Wanneer een generator, UPS, batterijsysteem, omvormer of andere stroombron onder gecontroleerde elektrische belasting moet werken, moet de testapparatuur de benodigde energie veilig kunnen absorberen. Een belastingsweerstandskast biedt een praktische oplossing door meerdere weerstandselementen, elektrische aansluitingen, koelcomponenten en beschermende structuren in één behuizing te combineren.
Dit type apparatuur wordt voornamelijk gebruikt voor het testen van hoge vermogens en energiedissipatie. De configuratie kan worden ingericht op basis van spanning, vermogen, weerstand, inschakelduur, installatieruimte en de manier waarop de belasting moet worden geregeld.
Het basisdoel is om een bekende elektrische belasting toe te passen op de te testen apparatuur. Hierdoor kunnen technici of onderhoudspersoneel observeren hoe het systeem presteert onder een gedefinieerde bedrijfsomstandigheden.
Een generator kan bijvoorbeeld op verschillende belastingsniveaus worden getest zonder deze op het normale elektrische systeem van de faciliteit aan te sluiten. Een UPS kan worden gecontroleerd onder gecontroleerde vraag, terwijl een batterijsysteem kan worden ontladen via een gespecificeerde weerstandsbelasting.
Tijdens de inbedrijfstelling, het onderhoud en prestatiecontroles van de generator kan een gecontroleerde belasting worden gebruikt. Door een gedefinieerde elektrische vraag toe te passen, kunnen operators de uitgangsspanning, stroom, frequentie, temperatuur en algehele bedrijfsstabiliteit monitoren.
UPS-systemen en voedingen moeten vaak worden getest zonder afhankelijk te zijn van aangesloten apparatuur. Een bekende weerstandsbelasting biedt een herhaalbare testconditie voor het controleren van het uitgangsvermogen en het thermische gedrag.
Weerstandsbelastingen kunnen worden gebruikt om opgeslagen elektrische energie met een gecontroleerde snelheid te ontladen. Bij het bepalen van de vereiste configuratie moet rekening worden gehouden met de batterijcapaciteit, ontlaadstroom, bedrijfstijd en temperatuuromstandigheden.
Sommige motoraandrijvingen genereren elektrische energie wanneer een motor vertraagt. Wanneer deze energie niet kan worden teruggevoerd naar de toevoer, kan deze naar een weerstandsbelasting worden geleid en in warmte worden omgezet. Het benodigde vermogen is afhankelijk van de remenergie en de bedrijfscyclus.
Apparatuur met een hoog vermogen gebruikt normaal gesproken meerdere weerstandselementen in plaats van te vertrouwen op één enkel groot onderdeel. De elementen kunnen in afzonderlijke secties worden verdeeld en in verschillende combinaties worden aangesloten, afhankelijk van de vereiste belasting.
Hierdoor is getrapt laden mogelijk. Een test kan op een lager niveau beginnen en geleidelijk toenemen, of geselecteerde secties kunnen onafhankelijk worden bediend wanneer meerdere testomstandigheden vereist zijn.
De elektrische opstelling is afhankelijk van de spanning, stroom, totaal vermogen, weerstandswaarde en vereist belastingsbereik. Niet bij elk project kan dezelfde kastenstructuur worden toegepast.
Het vermogen moet samen met de bedrijfstijd in aanmerking worden genomen. Een unit die een paar minuten lang een hoge belasting aankan, heeft andere thermische eisen dan een unit die continu in bedrijf is.
Herhaalde tests moeten ook worden overwogen. Zelfs als elke individuele test relatief kort duurt, kan de tijdens voorgaande cycli verzamelde warmte de toegestane belasting van de volgende cyclus beïnvloeden.
Voor een nauwkeurige selectie moeten de bedrijfsduur, het herhalingsinterval, de omgevingstemperatuur en de vereiste belasting worden gespecificeerd, samen met het nominale elektrische vermogen.
Alle elektrische energie die door de weerstandselementen wordt gedissipeerd, wordt uiteindelijk warmte. De behuizing heeft daarom een geschikte methode nodig om die warmte af te voeren en tegelijkertijd veilige bedrijfstemperaturen te behouden.
Natuurlijke convectie kan geschikt zijn voor sommige toepassingen met een lager vermogen. Apparatuur met een hogere capaciteit kan geforceerde luchtkoeling vereisen, waarbij de ventilatorcapaciteit en het luchtstroompad zijn afgestemd op de verwachte warmteontwikkeling.
