Bij een frequentieregelaar zet de gelijkrichter het binnenkomende wisselstroomvermogen om in gelijkstroom voordat de omvormer het variabele uitgangsvermogen produceert dat de motor nodig heeft. Tussen deze fasen moet de DC-tussenkring pulserende stroom en veranderingen in de belastingsvraag verwerken. Een goed geselecteerde DC-reactor voegt inductieve impedantie toe aan dit gedeelte van het circuit, waardoor de stroomrimpeling wordt beheerst en de elektrische spanning op de DC-bus en bijbehorende componenten wordt verminderd.
Het effect is voornamelijk elektrisch in plaats van mechanisch. Het regelt de motorsnelheid niet en dissipeert geen regeneratieve energie. Het doel ervan is om te beïnvloeden hoe de stroom zich gedraagt binnen het DC-tussencircuit, waardoor het een belangrijke overweging is in bepaalde aandrijfarchitecturen en stroomconversiesystemen.
Een conventionele frequentieregelaar corrigeert eerst de binnenkomende voeding en slaat vervolgens energie op in de DC-tussenkring vóór de inverterfase. De condensatoren in dit gedeelte verzachten de gelijkspanning, terwijl de stroom die door de verbinding vloeit, wordt beïnvloed door de gelijkrichter- en belastingsomstandigheden.
Zonder voldoende impedantie kunnen de laad- en pulserende eigenschappen van de gelijkrichter relatief hoge stroompieken produceren. Het toevoegen van inductie verandert dit stroompad en helpt snelle variaties te beperken voordat ze de DC-tussenkringcondensatoren bereiken.
Dit kan met name relevant zijn bij frequentieregelaars waarbij de DC-bus wordt blootgesteld aan een aanzienlijke rimpelstroom of waar het inkomende stroomnetwerk veeleisende bedrijfsomstandigheden kent.
| Elektrische toestand | Rol van de inductieve component |
|---|---|
| DC-tussenkringstroomrimpel | Beperkt snelle veranderingen in de stroom |
| Gelijkrichterstroompieken | Biedt extra impedantie in het DC-pad |
| Harmonische stroom | Kan bijdragen aan harmonische reductie in geschikte aandrijfontwerpen |
| Condensator huidige spanning | Helpt de rimpelstroom te verminderen die wordt opgelegd aan DC-tussenkringcondensatoren |
| Fluctuaties in de DC-bus | Ondersteunt een meer gecontroleerde stroomgolfvorm |
Het werkelijke effect hangt af van de gelijkrichtertopologie, het ontwerp van de aandrijving, de capaciteit, de voedingskarakteristieken en de bedrijfsbelasting. Het moet daarom worden geselecteerd als onderdeel van het volledige DC-tussenkringontwerp en niet worden behandeld als een onafhankelijke toevoeging.
DC-tussenkringcondensatoren worden tijdens normaal bedrijf van de omvormer blootgesteld aan rimpelstroom. Overmatige rimpeling draagt bij aan de interne verwarming, en temperatuur is een belangrijke factor voor de levensduur van de condensator.
Extra inductantie kan de omvang van de stroomfluctuaties die de condensatorbank bereiken, verminderen. In de documentatie van Schneider Electric wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat inductie aan de lijnzijde de rimpelstroom in de DC-bus en de stroomspanning die door de hoofdcondensatoren wordt ervaren, kan verminderen. :contentReferentie[oaicite:0]{index=0}
Dit is een van de redenen waarom inductieve impedantie wordt overwogen in aandrijfontwerpen waarbij condensatorbelasting, harmonische stroom of voedingsnetwerkomstandigheden nauwere controle vereisen.
De meest voorkomende toepassing is binnen AC-aandrijfsystemen die gebruik maken van een gelijkrichter, DC-tussenkring en omvormer. Het kan ook worden overwogen in andere apparatuur voor stroomconversie waarbij een gelijkstroomtussencircuit een aanzienlijke pulserende stroom voert.
Typische apparatuur omvat industriële motoraandrijvingen, pompen, ventilatoren, compressoren, transportbanden, werktuigmachines, HVAC-apparatuur en andere machines met variabele snelheid.
De vereiste wordt niet alleen door het motorvermogen bepaald. Drive-topologie, voedingsimpedantie, DC-tussenkringontwerp, belastingsprofiel en harmonische omstandigheden kunnen allemaal de specificatie beïnvloeden.
De twee componenten zijn nauw verwant, maar hun installatieposities zijn verschillend.
