energia electrică stocată la o rată controlată. Capacitatea bateriei, curentul de descărcare, timpul de funcționare și condițiile de temperatură trebuie luate în considerare atunci când se determină configurația necesară.
Unele motoare generează energie electrică atunci când un motor decelerează. Când această energie nu poate fi returnată la alimentare, ea poate fi direcționată către o sarcină de rezistență și transformată în căldură. Capacitatea necesară depinde de energia de frânare și ciclul de funcționare.
Echipamentele de mare putere utilizează în mod normal mai multe elemente de rezistență, în loc să se bazeze pe o singură componentă mare. Elementele pot fi împărțite în secțiuni separate și conectate în diferite combinații în funcție de sarcina necesară.
Acest lucru face posibilă încărcarea în trepte. Un test poate începe la un nivel inferior și crește progresiv, sau secțiunile selectate pot fi operate independent atunci când sunt necesare mai multe condiții de testare.
Aranjamentul electric depinde de tensiune, curent, putere totală, valoarea rezistenței și domeniul de sarcină necesar. Aceeași structură de cabinet nu poate fi aplicată fiecărui proiect.
Puterea nominală trebuie luată în considerare împreună cu timpul de funcționare. O unitate care suportă o sarcină mare timp de câteva minute are cerințe termice diferite față de una care funcționează continuu.
Trebuie luate în considerare și testele repetate. Chiar și atunci când fiecare test individual este relativ scurt, căldura acumulată în timpul ciclurilor anterioare poate afecta sarcina admisă a ciclului următor.
Pentru o selecție precisă, durata de funcționare, intervalul de repetiție, temperatura ambiantă și sarcina necesară trebuie specificate împreună cu valoarea nominală electrică.
Toată energia electrică disipată de elementele de rezistență devine în cele din urmă căldură. Prin urmare, carcasa are nevoie de o metodă adecvată de îndepărtare a căldurii, menținând în același timp temperaturi de funcționare sigure.
Convecția naturală poate fi potrivită pentru unele aplicații de putere mai mică. Echipamentele de capacitate mai mare pot necesita răcire forțată cu aer, cu capacitatea ventilatorului și calea fluxului de aer potrivite cu generarea de căldură așteptată.
Construcția dulapurilor trebuie, de asemenea, să țină cont de izolarea electrică, distanța dintre componente, accesul la terminale, întreținerea și mediul înconjurător. Instalațiile în aer liber pot necesita protecție suplimentară împotriva umidității, prafului, variațiilor de temperatură și coroziunii.
| Parametru | Considerarea selecției |
|---|---|
| Tensiune nominală | Tensiunea sistemului și cerințele de izolație |
| Putere de încărcare | Puterea totală care trebuie absorbită de ansamblul de rezistență |
| Rezistenţă | Rezistența totală și domeniul de sarcină necesar |
| Ciclul de funcționare | Funcționare continuă, intermitentă sau de scurtă durată |
| Răcire | Convecție naturală sau răcire forțată cu aer |
| Încărcați pași | Numărul de secțiuni de rezistență selectabile |
| Instalare | Condiții interioare sau exterioare și spațiu disponibil |
| Controla | Comutare manuală, pe bază de contactori sau la distanță |
Diferite construcții de rezistență sunt potrivite pentru diferite condiții electrice. ORezistor bobinatpoate fi utilizat acolo unde sunt necesare o valoare definită a rezistenței și o capacitate de putere adecvată. UnRezistor placat cu aluminiuoferă o construcție compactă din metal cu o cale utilă de transfer termic.
A Cutia de rezistență decenialăeste destinat unui alt tip de muncă. Valorile sale de rezistență selectabile îl fac util pentru testarea de laborator, calibrarea și dezvoltarea circuitelor, mai degrabă decât operarea la sarcină de mare putere.
Pentru un ansamblu de dulap, selecția elementelor individuale trebuie luată în considerare împreună cu sarcina electrică totală, condițiile termice și aranjamentul instalării.
Un sistem de alimentare industrial complet poate include mai multe tipuri de componente, fiecare cu o funcție electrică specifică. Un rezistor poate disipa energia electrică sau poate asigura controlul curentului, în timp ce un reactor introduce impedanță inductivă pentru a ajuta la gestionarea problemelor de curent și de calitate a puterii.
A Filtraeste utilizat pentru a reduce zgomotul electric nedorit, armonicile sau componentele de înaltă frecvență. În sistemele de acționare cu motor, o unitate de frânare poate controla calea energiei regenerate înainte ca aceasta să atingă sarcina de rezistență.
Dufew Electric dezvoltă și produce componente electronice de putere pentru echipamente electrice industriale. Gama sa de produse acoperă produse de rezistență, unități de frânare, reactoare, filtre și componente aferente de control al puterii.
Pentru aplicațiile OEM și bazate pe proiecte, specificațiile pot fi revizuite în funcție de tensiunea necesară, puterea, rezistența, ciclul de funcționare, metoda de răcire, dimensiunile cabinetului, conexiunile și aranjamentul de control. Acest lucru permite ca configurația electrică să fie potrivită cu echipamentul real și cu condițiile de testare.
Dufew Electric este un producător și furnizor din China care deservește producătorii de echipamente, distribuitorii, integratorii de sisteme și utilizatorii industriali. Compania deține certificări ISO și CE pentru produsele relevante și cerințele de conformitate.
Aplicațiile comune includ generatoare, sisteme UPS, baterii, echipamente de stocare a energiei, invertoare, surse de alimentare și sisteme selectate de acționare cu motor. Configurația necesară depinde de capacitatea echipamentului și de condițiile de testare.
Da. Secțiunile de rezistență multiple pot fi proiectate ca etape de încărcare separate, permițând operatorului să selecteze diferite niveluri de încărcare. Metoda de comutare depinde de puterea electrică și de cerințele de control.
Funcționarea mai lungă produce mai multă căldură acumulată și, prin urmare, necesită o capacitate termică mai mare. Durata testului, frecvența de repetare, condițiile de răcire și temperatura ambiantă trebuie luate în considerare atunci când se determină evaluarea adecvată.
În general, este considerat atunci când căldura generată de elementele de rezistență depășește ceea ce convecția naturală poate elimina în mod eficient. Debitul de aer necesar depinde de nivelul de putere, designul carcasei, timpul de funcționare și condițiile ambientale.
Informațiile utile includ tensiunea, curentul, puterea de sarcină, rezistența, durata testului, ciclul de funcționare, pașii de sarcină, mediul de instalare, dimensiunile disponibile ale cabinetului, condițiile de răcire și cerințele de control. Modelul echipamentului și procedura de testare prevăzută pot ajuta, de asemenea, la evaluarea tehnică.