Bij de constructie van kasten moet ook rekening worden gehouden met elektrische isolatie, de afstand tussen de componenten, toegang tot terminals, onderhoud en de omgeving. Voor installaties buitenshuis kan extra bescherming nodig zijn tegen vocht, stof, temperatuurschommelingen en corrosie.
| Parameter | Selectieoverweging |
|---|---|
| Nominale spanning | Systeemspanning en isolatievereisten |
| Laad vermogen | Totaal vermogen dat door het weerstandssamenstel moet worden geabsorbeerd |
| Weerstand | Totale weerstand en vereist belastingsbereik |
| Inschakelduur | Continu, intermitterend of kortdurend gebruik |
| Koeling | Natuurlijke convectie of geforceerde luchtkoeling |
| Stappen laden | Aantal selecteerbare weerstandssecties |
| Installatie | Binnen- of buitenomstandigheden en beschikbare ruimte |
| Controle | Handmatig, op contactor gebaseerd of op afstand schakelen van belastingen |
Verschillende weerstandsconstructies zijn geschikt voor verschillende elektrische omstandigheden. ADraadgewonden weerstandkan worden gebruikt waar een gedefinieerde weerstandswaarde en een geschikt vermogen vereist zijn. EenMet aluminium beklede weerstandbiedt een compacte constructie met metalen behuizing en een nuttig warmteoverdrachtspad.
A Decennium weerstandsdoosis bedoeld voor een ander soort werk. De selecteerbare weerstandswaarden maken hem nuttig voor laboratoriumtests, kalibratie en circuitontwikkeling in plaats van gebruik met hoge vermogensbelasting.
Voor een kastmontage moet de selectie van individuele elementen in overweging worden genomen, samen met de totale elektrische belasting, thermische omstandigheden en installatie-opstelling.
Een compleet industrieel energiesysteem kan verschillende soorten componenten bevatten, elk met een specifieke elektrische functie. Een weerstand kan elektrische energie dissiperen of stroomregeling bieden, terwijl een reactor inductieve impedantie introduceert om problemen met de stroom en de stroomkwaliteit te helpen beheersen.
A Filterwordt gebruikt om ongewenste elektrische ruis, harmonischen of hoogfrequente componenten te verminderen. In motoraangedreven systemen kan een remeenheid het pad van de geregenereerde energie controleren voordat deze de weerstandsbelasting bereikt.
Dufew Electric ontwikkelt en produceert vermogenselektronicacomponenten voor industriële elektrische apparatuur. Het productassortiment omvat weerstandsproducten, remeenheden, reactoren, filters en aanverwante componenten voor vermogensregeling.
Voor OEM- en projectgebaseerde toepassingen kunnen specificaties worden beoordeeld op basis van de vereiste spanning, vermogen, weerstand, inschakelduur, koelmethode, kastafmetingen, aansluitingen en besturingsopstelling. Hierdoor kan de elektrische configuratie worden afgestemd op de feitelijke apparatuur en testomstandigheden.
Dufew Electric is een fabrikant en leverancier in China die fabrikanten van apparatuur, distributeurs, systeemintegrators en industriële gebruikers bedient. Het bedrijf beschikt over ISO- en CE-certificeringen voor relevante producten en compliance-eisen.
Veel voorkomende toepassingen zijn onder meer generatoren, UPS-systemen, batterijen, energieopslagapparatuur, omvormers, voedingen en geselecteerde motoraandrijfsystemen. De vereiste configuratie is afhankelijk van de capaciteit van de apparatuur en de testomstandigheden.
Ja. Meerdere weerstandssecties kunnen worden ontworpen als afzonderlijke belastingsfasen, waardoor de machinist verschillende belastingsniveaus kan selecteren. De schakelmethode is afhankelijk van het elektrische vermogen en de besturingsvereisten.
Een langere werking produceert meer geaccumuleerde warmte en vereist daarom een grotere thermische capaciteit. Bij het bepalen van de geschikte beoordeling moet rekening worden gehouden met de testduur, herhalingsfrequentie, koelomstandigheden en omgevingstemperatuur.
Over het algemeen wordt er rekening mee gehouden dat de door de weerstandselementen gegenereerde warmte groter is dan wat natuurlijke convectie effectief kan afvoeren. De vereiste luchtstroom is afhankelijk van het vermogensniveau, het ontwerp van de behuizing, de bedrijfstijd en de omgevingsomstandigheden.
Nuttige informatie omvat spanning, stroom, belastingsvermogen, weerstand, testduur, inschakelduur, belastingsstappen, installatieomgeving, beschikbare kastafmetingen, koelomstandigheden en controlevereisten. Het apparatuurmodel en de beoogde testprocedure kunnen ook helpen bij de technische evaluatie.