产品名称 | 功能作用 | 特性 |
在变频器停止和加减降速时,由于电机的惯性,电机会处于再生制动状态,产生再生能量回馈给直流回路,消耗在内置制动电阻上,如果减速时间设定较短,造成直流母线电压升高过快,能量来不及消耗掉,可能超过电容的耐压或开关元件的容许电压,会造成变频器损坏。因此生产厂家为不同规格的变频器配备制动电阻或制动单元。用户在使用变须器时将制动电阻(P、PB)或制动单元(P、N)连接在直流母线两端,以便在直流母线电压升高到一定值时,通过制动电阻或制动单元消耗掉多余的能量,保护变频器。制动电阻与使用电机的飞轮转矩有密切关系,而电机的飞轮转矩在运行时是变化的,因此准确计算制动电阻比较困难,而且没有必要,通常情况是采用经验公式取一个近似的值。制动电阻R>=2UD/Ie UD=700V Ie:变频器额定电流 制动电阻P>=a UD2/Ie a为常数,电机容量小时取小,反之取大。一般情况下,选用合适的制动电阻即可,如果电机功率较大,为了提高变频器在减速时的制动能力,同时使用合适的制动电阻和制动单元,效果较好。 |
铝壳电阻器 | RXLG系列和RSLG系列电阻器耐气候性、耐振动、安全性强,优于传统瓷骨架电阻器。广泛应用于电源、变频器、伺服系统等高要求的电气回路中,并且能适用于恶劣的工控环境中。易紧密安装、易附加散热器。外型美观,是电力电子理想的配套产品。 | 功率:50W-10000W阻值:2R-3KR IP20-IP68 |
波纹电阻器 | RXHG系列电阻器在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子,陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪/圆丝形状的合金电阻丝,并在其表面涂覆一层具有阻燃、耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时,又具有散热器的功效。本品可按照客户的要求定制。本品适用于模拟负荷实验、设备放电、自动控制、伺服驱动器/变频器能耗制动等。 | 功率:50W-10000W阻值:2R-3KR IP00 |
制动电阻箱 | BRU系列电阻箱是由波纹电阻器组合而成的电阻箱(也可选择铝壳电阻器/加热管电阻器/不锈钢电阻等材质),适用于大功率、大电流的制动设备,试验测试设备、电梯、起重机升降等伺服驱动器/变频器的能耗制动回路中。 | 工作电压:直流500V-3500V,额定功率1KW-45KW。IP20-IP23 |
功率电阻柜 | PRU系列电阻柜是由波纹电阻器组合而成的电阻柜(也可选择铝壳电阻器/加热管电阻器/不锈钢电阻等材质),适用于大功率、大电流的制动设备,试验测试设备。电梯、起重等变频器的能耗制动回路中。消耗变频器的再生能量:用于缩短减速的时间。例如:当系统要求经常快速减速、制动或停车:大惯量机械负载等需设计用制动电阻。用于在动态制动过程中进行能耗制动。 | 工作电压:直流500V-3500V,额定功率20KW-500KW。IP20-IP23 |
制动单元 | DBU制动单元系列也叫斩波器,通过控制制动电阻的电流来抑制变频器直流母线电压系升。制动单元的作用是将马达在减速过程中产生的再生能量,以热能的形式消耗在制动电阻上,斩波电压(制动起始电压)630/660/690/730/760±DC16V,适用于各种低压变频器。(直流母线正常工作电压550V)电源:直流母线电压,峰值460-800V。(制动单元型号:380-460V) | IN+IN-、0UT+0UT-用来多台制动并联接线 |
电机的转速和电源的频率是线性关系。变频器就是利用这一原理将50Hz的市电通过整流和逆变转换为频率可调的电源。由于变频器是通过CPU产生6组脉宽可调的SPWM波控制三相的6组功率元件导通/关断,从而形成电压、频率可调的三相输出电压。其输出电压和输出电流是由SPWM波和三角载波的交点产生的,不是标准的正弦波,包含较强的高次谐波成分,对电网上的其他设备产生很强的干扰甚至造成不能使用。为了减小变频器对其他设备和电网的干扰,同时防止电网其他干扰源对变频器的干扰,需要在变频器的输入、输出端增加滤波器、电抗器等抗干扰谐波治理设备。 |
进相电抗器 | 主电源变压器:变流器、变频器由单独的变压器供电,其容量通常为变流器、变频器输出功率的1.3-1.5倍,无需配置进线电抗器。且由于交流电抗器体积较大,成本较高,变频器功率>30kW时才考虑配置交流电抗器。安川YASKAWA、富士:FUJI的变频器不接进线电抗器时,可以在整流输出端接入直流电抗器。 电抗器的作用是抑制变须器输入输出电流重高次谐波成份带来的不良影响,而EMC滤波器的作用是抑制由变频器带来的无线电电波干扰,即电波噪声。有的变频器内置电抗器,有的场合也可不装电抗器。一般,多大功率变频器配多大电抗器,选择电抗器的参数 | 电抗器的作用和电感量的确定,选择电抗器的参数如下公式计算:L=(2%~5%)V/6.28*F*I V-额定电压 V I-额定电流 A F-最大频率 HZ. μФ=2 π f*L*I L=μФ /2 πf*I (μФ压降=XL感抗*I XL=2πf*L电感) |
