Átfogó portfóliót kínálunk, beleértve az ellenállásokat, fékezőegységeket, reaktorokat, teljesítményszűrőket és transzformátorokat, teljes testreszabási lehetőséggel, hogy megfeleljen a különféle alkalmazási követelményeknek.
Az egyenáramú torzításnak ellenálló, szegmentált légrés magszerkezettel felépített Dufew Electric testreszabható egyenáramú reaktorokat szállít rugalmas elektromos specifikációkkal és fizikai rögzítési helyekkel.
A nagy teljesítményű VFD és teljesítményátalakító rendszerekben az egyenirányító fokozat a váltakozó áramot egyenárammá alakítja az inverter szakasz táplálása előtt. Az átalakítási folyamat során az egyenáramú buszáram hullámossági összetevőket tartalmazhat, amelyeket az egyenirányítási jellemzők, a terhelés ingadozása és a regeneratív működés okoz.
A Dufew Electric DC Link Reactor sorba van szerelve az egyenáramú busz áramkör egyenirányító és inverter szakaszai közé. Az induktív energiatárolás biztosításával kisimítja az áramingadozást, fenntartja a folyamatos egyenáram áramlását, és csökkenti az egyenáramú kondenzátorok és a teljesítmény-félvezető eszközök elektromos feszültségét.
A hagyományos váltakozó áramú reaktorokkal ellentétben kifejezetten folyamatos egyenáramú működésre tervezték. A szegmentált légrés mágneses szerkezet javítja az egyenáramú előfeszítési ellenállást, csökkenti a mágneses telítés kockázatát, és stabil induktivitást biztosít a hosszú távú ipari működés során.
A Dufew alacsony veszteségű hidegen hengerelt szilíciumacél magokat, F osztályú szigetelőrendszereket, precíziós tekercselési eljárásokat és vákuumimpregnálási technológiát használ a megbízható hőteljesítmény, szigetelési szilárdság és mechanikai stabilitás elérése érdekében.
Hogyan javítja a DC Link reaktor a rendszer megbízhatóságát?
1. Csökkentse az egyenáram hullámzását és javítsa a buszstabilitást
Az AC-DC átalakítás során az egyenirányító fokozatból származó feszültségingadozások hullámos áramot vezethetnek be az egyenáramú buszba. A reaktor kisimítja az egyenáram hullámformáját, csökkenti a hullámosság összetevőit, és javítja az inverter bemeneti stabilitását, miközben segít csökkenteni az egyenáramú busz kondenzátorainak feszültségét. Ez különösen előnyös a nagy teljesítményű hajtásrendszereknél, amelyek stabil egyenáramú energiaellátást igényelnek.
2. Folyamatos egyenáram fenntartása
Ingadozó terhelésű vagy instabil teljesítményviszonyok mellett a túlzott árampulzálás befolyásolhatja az inverter működését. Az áramszünet csökkentésével és a folyamatosabb egyenirányító áram fenntartásával a reaktor támogatja a stabil inverter kapcsolást, és segít csökkenteni a rendellenes működési feltételeket a dinamikus működés során.
3. Védje az egyenáramú busz kondenzátorait és tápegységeit
A nagy hullámosság felgyorsíthatja az egyenáramú kondenzátor elöregedését és növelheti a teljesítménykomponensek hőterhelését. Az optimalizált kialakítás korlátozza az áram pulzációját és csökkenti a kondenzátorok hullámos feszültségét, segítve az egyenáramú busz alkatrészek megbízhatóságának javítását és a teljes hajtásrendszer élettartamának meghosszabbítását.
4. A bemeneti teljesítménytényező teljesítményének javítása
Az egyenáram karakterisztikájának simításával a reaktor javíthatja az átalakító rendszer elektromos teljesítményét. A csökkentett áramtorzítás hozzájárul a jobb energiafelhasználáshoz és a nagy teljesítményű elektromos rendszerekkel való jobb kompatibilitáshoz.
