Все, что вы можете узнать о знаниях по качеству электроэнергии здесь

Руководство по выбору сетевых и выходных реакторов для частотно-регулируемых приводов (ЧРП) с учетом падения напряжения

Время публикации: Автор: Редактор сайта Посещать: 0

Правильный выбор реакторов переменного тока для частотно-регулируемых приводов предотвращает простои оборудования и гармонические помехи. Точный расчет процентного падения напряжения обеспечивает стабильность системы и продлевает срок службы изоляции двигателя.

Определение входного импеданса 2% и 4%
Номинальный импеданс определяет величину падения напряжения на компоненте при полной нагрузке. Выбор между двумя и четырьмя процентами зависит от характеристик электросети и местных требований к гармоникам.

Реактор переменного тока с импедансом 2% решает основные проблемы качества электроэнергии. Он обеспечивает достаточную защиту от стандартных переходных процессов в сети, ограничивая при этом общие гармонические искажения в типичных промышленных условиях с чистыми электросетями.

Выбирайте реактор переменного тока с импедансом 4% для установок частотно-регулируемых приводов при наличии серьезного дисбаланса напряжения в сети. Устройства с высоким импедансом обеспечивают превосходную защиту от сильных переходных скачков напряжения, вызванных переключением конденсаторов коррекции коэффициента мощности.

При выборе между установкой реактора переменного и постоянного тока входные компоненты переменного тока защищают выпрямители привода, тогда как дроссели постоянного тока в основном обеспечивают сглаживание внутренней шины. Сочетание обоих подходов обеспечивает максимальную защиту всей системы.

Оценка стандартов падения напряжения для выбора
Инженеры рассчитывают процентное падение напряжения, используя частоту системы, номинальный ток и рабочее напряжение. Падение на 2% равно двум процентам номинального напряжения питания, падающему на компоненте при номинальном токе двигателя.

Использование входного реактора переменного тока с импедансом, превышающим 4%, приводит к чрезмерному снижению напряжения привода. Слишком большое падение напряжения снижает доступный крутящий момент на максимальных скоростях вращения в пиковые периоды эксплуатации.

Входной импеданс менее 2% делает чувствительную силовую электронику уязвимой для скачков напряжения в сети. Правильный расчет обеспечивает баланс между снижением гармоник и доступным напряжением на клеммах двигателя в условиях высокой нагрузки.

Условия, требующие установки выходного реактора
Длинные кабельные трассы между приводом и двигателем создают пики высокочастотных отраженных волн. Пробой изоляции происходит быстро, когда расстояние превышает пороговые значения, установленные производителем, без целенаправленного ослабления на стороне нагрузки.

Расстояния кабеля, превышающие 100 футов, требуют использования дросселей на стороне нагрузки для ослабления скачков напряжения, вызванных несоответствием импедансов.

Для управления несколькими двигателями от одного привода требуется фильтрация на стороне нагрузки для регулирования суммарных токов емкостного заряда.

Погружные насосы и более старые модернизированные двигатели выигрывают от сглаживания формы волны для сохранения целостности стареющих изоляционных материалов.

Падение напряжения на выходе привода на 1–1,5% ограничивает пиковые скачки напряжения до приемлемого уровня. Правильный подбор мощности обеспечивает снижение dV/dt при сохранении полного рабочего крутящего момента.

Руководство по выбору сетевых и выходных реакторов для частотно-регулируемых приводов (ЧРП) с учетом падения напряжения

Рекомендовать продукты

WhatsApp us