Offriamo un portafoglio completo che comprende resistori, unità di frenatura, reattori, filtri di potenza e trasformatori, con opzioni di personalizzazione complete per soddisfare le diverse esigenze applicative.
Costruito con una struttura del nucleo con traferro segmentato e resistente alla polarizzazione CC, Dufew Electric fornisce reattori del collegamento CC personalizzabili con specifiche elettriche flessibili e ingombri di montaggio fisico.
Nei VFD ad alta potenza e nei sistemi di conversione di potenza, lo stadio raddrizzatore converte la potenza CA in potenza CC prima di alimentare la sezione inverter. Durante questo processo di conversione, la corrente del bus CC può contenere componenti di ondulazione causata dalle caratteristiche di rettifica, dalla fluttuazione del carico e dal funzionamento rigenerativo.
Il reattore DC Link Dufew Electric è installato in serie tra le sezioni raddrizzatore e inverter del circuito del bus CC. Fornendo un accumulo induttivo di energia, attenua la variazione di corrente, mantiene un flusso di corrente CC continuo e riduce lo stress elettrico sui condensatori CC e sui dispositivi a semiconduttore di potenza.
A differenza dei reattori CA convenzionali, è appositamente progettato per il funzionamento in corrente continua continua. La struttura magnetica segmentata del traferro migliora la resistenza alla polarizzazione CC, riduce il rischio di saturazione magnetica e mantiene prestazioni di induttanza stabili durante il funzionamento industriale a lungo termine.
Dufew utilizza anime in acciaio al silicio laminato a freddo a basse perdite, sistemi di isolamento di Classe F, processi di avvolgimento di precisione e tecnologia di impregnazione sotto vuoto per ottenere prestazioni termiche affidabili, resistenza dell'isolamento e stabilità meccanica.
Come il reattore DC Link migliora l'affidabilità del sistema
1. Ridurre l'ondulazione della corrente CC e migliorare la stabilità del bus
Durante la conversione CA-CC, le fluttuazioni di tensione dallo stadio raddrizzatore possono introdurre corrente di ondulazione nel bus CC. Il reattore uniforma la forma d'onda della corrente CC, riduce i componenti di ondulazione e migliora la stabilità di ingresso dell'inverter, contribuendo al tempo stesso a ridurre lo stress sui condensatori del bus CC. Ciò è particolarmente vantaggioso per i sistemi di azionamento ad alta potenza che richiedono un'alimentazione di energia CC stabile.
2. Mantenere un flusso di corrente CC continuo
Nelle applicazioni con carichi fluttuanti o condizioni di alimentazione instabili, un'eccessiva pulsazione di corrente può influenzare il funzionamento dell'inverter. Riducendo la discontinuità della corrente e mantenendo una corrente del raddrizzatore più continua, il reattore supporta una commutazione stabile dell'inverter e aiuta a ridurre le condizioni operative anomale durante il funzionamento dinamico.
3. Proteggere i condensatori del bus CC e i componenti di alimentazione
Una corrente di ripple elevata può accelerare l'invecchiamento dei condensatori CC e aumentare lo stress termico sui componenti di potenza. Il design ottimizzato limita le pulsazioni di corrente e riduce le sollecitazioni di ondulazione sui condensatori, contribuendo a migliorare l'affidabilità dei componenti del bus CC e a prolungare la durata di servizio dell'intero sistema di azionamento.
4. Migliorare le prestazioni del fattore di potenza in ingresso
Uniformando le caratteristiche della corrente continua, il reattore può migliorare le prestazioni elettriche del sistema di conversione. La ridotta distorsione di corrente contribuisce a un migliore utilizzo dell'energia e a una migliore compatibilità con i sistemi elettrici ad alta potenza.
Caratteristiche fondamentali della progettazione strutturale
Design del nucleo con gap d'aria segmentato per resistenza alla polarizzazione CC
La corrente continua continua produce un campo magnetico unidirezionale che può far sì che i nuclei magnetici convenzionali si avvicinino alla saturazione. Dufew adotta una struttura del nucleo con traferro segmentato per ridurre il rischio di saturazione CC mantenendo un'induttanza stabile e prestazioni efficaci di livellamento della corrente. Questo design supporta un funzionamento affidabile con carichi CC continui.
Struttura di avvolgimento a basse perdite
La struttura dell'avvolgimento è ottimizzata per il funzionamento CC a corrente elevata, contribuendo a ridurre la perdita di resistenza CC e l'aumento di temperatura mantenendo prestazioni elettriche stabili e un'efficiente gestione del calore. Per le applicazioni ad alta corrente, possono essere fornite anche strutture di avvolgimento a lamina per ridurre le dimensioni complessive e migliorare la dissipazione del calore.
Sistema di isolamento con impregnazione sotto vuoto
Il processo di impregnazione sotto vuoto rafforza il sistema di isolamento e migliora la resistenza all'umidità, la resistenza meccanica e la resistenza alle vibrazioni. In combinazione con il design strutturale ottimizzato, supporta un funzionamento affidabile a lungo termine mantenendo bassi livelli di vibrazioni elettromagnetiche e rumore pari a ≤65 dB in condizioni di test standard.
