Ha egy generátornak, UPS-nek, akkumulátorrendszernek, inverternek vagy más áramforrásnak szabályozott elektromos terhelés mellett kell működnie, a vizsgálóberendezésnek képesnek kell lennie a szükséges energia biztonságos felvételére. A terhelésálló szekrény praktikus megoldást kínál több ellenálláselem, elektromos csatlakozások, hűtőelemek és védőszerkezetek egy házban történő kombinálásával.
Az ilyen típusú berendezéseket főként nagy teljesítményű terhelés tesztelésére és energiaelvezetésre használják. A konfiguráció a feszültség, a teljesítmény, az ellenállás, a munkaciklus, a telepítési hely és a terhelés szabályozásának módja szerint rendezhető el.
Az alapvető cél az, hogy ismert elektromos terhelést fejtsünk ki a vizsgált berendezésre. Ez lehetővé teszi a mérnökök vagy a karbantartó személyzet számára, hogy megfigyeljék, hogyan működik a rendszer meghatározott működési feltételek mellett.
Például egy generátor tesztelhető különböző terhelési szinteken anélkül, hogy a létesítmény normál elektromos rendszeréhez csatlakoztatná. A szünetmentes tápegység ellenőrzött igény esetén ellenőrizhető, míg az akkumulátorrendszert meghatározott ellenállásterheléssel lehet lemeríteni.
Ellenőrzött terhelés használható a generátor üzembe helyezése, karbantartása és teljesítményellenőrzése során. Egy meghatározott elektromos igény alkalmazásával a kezelők monitorozhatják a kimeneti feszültséget, áramot, frekvenciát, hőmérsékletet és általános működési stabilitást.
Az UPS rendszereket és tápegységeket gyakran kell tesztelni anélkül, hogy a csatlakoztatott berendezésekre támaszkodnánk. Az ismert ellenállásos terhelés megismételhető vizsgálati feltételt biztosít a kimeneti képesség és a termikus viselkedés ellenőrzéséhez.
Az ellenállási terhelések felhasználhatók a tárolt elektromos energia szabályozott sebességű kisütésére. A szükséges konfiguráció meghatározásakor figyelembe kell venni az akkumulátor kapacitását, a kisülési áramot, az üzemidőt és a hőmérsékleti viszonyokat.
Egyes motorhajtások elektromos energiát termelnek, amikor a motor lassul. Ha ezt az energiát nem lehet visszavezetni a betáplálásba, akkor ellenállásterhelésre lehet irányítani és hővé alakítani. A szükséges teljesítmény a fékenergiától és a működési ciklustól függ.
A nagy teljesítményű berendezések általában több ellenálláselemet használnak, ahelyett, hogy egyetlen nagy alkatrészre támaszkodnának. Az elemek külön részekre oszthatók és a szükséges terhelésnek megfelelően különböző kombinációkban kapcsolhatók össze.
Ez lehetővé teszi a lépcsőzetes rakodást. Egy teszt indulhat alacsonyabb szinten és fokozatosan nőhet, vagy a kiválasztott szakaszok egymástól függetlenül is működtethetők, ha több vizsgálati körülményre van szükség.
Az elektromos elrendezés a feszültségtől, áramerősségtől, összteljesítménytől, ellenállásértéktől és a szükséges terhelési tartománytól függ. Ugyanaz a szekrényszerkezet nem alkalmazható minden projektre.
A névleges teljesítményt az üzemidővel együtt kell figyelembe venni. A nagy terhelést néhány percig tartó egységnek más hőigénye van, mint a folyamatosan működőnek.
Meg kell fontolni az ismételt tesztelést is. Még akkor is, ha minden egyes vizsgálat viszonylag rövid, az előző ciklusok során felhalmozódott hő befolyásolhatja a következő ciklus megengedett terhelését.
A pontos kiválasztás érdekében meg kell adni a működési időtartamot, az ismétlési intervallumot, a környezeti hőmérsékletet és a szükséges terhelést a névleges elektromos névleges érték mellett.
Az ellenálláselemek által disszipált összes elektromos energia végül hővé válik. A burkolatnak ezért megfelelő módszerre van szüksége a hő eltávolítására, miközben a biztonságos üzemi hőmérsékletet fenntartja.
A természetes konvekció alkalmas lehet bizonyos kisebb teljesítményű alkalmazásokhoz. A nagyobb teljesítményű berendezéseknél szükség lehet kényszerlevegős hűtésre, ahol a ventilátor teljesítménye és légáramlási útvonala a várható hőtermeléshez igazodik.