Alapvető szerkezeti tervezési jellemzők
Szegmentált légrés magkialakítás a DC előfeszítési ellenálláshoz
A folyamatos egyenáram egyirányú mágneses teret hoz létre, amely a hagyományos mágneses magok telítettségét közelítheti meg. A Dufew szegmentált légrés magszerkezetet alkalmaz, hogy csökkentse az egyenáramú telítési kockázatot, miközben fenntartja a stabil induktivitást és a hatékony áramsimítási teljesítményt. Ez a kialakítás támogatja a megbízható működést folyamatos egyenáramú terhelés mellett.
Alacsony veszteségű tekercsszerkezet
A tekercsszerkezet nagyáramú egyenáramú működésre van optimalizálva, segít csökkenteni az egyenáramú ellenállás veszteségét és a hőmérséklet-emelkedést, miközben megőrzi a stabil elektromos teljesítményt és a hatékony hőkezelést. Nagy áramerősségű alkalmazásokhoz fólia tekercselő szerkezetek is biztosíthatók a teljes méret csökkentése és a hőelvezetés javítása érdekében.
Vákuumos impregnáló szigetelő rendszer
A vákuumos impregnálási eljárás megerősíti a szigetelőrendszert, és javítja a nedvességállóságot, a mechanikai szilárdságot és a rezgésállóságot. Az optimalizált szerkezeti kialakítással kombinálva támogatja a megbízható, hosszú távú működést, miközben alacsony, ≤65 dB-es elektromágneses rezgés- és zajszintet tart normál vizsgálati körülmények között.
Tipikus alkalmazások
Alkalmazás
Fő előny
Változó frekvenciájú meghajtók
Javítsa az egyenáramú busz stabilitását
Szervo hajtásrendszerek
Csökkentse a hullámos áram hatását
Liftek
Növelje a meghajtó megbízhatóságát
Kikötői daruk
Támogatja a gyakori terhelésváltást
Rolling Mills
Növelje a nagy teljesítményű működés stabilitását
Fröccsöntő gépek
Fenntartja a stabil teljesítményátalakítást
Ipari vizsgálóberendezések
Javítsa az elektromos konzisztenciát
Automatizálási rendszerek
Védje az egyenáramú busz alkatrészeket
Ajánlott kiválasztási feltételek
Egyenáramú kapcsolati reaktor használata javasolt, ha:
Alkalmazási feltétel
Várható haszon
Nagy teljesítményű VFD rendszerek
Csökkentse az egyenáramú busz ingadozását
Nagy DC kondenzátor bankok
Alacsonyabb hullámos áramfeszültség
Gyakori gyorsítás/lassítás
A működési stabilitás javítása
Nagy teherbírású ipari rakományok
Csökkentse az alkatrészek elektromos igénybevételét
Regeneratív alkalmazások
A DC áramkör teljesítményének javítása
Hosszú folyamatos működés
Növelje a rendszer megbízhatóságát
Műszaki előírások
Paraméter
Specifikáció
Termék típusa
DC Link reaktor / DC busz reaktor
Telepítési pozíció
DC busz az egyenirányító és az inverter között
Névleges feszültség
220VAC / 380VAC / 690VAC / 1140VAC
Névleges áram
5A – 3800A
Feszültségesés
0,5% / 1% / 2% / 4%
Frekvencia tartomány
50Hz / 60Hz / Testreszabható 500Hz-ig
Induktivitás
Testreszabott a rendszerkövetelményeknek megfelelően
Túlterhelési képesség
1,5 × névleges áram 60 másodpercig
Dielektromos szilárdság
3000VAC / 50Hz / 5mA / 1min
Szigetelési ellenállás
≥100MΩ (1000VDC)
Védelmi fokozat
IP00 / IP20
Szigetelési osztály
F osztály (155 ℃)
Lángálló fokozat
UL94V-2
Zajszint
≤65 dB
Élettartam
≥15 év
Szabványok
IEC289 / GB10229 / JB9644
Modellszám magyarázat
Példa: CDL-600-0600-EIDA
Kód
Leírás
CDL
DC Reactor sorozat
600
Feszültségszint
0600
Névleges áram 600A
EI
Alapszerkezet
D/W
Telepítési szerkezet
A/C
Tekercselő anyag
DC Link reaktor vs AC reaktor
Összehasonlítás
DC Link reaktor
AC reaktor
Telepítési pozíció
DC busz az egyenirányító és az inverter között
AC bemeneti vagy motor kimeneti oldal
Fő funkció
Simítsa az egyenáramot és csökkentse a hullámosságot
Csökkentse az AC harmonikusokat és a feszültségfeszültséget
Mágneses kialakítás
Egyenáramú torzításnak ellenálló légrés szerkezet
Váltakozó mágneses fluxus kialakítás
Fő alkalmazás
DC busz stabilizálás
Áramminőség és motorvédelem
Gyártási képesség és minőségbiztosítás
A Dufew Electric teljesítményelektronikai alkatrészek, köztük reaktorok, fékellenállások, transzformátorok és testreszabott elektromos megoldások gyártására specializálódott.
