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Reator de saída
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Reator de saída

Parâmetros Técnicos
Tensão de trabalho nominal: 380V 1140V/50Hz
2. Corrente nominal de trabalho: 3A a 2000A/40℃
3. Resistência elétrica: Sem arco ou falha em 3000VAC/50Hz/5mA/10s para o núcleo e enrolamento
4. Resistência de isolamento: O valor de resistência de isolamento de 1000VDC é ≥200MΩ
5. Ruído do reator: menor que 65dB (testado a uma distância horizontal de 1 metro do reator)
6. Grau de proteção: IP00
7. Classe de isolamento: classe F ou superior

Introdução

Aqui está a tradução profissional em inglês da sua descrição do produto para o Reator de Saída (ou Reator de Saída):

Visão geral do produto

Este produto é um reator de saída (também conhecido como reator de saída de inversor de frequência (VFD) ou reator do lado do motor), projetado para instalação entre o VFD e o motor para resolver problemas elétricos causados por cabos longos ou condições operacionais complexas. Abaixo está uma análise detalhada de suas principais características:

Funções Principais

1. Suprime Transientes de Tensão (dv/dt)

Reduz picos de tensão de alta frequência causados pelo comutação PWM, protegendo a blindagem do motor e evitando falhas devido a mudanças rápidas de tensão.

2. Reduz as perdas por correntes de Eddy e efeitos harmônicos

Filtra harmonicas de ordem superior (especialmente as 5ª, 7ª e 11ª), minimizando as perdas no núcleo e de cobre em motores, melhorando a eficiência e prolongando a vida útil do motor.

3. Minimiza a corrente de fuga e a interferência eletromagnética (EMI)

Mitiga as correntes de fuga induzidas por harmônicas de alta frequência através da capacitância parasita do cabo, reduzindo a interferência com equipamentos próximos.

4. Supressão de ruído

Suaviza os formas de onda atuais, diminuindo a vibração do motor e o ruído eletromagnético causado por harmônicas.

5. Protege Dispositivos de Potência do VFD

Limita as sobrecorrentes, reduzindo o estresse nos IGBTs e outros componentes de comutação, aumentando a confiabilidade do sistema.

Aplicações típicas

1. Extensões de Cabo Longas

Necessário quando o comprimento do cabo entre o VFD e o motor excede 50–200 metros (a distância exata depende do modelo do VFD e dos parâmetros do cabo) para compensar os efeitos da capacitância distribuída.

2. Qualidade Pobre de Energia

Garante a estabilidade do sistema quando a fonte de alimentação apresenta desequilíbrio de voltagem (1,8% da voltagem nominal) ou interferência de alta frequência.

3. Fonte de Alimentação com Baixa Impedância

Essencial quando a capacidade do transformador é 10 vezes maior que a potência nominal do VFD, pois o reator limita os impactos da corrente de curto-circuito.

4. Múltiplos VFDs ou Correção Fator de Potência (PFC)

Previne o aumento de harmônicas em linhas compartilhadas com múltiplos VFDs e evita ressonância com capacitores de correção do fator de potência (compensação cosΦ).

Diretrizes de Seleção

Comprimento do Cabo: Cabos mais longos exigem reatores com maior indutância devido ao aumento da capacitância distribuída.

Frequência de Portador do VFD: Modulação PWM de alta frequência (por exemplo, 16kHz) exige reatores com desempenho otimizado em alta frequência.

Classificação de Corrente: A corrente nominal do reator deve corresponder ou exceder a corrente de saída do VFD para evitar saturação.

Benefícios Adicionais

Vida Mais Longa para Equipamentos: Reduz a distorção harmônica e o estresse de voltagem, diminuindo as taxas de falha em motores/VFDs.

Ampla Compatibilidade: Adequado para diversos VFDs (por exemplo, inversores de frequência, servo drives) e motores de indução/síncronos.

Este reator é um componente crítico em sistemas de automação industrial para aumentar a confiabilidade e a eficiência energética, especialmente em aplicações de longa distância, como energia renovável, HVAC e mineração.

Avise-me se você deseja qualquer refinamento para termos técnicos específicos ou jargão da indústria!

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