EenAC-reactoris aangesloten in een AC-circuit, meestal aan de lijnzijde of motorzijde van een frequentieregelaar. Een DC-tussenkringversie wordt na gelijkrichting in de DC-tussenkring geplaatst.
| Item | Configuratie AC-zijde | DC-Link-configuratie |
|---|---|---|
| Elektrisch gedeelte | AC-voeding of motorcircuit | Tussengelijkstroomcircuit |
| Belangrijkste overweging | Wisselstroom- en spanningsomstandigheden | DC-tussenkringstroom en rimpel |
| Typische toepassing | Aandrijfbeveiliging aan lijn- of motorzijde | DC-busstroomregeling en harmonische mitigatie |
Sommige schijven gebruiken een AC-lijnreactor, een DC-tussenkringcomponent of ingebouwde impedantie, afhankelijk van het ontwerp van de fabrikant. ABB en Schneider Electric documenteren beide het gebruik van inductieve impedantie als één benadering voor het beheren van harmonische stroom in conventionele aandrijfsystemen. :contentReferentie[oaicite:1]{index=1}
De selectie begint met de elektrische omstandigheden in de aandrijving, en niet alleen met het nominale vermogen van de motor.
Belangrijke informatie omvat normaal gesproken gelijkspanning, continue stroom, overbelastingsstroom, inductie, bedrijfsfrequentie, omgevingstemperatuur, installatiepositie, isolatievereisten en beschikbare ruimte. Er moet ook rekening worden gehouden met de verwachte stroomgolfvorm en werkcyclus als de apparatuur onder wisselende belastingen werkt.
Thermische prestaties zijn net zo belangrijk. Koperverliezen, kernverliezen, behuizingsomstandigheden en omgevingstemperatuur hebben allemaal invloed op de bedrijfstemperatuur van het onderdeel. Er moet rekening worden gehouden met adequate koeling en passende reductie als de apparatuur continu onder hoge belasting zal werken.
Een aandrijfsysteem kan meerdere vermogenselektronicacomponenten bevatten, maar hun functies zijn niet uitwisselbaar.
Een weerstand wordt over het algemeen geselecteerd vanwege stroombeperking of energiedissipatie. AFilterricht zich op ongewenste frequentiecomponenten of elektromagnetische interferentie, afhankelijk van de positie en constructie van het circuit.
A Remeenheidheeft nog een ander doel: het regelt de geregenereerde energie tijdens het vertragen van de motor en werkt normaal gesproken samen met een remweerstand. De hier besproken inductieve component blijft onderdeel van het DC-tussenkringvermogenspad.
Door deze verschillen te begrijpen, kunnen ingenieurs voorkomen dat ze een component moeten selecteren omdat er meerdere producten in dezelfde drivekast zitten.
Voor een fabrikant van apparatuur kan de beschikbare installatieruimte net zo belangrijk zijn als het elektrische vermogen. Montageafmetingen, klempositie, isolatieafstand, koelmethode, verbindingsstructuur en behuizingopstelling moeten mogelijk overeenkomen met het bestaande omvormerontwerp.
Dufew Elektrisch kan deze eisen beoordelen op basis van de daadwerkelijke toepassing. Technische informatie zoals gelijkspanning, nominale stroom, overbelastingsomstandigheden, inductie, bedrijfscyclus, omgevingstemperatuur en mechanische afmetingen vormen een nuttige basis voor productselectie.
Dit is met name relevant bij het vervangen van een bestaand onderdeel of het ontwikkelen van een drivekast rond een specifieke elektrische architectuur.
Dufew Elektrischproduceert elektrische componenten voor motoraandrijvingen, industriële automatisering, apparatuur voor hernieuwbare energie en vermogensregelsystemen. Het productassortiment omvat inductieve, resistieve, filter- en remtoepassingen.
Als Chinese fabrikant en leverancier werkt het bedrijf samen met OEM-apparatuurfabrikanten, distributeurs, systeemintegrators en industriële gebruikers. Er worden gestandaardiseerde productie- en kwaliteitsinspecties toegepast om consistente elektrische en mechanische specificaties te ondersteunen, waarbij ISO- en CE-certificeringen beschikbaar zijn voor relevante producten en vereisten.
Het voegt inductieve impedantie toe aan het DC-circuit van een stroomomvormer of aandrijving. De belangrijkste functies kunnen het beperken van de stroomrimpeling, het verminderen van stroompieken en het verlagen van de rimpelstroomspanning op DC-tussenkringcondensatoren omvatten.
Het kan bijdragen aan de reductie van harmonische stroom in geschikte aandrijfconfiguraties. Het werkelijke resultaat hangt af van de gelijkrichter, aandrijfarchitectuur, impedantiewaarde, voedingsomstandigheden en andere componenten in het systeem.
Nee. Een AC-lijnreactor werkt in het AC-gedeelte van het circuit, terwijl na rectificatie een DC-tussenkringversie wordt geïnstalleerd. Hun elektrische omstandigheden en selectieparameters zijn daarom verschillend.
Nee. Sommige schijven hebben al voldoende DC-tussenkringimpedantie, terwijl andere mogelijk een AC-zijdige reactor of een andere methode voor het beperken van harmonischen gebruiken. De eis moet worden bepaald op basis van het ontwerp van de aandrijving en de bedrijfsomstandigheden.
Nuttige details zijn onder meer gelijkspanning, nominale en overbelastingsstroom, vereiste inductie, bedrijfsomstandigheden, omgevingstemperatuur, installatieafmetingen, aansluitmethode en hoeveelheid. Het aandrijfmodel en de toepassing kunnen ook helpen bij het bevestigen van de juiste specificatie.