Taajuusmuuttajakäytössä tasasuuntaaja muuntaa tulevan vaihtovirran tasavirraksi ennen kuin invertteri tuottaa moottorin vaatiman muuttuvan tehon. Näiden vaiheiden välillä DC-linkin täytyy käsitellä sykkivää virtaa ja kuormitustarpeen muutoksia. Oikein valittu DC-reaktori lisää induktiivista impedanssia tähän piirin osaan, mikä auttaa hallitsemaan virran aaltoilua ja vähentämään DC-väylään ja siihen liittyviin komponentteihin kohdistuvaa sähköistä rasitusta.
Vaikutus on pääasiassa sähköinen eikä mekaaninen. Se ei ohjaa moottorin nopeutta tai haihduta regeneratiivista energiaa. Sen tarkoituksena on vaikuttaa siihen, miten virta käyttäytyy DC-välipiirissä, mikä tekee siitä tärkeän näkökohdan tietyissä käyttöarkkitehtuureissa ja tehonmuuntojärjestelmissä.
Perinteinen taajuusmuuttaja tasaa ensin sisääntulon ja sitten varastoi energiaa DC-välipiiriin ennen invertterivaihetta. Tämän osan kondensaattorit tasoittavat tasajännitettä, kun taas linkin läpi kulkevaan virtaan vaikuttavat tasasuuntaaja ja kuormitusolosuhteet.
Ilman riittävää impedanssia tasasuuntaajan lataus- ja sykkimisominaisuudet voivat tuottaa suhteellisen korkeita virtapiikkejä. Induktanssin lisääminen muuttaa tätä virtapolkua ja auttaa rajoittamaan nopeita vaihteluita ennen kuin ne saavuttavat DC-välipiirin kondensaattoreita.
Tämä voi olla erityisen tärkeää taajuusmuuttajissa, joissa DC-väylä on alttiina huomattavalle aaltoiluvirralle tai joissa tulevan sähköverkon käyttöolosuhteet ovat vaativat.
| Sähköinen kunto | Induktiivisen komponentin rooli |
|---|---|
| DC-välipiirin virran aaltoilu | Rajoittaa virran nopeita muutoksia |
| Tasasuuntaajan virran huiput | Tarjoaa lisäimpedanssia DC-polulle |
| Harmoninen virta | Voi auttaa vähentämään harmonista soveltuvaa taajuusmuuttajaa |
| Kondensaattorin virran jännitys | Auttaa vähentämään DC-välipiirikondensaattoreihin kohdistuvaa aaltoiluvirtaa |
| DC-väylän vaihtelut | Tukee kontrolloitumpaa virran aaltomuotoa |
Todellinen vaikutus riippuu tasasuuntaajan topologiasta, taajuusmuuttajan rakenteesta, kapasitanssista, syöttöominaisuuksista ja käyttökuormasta. Siksi se tulisi valita osaksi täydellistä DC-linkkisuunnittelua sen sijaan, että sitä pitäisi käsitellä itsenäisenä lisäosana.
DC-välipiirikondensaattorit altistuvat aaltoiluvirralle taajuusmuuttajan normaalin toiminnan aikana. Liiallinen aaltoilu edistää sisäistä kuumenemista, ja lämpötila on tärkeä tekijä kondensaattorin käyttöiässä.
Lisäinduktanssi voi vähentää kondensaattoriparistoa saavuttavien virran vaihteluiden suuruutta. Esimerkiksi Schneider Electricin dokumentaatiossa todetaan, että linjapuolen induktanssi voi vähentää DC-väylän aaltoiluvirtaa ja pääkondensaattorien kokemaa virtajännitystä. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Tämä on yksi syy, miksi induktiivinen impedanssi otetaan huomioon taajuusmuuttajamalleissa, joissa kondensaattorin kuormitus, harmoninen virta tai tehoverkon olosuhteet vaativat tarkempaa ohjausta.
Yleisin sovellus on taajuusmuuttajajärjestelmissä, joissa käytetään tasasuuntaajaa, tasavirtalinkkiä ja invertteriä. Sitä voidaan harkita myös muissa tehonmuunnoslaitteissa, joissa välipiirissä on huomattava sykkivä virta.
Tyypillisiä laitteita ovat teollisuusmoottorikäytöt, pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet, työstökoneet, LVI-laitteet ja muut muuttuvanopeuksiset koneet.
Vaatimusta ei määritä pelkästään moottorin teho. Taajuusmuuttajan topologia, syöttöimpedanssi, DC-välipiirin rakenne, kuormitusprofiili ja harmoniset olosuhteet voivat kaikki vaikuttaa spesifikaatioon.
Nämä kaksi komponenttia liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta niiden asennuspaikat ovat erilaiset.
AnAC reaktorion kytketty vaihtovirtapiiriin, yleensä taajuusmuuttajan linja- tai moottoripuolelle. Tasasuuntauksen jälkeen välipiiriin sijoitetaan DC-välipiiriversio.
| Tuote | AC-puolen kokoonpano | DC-linkin konfigurointi |
|---|---|---|
| Sähköinen osa | AC-syöttö tai moottoripiiri | DC-välipiiri |
| Pääasiallinen huomio | Vaihtovirta- ja jänniteolosuhteet | DC-välipiirin virta ja aaltoilu |
| Tyypillinen sovellus | Linjan tai moottorin puoleinen käyttösuoja | DC-väylän virransäätö ja harmonisen vaimennus |
Jotkut taajuusmuuttajat käyttävät AC-linjareaktoria, DC-välipiirikomponenttia tai sisäänrakennettua impedanssia valmistajan suunnittelusta riippuen. Sekä ABB että Schneider Electric dokumentoivat induktiivisen impedanssin käytön yhtenä tapana hallita harmonista virtaa perinteisissä käyttöjärjestelmissä. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Valinta alkaa taajuusmuuttajan sähköolosuhteista, ei pelkästään moottorin nimellistehosta.