A Dufew gyártási folyamata magában foglalja a mágneses mag megmunkálását, a precíziós tekercselést, a vákuumimpregnálást, a magas hőmérsékleten történő keményedést és az elektromos teljesítmény vizsgálatát. Mindegyik fokozatot ellenőrzik az állandó elektromos jellemzők és a megbízható termékminőség fenntartása érdekében.
A minőségellenőrzés kiterjed a szigetelési ellenállásra, a feszültségállóságra, az induktivitásra, a hőmérséklet-emelkedésre és a megjelenésre. Ezek a tesztek igazolják a reaktor elektromos teljesítményét, szigetelési megbízhatóságát, termikus jellemzőit és általános gyártási minőségét.
A különböző projektkövetelményekhez a Dufew OEM gyártást és egyedi elektromos tervezést, valamint mérnöki tanácsadást és műszaki dokumentációs támogatást biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy a terméket az adott elektromos paraméterekhez, telepítési feltételekhez és rendszeralkalmazásokhoz igazítsák.
GYIK
1. kérdés: Hol van telepítve egy DC Link reaktor?
Egy DC Link Reactor van beépítve az egyenáramú busz áramkörébe a VFD vagy az áramátalakító rendszer egyenirányító és inverter szakaszai közé. Segít simítani az egyenáram ingadozását, csökkenti az alkatrészek hullámosságát, és javítja az egyenáramú busz stabilitását.
2. kérdés: Mi a különbség ez a termék és az AC reaktor között?
A fő különbség az alkalmazási áramkör. A váltakozó áramú áramkörökben váltóáramú reaktort használnak a harmonikusok csökkentésére, az áramhatások korlátozására és az áramminőség javítására. Ezt a terméket egyenáramú busz alkalmazásokhoz tervezték az áram hullámzásának kisimítására és az egyenáramú oldali alkatrészek védelmére.
3. kérdés: Miért kell ehhez a termékhez légrés magkialakítás?
A folyamatos egyenáram mágneses előfeszítést hozhat létre a magban. A szegmentált légrés szerkezet segít megelőzni a mágneses telítettséget, fenntartani a stabil induktivitást, és biztosítja a megbízható működést DC körülmények között.
4. kérdés: A Dufew testreszabhatja a specifikációkat a különböző alkalmazásokhoz?
Igen. A Dufew testreszabott megoldásokat kínál, beleértve a névleges feszültséget, az áramkapacitást, az induktivitás értékét, a tekercsanyagot, a telepítési szerkezetet és a mechanikai méreteket a különböző rendszerkövetelményeknek megfelelően.
Hot Tags: DC Link Reactor, Kína, gyártó, szállító, gyár
Megbízható teljesítményelektronikai alkatrészeket keres? ÉrintkezésDufew Electric, professzionális gyártó és beszállító Kínában, testreszabott ellenállásokhoz, fékrendszerekhez, reaktorokhoz, transzformátorokhoz és az Ön ipari alkalmazásokhoz szabott energiamegoldásokhoz.
Cookie-kat használunk, hogy jobb böngészési élményt kínáljunk, elemezzük a webhely forgalmát és személyre szabjuk a tartalmat. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.Adatvédelmi szabályzat