Applicazioni tipiche
Applicazione
Vantaggio principale
Azionamenti a frequenza variabile
Migliora la stabilità del bus CC
Sistemi di servoazionamento
Ridurre l'impatto della corrente di ondulazione
Ascensori
Migliorare l'affidabilità dell'azionamento
Gru portuali
Supporta frequenti cambiamenti di carico
Laminatoi
Migliora la stabilità operativa ad alta potenza
Macchine per lo stampaggio ad iniezione
Mantenere una conversione di potenza stabile
Apparecchiature per prove industriali
Migliora la consistenza elettrica
Sistemi di automazione
Proteggere i componenti del bus DC
Condizioni di selezione consigliate
Si consiglia una reattanza del collegamento CC quando:
Condizione di applicazione
Beneficio atteso
Sistemi VFD ad alta potenza
Ridurre la fluttuazione del bus CC
Grandi banchi di condensatori CC
Minore stress da corrente di ripple
Accelerazioni/decelerazioni frequenti
Migliorare la stabilità operativa
Carichi industriali pesanti
Ridurre lo stress elettrico dei componenti
Applicazioni rigenerative
Migliora le prestazioni del circuito CC
Funzionamento continuo lungo
Migliorare l'affidabilità del sistema
Specifiche tecniche
Parametro
Specifica
Tipo di prodotto
Reattanza del collegamento CC/Reattanza del bus CC
Posizione di installazione
Bus DC tra raddrizzatore e inverter
Tensione nominale
220 V CA / 380 V CA / 690 V CA / 1140 V CA
Corrente nominale
5A-3800A
Caduta di tensione
0,5% / 1% / 2% / 4%
Gamma di frequenza
50Hz / 60Hz / Personalizzabile fino a 500Hz
Induttanza
Personalizzabile in base ai requisiti di sistema
Capacità di sovraccarico
1,5 × corrente nominale per 60 secondi
Rigidità dielettrica
3000 V CA / 50 Hz / 5 mA / 1 min
Resistenza di isolamento
≥100 MΩ (1000 VCC)
Grado di protezione
IP00/IP20
Classe di isolamento
Classe F (155℃)
Grado ignifugo
UL94V-2
Livello di rumore
≤65dB
Durata di servizio
≥15 anni
Standard
IEC289/GB10229/JB9644
Spiegazione del numero di modello
Esempio: CDL-600-0600-EIDA
Codice
Descrizione
CDL
Serie di reattori CC
600
Livello di tensione
0600
Corrente nominale 600A
EI
Struttura centrale
D/W
Struttura dell'installazione
aria condizionata
Materiale di avvolgimento
Reattanza collegamento CC e reattanza CA
Confronto
Reattanza del collegamento CC
Reattore CA
Posizione di installazione
Bus DC tra raddrizzatore e inverter
Ingresso CA o lato uscita motore
Funzione principale
Corrente CC uniforme e riduzione dell'ondulazione
Ridurre le armoniche CA e lo stress di tensione
Design magnetico
Struttura con traferro resistente alla polarizzazione CC
Design a flusso magnetico alternato
Applicazione principale
Stabilizzazione del bus CC
Qualità dell'energia e protezione del motore
Capacità di produzione e garanzia di qualità
Dufew Electric è specializzata nella produzione di componenti elettronici di potenza tra cui reattori, resistori di frenatura, trasformatori e soluzioni elettriche personalizzate.
Il processo di produzione di Dufew copre la lavorazione del nucleo magnetico, l'avvolgimento di precisione, l'impregnazione sotto vuoto, l'indurimento ad alta temperatura e il test delle prestazioni elettriche. Ogni fase è controllata per mantenere caratteristiche elettriche costanti e una qualità affidabile del prodotto.
Il controllo di qualità riguarda la resistenza di isolamento, la tensione di tenuta, l'induttanza, l'aumento della temperatura e l'aspetto. Questi test verificano le prestazioni elettriche del reattore, l'affidabilità dell'isolamento, le caratteristiche termiche e la qualità complessiva della produzione.
Per le diverse esigenze di progetto, Dufew fornisce produzione OEM e progettazione elettrica personalizzata, insieme a consulenza ingegneristica e supporto per la documentazione tecnica. Ciò consente di adattare il prodotto a parametri elettrici, condizioni di installazione e applicazioni di sistema specifici.
Domande frequenti
Q1: Dove è installato un reattore del collegamento CC?
Una reattanza del collegamento CC è installata nel circuito del bus CC tra le sezioni raddrizzatore e inverter di un VFD o di un sistema di conversione di potenza. Aiuta ad attenuare le fluttuazioni della corrente CC, a ridurre i componenti di ondulazione e a migliorare la stabilità del bus CC.
Q2: Qual è la differenza tra questo prodotto e un reattore CA?
La differenza principale è il circuito applicativo. Un reattore CA viene utilizzato nei circuiti CA per ridurre le armoniche, limitare l'impatto della corrente e migliorare la qualità dell'alimentazione. Questo prodotto è progettato per applicazioni bus CC per attenuare l'ondulazione di corrente e proteggere i componenti lato CC.
Q3: Perché questo prodotto richiede un design del nucleo con traferro?
La corrente continua continua può creare polarizzazione magnetica nel nucleo. La struttura segmentata del traferro aiuta a prevenire la saturazione magnetica, a mantenere un'induttanza stabile e a garantire un funzionamento affidabile in condizioni di corrente continua.
Q4: Dufew può personalizzare le specifiche per diverse applicazioni?
SÌ. Dufew fornisce soluzioni personalizzate tra cui tensione nominale, capacità di corrente, valore di induttanza, materiale di avvolgimento, struttura di installazione e dimensioni meccaniche in base ai diversi requisiti di sistema.
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