输入交流电抗器 | ACL电抗器系列提高输入电源功率因数(提高到0.75-0.85),抑制输入电流的高次谐波,吸收浪涌电压,减少对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性。有下列情况时,应安装交流输入电抗器:1、当电源的容量超过500KA并超过变频器容量的10倍时。(变频器所用之处的电源容量与变频器容量之比为101以上)(电网短路容量与变流器、变频器容量比大于33:1时,网侧进线电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。当电网短路电压大于6%时,允许无网侧进线电抗器运行。对于12脉冲整流单元,至少需要-相对电压降为2%的网侧进线电抗器,或台三绕组整流变压器,其次绕组的电压偏差不大于0.5%)2、与能影响电源波形畸变的系统如,晶闸管、大容量变频器、带有开关控制的功率因数补偿装置等,接在同一电源母线上的时。3、三相电源的电压不平衡度较大(≥3%)电流:1.3-3000A:适配功率:0.4-1000K:压降:2%-4%。 | 串联在电源与变频器的输入侧 |
输出交流电抗器 | OCL电抗器系列降低变频器dv/dt,改善电机的绝缘,减少漏电流。(PMM的开关速度dv/dt(也就是载波频率))变频器与驱动马达之间的距离一般不超过50米,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件才能正常运转。输出电抗器或称输出滤波电抗器,它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540V/μs 以内。一般功率为4-900kW,变频器和电机间的电缆长度或一台变频器驱动几台电机的连接电缆总长度超过50-200m时!应设置输出电抗器。它还用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减小逆变器中的功率元件(如IGBT)的扰动和冲击。电流:1.3-5000A:适配功率:0.4-900KW:K降:1-4% | 串联在交流变速传动系统的变频器与电机间。 |
直流电抗器 | DCL电抗器系列主要是减小输入电流的高次谐波成分,提高输入电源的功率因数(提高到0.95),直流电抗器提高功率因数的效果比交流输入电抗器要好的多。当变顿器用于多可靠性要求较高的系统中,建议选用交流输入内置直流电抗器,外置直流电抗器 |
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平波电抗器 | 平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整流电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。它的作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值。还用于并联变流器的直流侧解耦,降低断续极限,限制环流控制线路中的环流以及应用直流快速开关切断故障电流时限制其电流上升率。直流电动机电枢均流平波电抗器:其作用是使两台直流调速器的输出电流得到均衡。它是一个双值电抗器。 | 串联在直流变速传动系统的调速器与电机间。 |
直流控制的饱和电抗器 | 串在电路中的扼流式或自饱和饱和电抗器,在电压正弦波的周期内,饱和电抗器在饱和前吸收了一定的伏-秒,达到饱和,以后就呈全开放状态。因此其输出电压是非正弦的,这种饱和电抗器的作用与晶闸管相似。 |
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抑制di/dt电抗器 | 它的作用是抑制电容器接通时的di/dt的开关元件TR承受的反向过电压。一般采用电抗百分比为0.1-1%的串联电抗器,使di/dt限制在50A/μs以内,以抑制电容器的合闸电流。此类电抗器属低感值电抗器。 |
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正弦滤波器 | 1.能有效的抑制马达的噪声及振动。2、能有效的抑制变频器输出侧100KHz以内差模噪声,运用了高速开关器件的变频器,其输出含有高频谐波,并且PWM波的dv/dt很高。用于驱动一个普通的马达时,由于马达动力电缆的长度,安装的方式,电缆特性等原因,将产生行波叠加浪涌电压。良涌电压将对马达线圈的绝缘性造成损害,因此有必要在马达的前端使用正弦滤波器,正确选用正弦滤波器可以使马达电缆有效长度延长至3KM。3.由于变频器的输出含有高频谐波,增加了动力电缆及电机的损耗:b.同时极高的dv/dt会引起数MHz的辐射干扰:c.如果电机需要长线传输时(电机线缆超过50M),由于行波反射引起电机端电压叠加,使电机绝缘破坏,甚至是电缆裂。对于谐波电流,可以通过改变调制方式,降低谐波成分但并不能完全消除。由高速dv/dt引起的射频干扰,可以加装dv/dt电磁滤波器但只能对一定长度的电缆有效,并不适合任意长度的电缆。能同时解决以上问题的有效方法是在变频器输出侧加装正弦波滤波器,将SPWM调制波滤成近似正弦的电压波形,正弦波滤波器由高频出相电抗器,RC回路,共模电抗器组成。可以有效地抑制高频损耗及dv/dt射频干扰,并使电机与变频器的线缆延长至500M,甚是3KM。 |
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调谐电抗器 | 它与电容器C形成串联谐振,吸收规定的n次谐波电流。晶闸管变流器(直流调速器),交-直-交变频器和交-交变频器所产生的谐波电流为5、7、11、13、17、19次。 |
