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Réacteur dédié aux variateurs de fréquence
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Réacteur à entrée triphasée OCL (entrant)

Les inductances d'entrée et de sortie des variateurs de fréquence (VFD) sont conçues pour protéger ces variateurs et régulateurs de vitesse. En fonctionnement, ces appareils sont souvent exposés à des surtensions et des surintensités susceptibles de réduire leurs performances et leur durée de vie. L'installation d'une inductance d'entrée permet de supprimer efficacement ces surtensions et surintensités, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et stable de l'équipement.

Introduction

I. Aperçu

Les réacteurs d'entrée et de sortie pour les systèmes de variateurs de fréquence (VFD) sont conçus pour protéger les VFD et les régulateurs de vitesse. Pendant le fonctionnement, ces appareils subissent souvent des courants et des tensions de surtension, ce qui peut endommager considérablement leurs performances et réduire leur durée de vie. L'installation d'un réacteur d'entrée côté entrée permet de supprimer les surtensions et les surintensités, de protéger le VFD ou le régulateur de vitesse, d'allonger sa durée de vie utile et de réduire les interférences harmoniques.

Étant donné que les variateurs de fréquence régulent la vitesse par fréquence variable, des harmoniques élevés et des distorsions de forme d'onde peuvent survenir pendant le fonctionnement, affectant ainsi le fonctionnement normal. Une bobine de sortie située en aval filtre les tensions et courants harmoniques, améliorant ainsi la qualité de l'énergie électrique. Notre série de bobines d'entrée/sortie est fabriquée à partir de tôles d'acier au silicium de haute qualité, selon des procédés spécialisés, offrant une taille compacte, une faible élévation de température et un fonctionnement silencieux.

Ces bobines sont compatibles avec un large éventail de marques de variateurs de fréquence, notamment Siemens, SanKen, Hitachi, Toshiba, Panasonic, Yaskawa, Inovance, Danfoss, Fuji, Eurotherm, LG, OMRON, Hyundai, Schneider, Lenze, Emerson, Conver, et bien d'autres.

II. Explication des modèles

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III. Caractéristiques du produit -

L'alimentation électrique peut provoquer des interférences perceptibles sur d'autres équipements (perturbations, surtension). - Déséquilibre de tension phase-phase de 1,8 % de la tension nominale. - Lignes à faible impédance (transformateurs de puissance supérieurs à 10 fois la valeur nominale du variateur de fréquence). - Plusieurs variateurs de fréquence installés sur une même ligne afin de réduire le courant de ligne. - Utilisation de condensateurs de correction du facteur de puissance ou d'unités de correction du facteur de puissance (cosφ).

IV. Conditions de fonctionnement -

Altitude : ≤ 1000 mètres. - Température ambiante : -25 °C à +45 °C ; humidité relative ≤ 90 %. - Assurez une ventilation adéquate ; si l'appareil est installé dans un armoire, un équipement de ventilation supplémentaire est requis.

V. Paramètres de performance technique

1. Tension de fonctionnement nominale : 380V/440V, 50Hz 2. Courant de fonctionnement nominal : 5A à 1600A @ 40°C 3. Résistance diélectrique : Isolation entre noyau et enroulement résistant à 3000VAC/50Hz/5mA/10s sans claquage (testé en usine) 4. Résistance d'isolation : ≥ 100 MΩ à 1000VDC 5. Niveau sonore du réacteur : < 65 dB (mesuré à 1 m horizontalement du réacteur) 6. Classe de protection : IP00 7. Classe d'isolation : F ou supérieure 8. Conformité aux normes : IEC289:1987 Réacteur, GB10229-88 Réacteur (équivalent à IEC289:1987), JB9644-1999 Réacteur pour entraînements électriques à semiconducteurs

VI. Méthodes de câblage

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VII. Tableau des performances techniques

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VIII. Tableau des dimensions d'installation

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