Kun generaattorin, UPS:n, akkujärjestelmän, invertterin tai muun virtalähteen on toimittava hallitulla sähkökuormalla, testilaitteiston on kyettävä ottamaan vaadittu energia turvallisesti. Load Resistor Cabinet tarjoaa käytännöllisen ratkaisun yhdistämällä useita vastuselementtejä, sähköliitäntöjä, jäähdytyskomponentteja ja suojarakenteita samassa kotelossa.
Tämän tyyppisiä laitteita käytetään pääasiassa suuren tehon kuormituksen testaamiseen ja energian hajauttamiseen. Kokoonpano voidaan järjestää jännitteen, tehon, vastuksen, käyttösuhteen, asennustilan ja kuorman hallintatavan mukaan.
Perustarkoituksena on kohdistaa testattavaan laitteeseen tunnettu sähköinen kuormitus. Näin insinöörit tai huoltohenkilöstö voivat tarkkailla, kuinka järjestelmä toimii tietyissä käyttöolosuhteissa.
Esimerkiksi generaattoria voidaan testata eri kuormitustasoilla kytkemättä sitä laitoksen normaaliin sähköjärjestelmään. UPS voidaan tarkastaa hallitun tarpeen mukaan, kun taas akkujärjestelmä voidaan purkaa tietyllä vastuskuormalla.
Hallittua kuormaa voidaan käyttää generaattorin käyttöönoton, huollon ja suorituskyvyn tarkistuksen aikana. Määritellyn sähkötarpeen avulla käyttäjät voivat valvoa lähtöjännitettä, virtaa, taajuutta, lämpötilaa ja yleistä toimintavakautta.
UPS-järjestelmät ja virtalähteet on usein testattava ilman, että niihin kytkeydytään. Tunnettu resistiivinen kuorma tarjoaa toistettavan testitilan lähtökyvyn ja lämpökäyttäytymisen tarkistamiseksi.
Resistanssikuormituksia voidaan käyttää varastoidun sähköenergian purkamiseen kontrolloidulla nopeudella. Akun kapasiteetti, purkausvirta, käyttöaika ja lämpötilaolosuhteet tulee ottaa huomioon määritettäessä vaadittua kokoonpanoa.
Jotkut moottorikäytöt tuottavat sähköenergiaa moottorin hidastuessa. Kun tätä energiaa ei voida palauttaa syöttöön, se voidaan ohjata vastuskuormaan ja muuntaa lämmöksi. Tarvittava teho riippuu jarrutusenergiasta ja käyttösyklistä.
Suuritehoiset laitteet käyttävät yleensä useita vastuselementtejä sen sijaan, että ne luottaisivat yhteen suureen komponenttiin. Elementit voidaan jakaa erillisiin osiin ja yhdistää erilaisiin yhdistelmiin tarvittavan kuormituksen mukaan.
Tämä mahdollistaa porrastetun lastauksen. Testi voi alkaa alemmalta ja kasvaa asteittain tai valittuja osia voidaan käyttää itsenäisesti, kun tarvitaan useita testiolosuhteita.
Sähköjärjestely riippuu jännitteestä, virrasta, kokonaistehosta, vastusarvosta ja vaaditusta kuormitusalueesta. Samaa kaappirakennetta ei voi soveltaa kaikkiin projekteihin.
Teholuokitus tulee huomioida yhdessä käyttöajan kanssa. Useita minuutteja suurta kuormaa käsittelevällä yksiköllä on erilaiset lämpövaatimukset kuin jatkuvassa käytössä.
Myös toistuvia testejä on harkittava. Vaikka jokainen yksittäinen testi on suhteellisen lyhyt, edellisten jaksojen aikana kertynyt lämpö voi vaikuttaa seuraavan syklin sallittuun kuormitukseen.
Tarkkaa valintaa varten käytön kesto, toistoväli, ympäristön lämpötila ja vaadittu kuorma on määriteltävä sekä nimellissähköteho.
Kaikesta vastuselementtien hajottamasta sähköenergiasta tulee lopulta lämpöä. Kotelo tarvitsee siksi sopivan menetelmän lämmön poistamiseksi säilyttäen samalla turvalliset käyttölämpötilat.
Luonnollinen konvektio voi sopia joihinkin pienempitehoisiin sovelluksiin. Suuremman kapasiteetin laitteet saattavat vaatia pakotettua ilmajäähdytystä, jolloin tuulettimen teho ja ilmavirtaus on sovitettu odotettuun lämmöntuotantoon.