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补偿电抗器 | 它的作用是调节电网负载的感抗,改善功率因数。 |
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并联电抗器 | 发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。 |
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阻尼电抗器 | (通常也称串联电抗器或解谐电抗器)与电容器组或密集型电容器相串联,用以限制电容器的合闸涌流。这一点,作用与限流电抗器相类似,滤波电抗器与滤波电容器串联组成谐振滤波器,一般用于3次至17次的谐振滤波或更高次的高通滤波。直流输电线路的换流站、相控型静止补偿装置、中大型整流装置、电气化铁道,以至于所有大功率晶闸管控制的电力电子,电路都是谐波电流源,必须加以滤除,不让其进入系统。电力部门对于电力系统中的谐波有具体规定 国内外无功补偿,对稳态性谐波源(5、7、11、13次)采用电抗百分比为5%-6%的串联电抗器,对动态性谐波源(3次)采用13%串联小抗器。此类电抗器属高感值电抗器。这种电容器串联电抗器的无功补偿,兼顾了谐波吸收,被广泛采用。 |
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限流电抗器 | 限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。 |
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能量回馈电抗器 |
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在变频器输入、输出电路中,有许多高频谐波电流,滤波器用于抑制变频器产生的电磁干扰噪声的传导,也可抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击、浪涌对变频器的干扰。根据使用位置的不同可以分为输入滤波器和输出滤波器。 |
低通滤波器(LCL滤波) | 1,能有效地抑制音频设备的无线电干扰,靠近变频器安装。2,安装在变频器的输入侧。3,适用与波长范用AM波段至10MHz。 4,当噪声干扰设备安装在变频器附近时,使用这个类型的滤波器 |
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简易滤波器(电容滤波器) | 1,能有效地抑制音频设备的无线电干扰。2,安装在变频器的输入侧。3,适用于固定波长的干扰,可有效地抑制固定的AM波段无线干扰。(如山区较弱的无线电干扰)4,增加漏电电流,因为这是一种容量滤波器,当电源设备装有ELCB(漏电开关)时,尽量避免使用这种滤波器。 |
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电感滤波(零相电抗器)磁环 | 能有效的抑制音频设备的无线电干扰。 2,能有效的抑制变频器输入侧,输出侧的电噪声。适用于AM波段至10MHz波段内的某几个波段。 |
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马达噪声滤波器 | 适用于大功率变频器,用于抑制马达的电磁噪声。 |
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马达终端浪涌电压抑制滤波器 | (适用于400KA):当电压PWM控制的变频器使用超高速开关设备(如IGBT)用于驱动一个普通的400V级马达时,由于马达动力电缆的长度,安装方式,电缆特性等原因,将产生浪涌电压。浪涌电压将对马达线圈的绝缘性造成损害,因此有必要在马达的前端使用浪涌滤波器,交流电抗器或加强马达的绝缘。 |
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三相输入滤波器 | 输入滤波器有2种,线路滤波器和辐射滤波器:(1)线路滤波器串联在变频器输入侧,由电感线圈组成,通过增大电路的阻抗减小频率较高的谐波电流:在需要使用外控端子控制变频器时,如果控制回路电缆较长,外部环境的干扰有可能从控制回路电缆侵入,造成变频器误动作,此时将线路滤波器串联在控制回路电缆上,可以消除干扰。(2)辐射滤波器并联在电源与变频器输入侧,由高频电容器组成,可以吸收频率较高具有辐射能量的谐波成分,用于降低无线电噪声。线路滤波器和辐射滤波器同时使用效果更好。 | 1.能有效地抑制音频设备的无线电电波干扰,靠近变频器安装。2安装在变频器的输入侧。3.适用于波长范围100K至30MHz。当噪声干扰设备安装在变频器附近时,使用这个类型的滤波器。 |
三相输出滤波器 | 1.能有效抑制共模和差模电压,减小变频器的辐射干扰及共模轴电流。 2,安装在变频器的输出侧。3.适用于波长范围100K-30MHz。输出滤波器,由电感线圈组成,可以减小输出电流中的高次谐波成分,抑制变频器输出侧的浪涌电压,同时可以减小电动机由高频谐波电流引起的附加转矩。注意输出滤波器到变频器和电机的接线尽量缩短,滤波器亦应尽量靠近变频器。 |
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