A szekrény építésekor figyelembe kell venni az elektromos szigetelést, az alkatrészek távolságát, a terminálok hozzáférését, a karbantartást és a környező környezetet. A kültéri telepítések további védelmet igényelhetnek a nedvesség, a por, a hőmérséklet-ingadozás és a korrózió ellen.
| Paraméter | Kiválasztás mérlegelése |
|---|---|
| Névleges feszültség | A rendszer feszültségére és szigetelésére vonatkozó követelmények |
| Betöltési teljesítmény | Az ellenállás-szerelvény által elnyelendő teljes teljesítmény |
| Ellenállás | Teljes ellenállás és szükséges terhelési tartomány |
| Üzemi ciklus | Folyamatos, szakaszos vagy rövid ideig tartó működés |
| Hűtés | Természetes konvekciós vagy kényszerlevegős hűtés |
| Lépések betöltése | Választható ellenállási szakaszok száma |
| Telepítés | Beltéri vagy kültéri feltételek és szabad hely |
| Ellenőrzés | Kézi, kontaktor alapú vagy távoli terheléskapcsolás |
Különböző elektromos körülményekhez különböző ellenállási konstrukciók alkalmasak. AHuzalos ellenállásott használható, ahol meghatározott ellenállásértékre és megfelelő teljesítményre van szükség. AnAlumínium bevonatú ellenálláskompakt fémházas szerkezetet biztosít hasznos hőátadási útvonallal.
A Évtizedes ellenállási dobozmás típusú munkákhoz készült. Választható ellenállásértékei inkább laboratóriumi teszteléshez, kalibráláshoz és áramkörfejlesztéshez teszik hasznossá, nem pedig nagy teljesítményű terhelés esetén.
A szekrény összeszerelésénél figyelembe kell venni az egyes elemek kiválasztását, valamint a teljes elektromos terhelést, a hőviszonyokat és a telepítési elrendezést.
Egy komplett ipari energiarendszer többféle komponenst tartalmazhat, amelyek mindegyike meghatározott elektromos funkcióval rendelkezik. Az ellenállás elektromos energiát disszipálhat vagy áramszabályozást biztosíthat, míg a reaktor induktív impedanciát vezet be, hogy segítsen kezelni az áram- és áramminőségi problémákat.
A Szűrőa nem kívánt elektromos zaj, harmonikus vagy nagyfrekvenciás alkatrészek csökkentésére szolgál. A motoros meghajtású rendszerekben a fékezőegység képes szabályozni a regenerált energia útját, mielőtt az elérné az ellenállásterhelést.
A Dufew Electric teljesítményelektronikai alkatrészeket fejleszt és gyárt ipari elektromos berendezésekhez. Termékpalettája ellenállási termékekre, fékezőegységekre, reaktorokra, szűrőkre és kapcsolódó teljesítményszabályozó alkatrészekre terjed ki.
Az OEM és a projekt alapú alkalmazások esetében a specifikációk felülvizsgálhatók a szükséges feszültség, teljesítmény, ellenállás, munkaciklus, hűtési mód, szekrényméretek, csatlakozások és vezérlés elrendezése szerint. Ez lehetővé teszi, hogy az elektromos konfigurációt a tényleges berendezésekhez és vizsgálati feltételekhez igazítsák.
A Dufew Electric egy gyártó és szállító Kínában, amely berendezésgyártókat, forgalmazókat, rendszerintegrátorokat és ipari felhasználókat szolgál ki. A vállalat ISO és CE tanúsítvánnyal rendelkezik a vonatkozó termékekre és megfelelőségi követelményekre vonatkozóan.
A gyakori alkalmazások közé tartoznak a generátorok, az UPS-rendszerek, az akkumulátorok, az energiatároló berendezések, az inverterek, a tápegységek és a kiválasztott motorhajtási rendszerek. A szükséges konfiguráció a berendezés kapacitásától és a vizsgálati körülményektől függ.
Igen. Több ellenállási szakasz különálló terhelési fokozatként is kialakítható, lehetővé téve a kezelő számára a különböző terhelési szintek kiválasztását. A kapcsolási mód az elektromos teljesítménytől és a szabályozási követelményektől függ.
A hosszabb működés több felhalmozott hőt termel, ezért nagyobb hőkapacitást igényel. A megfelelő besorolás meghatározásakor figyelembe kell venni a teszt időtartamát, az ismétlés gyakoriságát, a hűtési feltételeket és a környezeti hőmérsékletet.
Általában azt tartják számon, amikor az ellenálláselemek által termelt hő meghaladja azt, amit a természetes konvekció hatékonyan el tud távolítani. A szükséges légáramlás a teljesítményszinttől, a ház kialakításától, az üzemidőtől és a környezeti feltételektől függ.
A hasznos információk közé tartozik a feszültség, az áramerősség, a terhelési teljesítmény, az ellenállás, a teszt időtartama, a munkaciklus, a terhelési lépések, a telepítési környezet, a rendelkezésre álló szekrényméretek, a hűtési feltételek és a szabályozási követelmények. A berendezés modellje és a tervezett vizsgálati eljárás is segíthet a műszaki értékelésben.