Dławiki wejściowe i wyjściowe dla systemów napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) służą do ochrony falowników i regulatorów prędkości. Podczas pracy urządzenia te są często narażone na udary prądowe i napięcia udarowe, co może obniżyć ich wydajność i skrócić żywotność. Zainstalowanie dławika wejściowego po stronie wejściowej skutecznie tłumi udary napięciowe i prądowe, zapewniając bezpieczną i stabilną pracę urządzenia.
I. Przegląd
Reaktory wejściowe i wyjściowe dla systemów przemienników częstotliwości (VFD) są zaprojektowane w celu ochrony VFD i regulatorów prędkości. Podczas pracy te urządzenia często napotykają prądy udarowe i napięcia udarowe, które mogą znacząco uszkodzić ich działanie i skrócić żywotność. Zainstalowanie reaktora wejściowego po stronie wejściowej tłumi napięcie i prąd udarowy, chroni przemiennik częstotliwości lub regulator prędkości, wydłuża jego czas użytkowania oraz ogranicza zakłócenia harmoniczne.
Ponieważ przemienniki częstotliwości regulują prędkość za pomocą zmiennej częstotliwości, podczas pracy mogą występować wyższe harmoniczne oraz zniekształcenia przebiegu, co wpływa na normalną pracę. Reaktor wyjściowy po stronie wyjściowej filtruje napięcie i prąd harmoniczny, poprawiając jakość energii. Nasza seria reaktorów wejściowych/wyjściowych jest produkowana z użyciem wysokiej jakości blach ze stali krzemowej przy zastosowaniu specjalistycznych procesów, oferując kompaktowe rozmiary, niski wzrost temperatury oraz cichą pracę.
Te reaktory są kompatybilne z szerokim zakresem marek przemienników częstotliwości, w tym Siemens, SanKen, Hitachi, Toshiba, Panasonic, Yaskawa, Inovance, Danfoss, Fuji, Eurotherm, LG, OMRON, Hyundai, Schneider, Lenze, Emerson, Conver oraz innymi.
II. Wyjaśnienie modelu

III. Cechy produktu -
Zasilanie może powodować zauważalne zakłócenia w pracy innych urządzeń (zakłócenia, przepięcia). - Nierównoważenie napięć międzyfazowych na poziomie 1,8% napięcia znamionowego. - Linie o niskim impedancji (transformatory zasilające o mocy ponad 10-krotnie przekraczającej wartość znamionową falownika). - Instalacja wielu falowników na jednej linii w celu zmniejszenia prądu sieciowego. - Stosowanie kondensatorów kompensacyjnych lub urządzeń do poprawy współczynnika mocy (cosφ).
IV. Warunki eksploatacji -
Wysokość nad poziomem morza: ≤ 1000 metrów. - Temperatura otoczenia: od -25°C do +45°C; wilgotność względna ≤ 90%. - Zapewnij odpowiednią wentylację; w przypadku montażu w szafach rozdzielczych wymagane jest dodatkowe wyposażenie wentylacyjne.
V. Parametry techniczne wydajności
1. Znamionowe napięcie pracy: 380 V/440 V, 50 Hz 2. Znamionowy prąd pracy: 5 A do 1600 A przy 40 °C 3. Wytrzymałość dielektryczna: uzwojenie rdzenia wytrzymuje 3000 VAC/50 Hz/5 mA/10 s bez przeskoku (testowane fabrycznie) 4. Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ przy 1000 VDC 5. Hałas dławika: < 65 dB (mierzone w odległości 1 m w poziomie od dławika) 6. Klasa ochrony: IP00 7. Klasa izolacji: F lub wyższa 8. Zgodność ze standardami: IEC289:1987 Dławik, GB10229-88 Dławik (równoważny IEC289:1987), JB9644-1999 Dławik dla półprzewodnikowych napędów elektrycznych
VI. Sposoby podłączeń

VII. Tabela parametrów technicznych

VIII. Tabela wymiarów instalacyjnych