Keskeisiä tietoja ovat tavallisesti tasajännite, jatkuva virta, ylikuormitusvirta, induktanssi, toimintataajuus, ympäristön lämpötila, asennuspaikka, eristysvaatimukset ja käytettävissä oleva tila. Odotettu virran aaltomuoto ja käyttöjakso tulee myös ottaa huomioon, jos laite toimii muuttuvien kuormien alla.
Lämpöteho on yhtä tärkeä. Kuparihäviöt, ydinhäviöt, kotelointiolosuhteet ja ympäristön lämpötila vaikuttavat kaikki komponentin käyttölämpötilaan. Riittävä jäähdytys ja asianmukainen vähennys tulee harkita, kun laite toimii jatkuvasti suurella kuormituksella.
Käyttöjärjestelmä voi sisältää useita tehoelektroniikkakomponentteja, mutta niiden toiminnot eivät ole keskenään vaihdettavissa.
Vastus valitaan yleensä virranrajoituksen tai energianhäviön vuoksi. ASuodattaakohdistuu ei-toivottuihin taajuuskomponentteihin tai sähkömagneettisiin häiriöihin sen piirin sijainnin ja rakenteen mukaan.
A Jarruyksikkösillä on toinen tarkoitus: se ohjaa regeneroitua energiaa moottorin hidastuksen aikana ja toimii normaalisti yhdessä jarruvastuksen kanssa. Tässä käsitelty induktiivinen komponentti jää osaksi DC-välipiirin tehopolkua.
Näiden erojen ymmärtäminen auttaa insinöörejä välttämään komponentin valitsemista yksinkertaisesti siksi, että useita tuotteita esiintyy samassa käyttökaapissa.
Laitevalmistajalle käytettävissä oleva asennustila voi olla yhtä tärkeä kuin sähköluokitus. Asennusmitat, liittimen sijainti, eristysvälys, jäähdytysmenetelmä, liitäntärakenne ja kotelointi saattaa joutua vastaamaan olemassa olevaa taajuusmuuttajan rakennetta.
Dufew Electric voi arvioida nämä vaatimukset todellisen sovelluksen mukaan. Tekniset tiedot, kuten tasajännite, nimellisvirta, ylikuormitusolosuhteet, induktanssi, toimintajakso, ympäristön lämpötila ja mekaaniset mitat, tarjoavat hyödyllisen perustan tuotteen valinnassa.
Tämä on erityisen tärkeää vaihdettaessa olemassa olevaa komponenttia tai kehitettäessä taajuusmuuttajakaappia tietyn sähköarkkitehtuurin ympärille.
Dufew Electricvalmistaa sähkökomponentteja moottorikäyttöihin, teollisuusautomaatioon, uusiutuvan energian laitteisiin ja tehonsäätöjärjestelmiin. Sen tuotevalikoima kattaa induktiiviset, resistiiviset, suodatus- ja jarrusovellukset.
Kiinalaisena valmistajana ja toimittajana yritys tekee yhteistyötä OEM-laitteiden valmistajien, jakelijoiden, järjestelmäintegraattoreiden ja teollisuuskäyttäjien kanssa. Standardoitua tuotantoa ja laaduntarkastuksia sovelletaan johdonmukaisten sähköisten ja mekaanisten eritelmien tukemiseen, ja asiaankuuluville tuotteille ja vaatimuksille on saatavilla ISO- ja CE-sertifikaatit.
Se lisää induktiivista impedanssia tehonmuuntimen tai taajuusmuuttajan tasavirtapiiriin. Sen päätoimintoihin voivat kuulua virran aaltoilun rajoittaminen, virtahuippujen vähentäminen ja tasavirtapiirikondensaattoreihin kohdistuvan aaltoiluvirran alentaminen.
Se voi auttaa vähentämään harmonista virtaa sopivissa käyttökokoonpanoissa. Todellinen tulos riippuu tasasuuntaajasta, taajuusmuuttajan arkkitehtuurista, impedanssiarvosta, syöttöolosuhteista ja muista järjestelmän komponenteista.
Ei. Piirin AC-osassa toimii AC-linjareaktori, kun taas DC-linkkiversio asennetaan tasasuuntauksen jälkeen. Niiden sähköolosuhteet ja valintaparametrit ovat siksi erilaisia.
Ei. Joissakin taajuusmuuttajissa on jo riittävä DC-välipiirin impedanssi, kun taas toiset voivat käyttää AC-puolen reaktoria tai muuta harmonista vaimennusmenetelmää. Vaatimus tulee määrittää taajuusmuuttajan suunnittelun ja käyttöolosuhteiden perusteella.
Hyödyllisiä tietoja ovat tasajännite, nimellis- ja ylikuormitusvirta, vaadittu induktanssi, käyttöolosuhteet, ympäristön lämpötila, asennusmitat, liitäntätapa ja määrä. Taajuusmuuttajan malli ja sovellus voivat myös auttaa vahvistamaan asianmukaiset tiedot.