Kaapin rakentamisessa on otettava huomioon myös sähköeristys, komponenttien välinen etäisyys, terminaalien pääsy, huolto ja ympäristö. Ulkoasennukset saattavat vaatia lisäsuojaa kosteutta, pölyä, lämpötilan vaihtelua ja korroosiota vastaan.
| Parametri | Valinnan huomioiminen |
|---|---|
| Nimellisjännite | Järjestelmän jännite- ja eristysvaatimukset |
| Load Power | Vastuskokoonpanon absorboima kokonaisteho |
| Resistanssi | Kokonaisvastus ja vaadittu kuormitusalue |
| Käyttömäärä | Jatkuva, ajoittainen tai lyhytkestoinen käyttö |
| Jäähdytys | Luonnollinen konvektio tai pakotettu ilmajäähdytys |
| Lataa vaiheet | Valittavien vastusosien lukumäärä |
| Asennus | Sisä- tai ulkoolosuhteet ja käytettävissä oleva tila |
| Ohjaus | Manuaalinen, kontaktoripohjainen tai etäkuormituskytkentä |
Erilaiset vastusrakenteet sopivat erilaisiin sähköolosuhteisiin. ALankavastusvoidaan käyttää, kun vaaditaan määritelty vastusarvo ja sopiva tehokapasiteetti. AnAlumiinipäällysteinen vastustarjoaa kompaktin metallirunkoisen rakenteen, jossa on hyödyllinen lämmönsiirtopolku.
A Decade Resistance Boxon tarkoitettu erilaiseen työhön. Sen valittavissa olevat vastusarvot tekevät siitä hyödyllisen laboratoriotestaukseen, kalibrointiin ja piirien kehittämiseen suuren tehon kuormituksen sijaan.
Kaappikokoonpanoa varten yksittäisten elementtien valinta on otettava huomioon sähkön kokonaiskuorman, lämpöolosuhteiden ja asennusjärjestelyn lisäksi.
Täydellinen teollisuusvoimajärjestelmä voi sisältää useita erityyppisiä komponentteja, joista jokaisella on tietty sähköinen toiminto. Vastus voi haihduttaa sähköenergiaa tai ohjata virtaa, kun taas reaktori ottaa käyttöön induktiivisen impedanssin, joka auttaa hallitsemaan virta- ja tehonlaatuongelmia.
A Suodattaakäytetään vähentämään ei-toivottua sähkökohinaa, harmonisia tai korkeataajuisia komponentteja. Moottorikäyttöisissä järjestelmissä jarruyksikkö voi ohjata regeneroidun energian reittiä ennen kuin se saavuttaa vastuskuorman.
Dufew Electric kehittää ja valmistaa tehoelektroniikan komponentteja teollisuuden sähkölaitteisiin. Sen tuotevalikoima kattaa vastustuotteet, jarruyksiköt, reaktorit, suodattimet ja niihin liittyvät tehonsäätökomponentit.
OEM- ja projektipohjaisissa sovelluksissa tekniset tiedot voidaan tarkistaa vaaditun jännitteen, tehon, vastuksen, käyttöjakson, jäähdytystavan, kaapin mittojen, liitäntöjen ja ohjausjärjestelyn mukaan. Näin sähkökonfiguraatio voidaan sovittaa yhteen todellisten laitteiden ja testiolosuhteiden kanssa.
Dufew Electric on valmistaja ja toimittaja Kiinassa, joka palvelee laitevalmistajia, jakelijoita, järjestelmäintegraattoreita ja teollisuuskäyttäjiä. Yrityksellä on ISO- ja CE-sertifikaatit asiaankuuluville tuotteille ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksille.
Yleisiä sovelluksia ovat generaattorit, UPS-järjestelmät, akut, energian varastointilaitteet, invertterit, teholähteet ja valitut moottorikäyttöjärjestelmät. Tarvittava konfiguraatio riippuu laitteen kapasiteetista ja testiolosuhteista.
Kyllä. Useita vastusosia voidaan suunnitella erillisiksi kuormitusasteikoksi, jolloin käyttäjä voi valita erilaisia kuormitustasoja. Kytkentätapa riippuu sähkötehosta ja ohjausvaatimuksista.
Pidempi käyttö tuottaa enemmän kertyvää lämpöä ja vaatii siksi suurempaa lämpökapasiteettia. Testin kesto, toistotiheys, jäähdytysolosuhteet ja ympäristön lämpötila on otettava huomioon sopivaa arvoa määritettäessä.
Yleisesti katsotaan, milloin vastuselementtien tuottama lämpö ylittää sen, minkä luonnollinen konvektio voi tehokkaasti poistaa. Tarvittava ilmavirta riippuu tehotasosta, kotelon suunnittelusta, käyttöajasta ja ympäristöolosuhteista.
Hyödyllisiä tietoja ovat jännite, virta, kuormitusteho, vastus, testin kesto, käyttöjakso, kuormitusvaiheet, asennusympäristö, käytettävissä olevat kaapin mitat, jäähdytysolosuhteet ja ohjausvaatimukset. Laitemalli ja suunniteltu testausmenettely voivat myös auttaa teknisessä arvioinnissa.