Trong bộ điều khiển tần số thay đổi, bộ chỉnh lưu chuyển đổi nguồn AC đầu vào thành nguồn DC trước khi bộ biến tần tạo ra đầu ra thay đổi theo yêu cầu của động cơ. Giữa các giai đoạn này, liên kết DC cần xử lý dòng điện xung và những thay đổi về nhu cầu tải. Bộ phản ứng DC được lựa chọn phù hợp sẽ bổ sung trở kháng cảm ứng cho phần này của mạch, giúp kiểm soát gợn sóng dòng điện và giảm ứng suất điện đặt lên bus DC và các bộ phận liên quan.
Hiệu ứng chủ yếu là điện hơn là cơ học. Nó không kiểm soát tốc độ động cơ hoặc tiêu tán năng lượng tái tạo. Mục đích của nó là tác động đến cách thức hoạt động của dòng điện trong mạch DC trung gian, khiến nó trở thành một yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong một số kiến trúc truyền động và hệ thống chuyển đổi nguồn nhất định.
Ổ đĩa AC thông thường trước tiên sẽ chỉnh lưu nguồn cung cấp đến và sau đó lưu trữ năng lượng trong liên kết DC trước giai đoạn biến tần. Các tụ điện trong phần này làm phẳng điện áp DC, trong khi dòng điện chạy qua liên kết bị ảnh hưởng bởi bộ chỉnh lưu và điều kiện tải.
Nếu không có đủ trở kháng, đặc tính nạp và tạo xung của bộ chỉnh lưu có thể tạo ra dòng điện cực đại tương đối cao. Việc thêm điện cảm sẽ thay đổi đường dẫn dòng điện này và giúp hạn chế sự thay đổi nhanh chóng trước khi chúng chạm tới tụ điện liên kết DC.
Điều này có thể đặc biệt liên quan trong các bộ truyền động mà bus DC tiếp xúc với dòng điện gợn đáng kể hoặc khi mạng điện đến có các điều kiện vận hành đòi hỏi khắt khe.
| Tình trạng điện | Vai trò của thành phần cảm ứng |
|---|---|
| Độ gợn dòng điện liên kết DC | Hạn chế sự thay đổi nhanh chóng của dòng điện |
| Dòng chỉnh lưu đạt đỉnh | Cung cấp trở kháng bổ sung trong đường dẫn DC |
| Dòng điện hài | Có thể góp phần giảm sóng hài trong các thiết kế truyền động phù hợp |
| Tụ điện căng thẳng hiện tại | Giúp giảm dòng điện gợn lên các tụ điện liên kết DC |
| Biến động xe buýt DC | Hỗ trợ dạng sóng hiện tại được kiểm soát tốt hơn |
Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào cấu trúc liên kết chỉnh lưu, thiết kế ổ đĩa, điện dung, đặc tính nguồn và tải vận hành. Do đó, nó nên được chọn như một phần của thiết kế liên kết DC hoàn chỉnh thay vì được coi là một tiện ích bổ sung độc lập.
Tụ điện liên kết DC tiếp xúc với dòng điện gợn sóng trong quá trình biến tần hoạt động bình thường. Độ gợn sóng quá mức góp phần làm nóng bên trong và nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của tụ điện.
Độ tự cảm bổ sung có thể làm giảm cường độ dao động của dòng điện đến dãy tụ điện. Ví dụ, tài liệu của Schneider Electric lưu ý rằng độ tự cảm phía đường dây có thể làm giảm dòng điện gợn sóng DC-bus và ứng suất dòng điện mà các tụ điện chính gặp phải. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Đây là một lý do tại sao trở kháng cảm ứng được xem xét trong các thiết kế truyền động trong đó tải tụ điện, dòng điện hài hoặc các điều kiện mạng điện yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn.
Ứng dụng phổ biến nhất là trong các hệ thống truyền động AC sử dụng bộ chỉnh lưu, liên kết DC và biến tần. Nó cũng có thể được xem xét trong các thiết bị chuyển đổi năng lượng khác trong đó mạch DC trung gian mang dòng điện xung đáng kể.
Thiết bị điển hình bao gồm bộ truyền động động cơ công nghiệp, máy bơm, quạt, máy nén, băng tải, máy công cụ, thiết bị HVAC và các máy móc có tốc độ thay đổi khác.
Yêu cầu không được xác định chỉ bằng công suất động cơ. Cấu trúc liên kết ổ đĩa, trở kháng nguồn, thiết kế liên kết DC, cấu hình tải và các điều kiện hài đều có thể ảnh hưởng đến thông số kỹ thuật.
Hai thành phần có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng vị trí lắp đặt của chúng khác nhau.
MỘTLò phản ứng ACđược kết nối trong mạch điện xoay chiều, thường ở phía đường dây hoặc phía động cơ của biến tần. Phiên bản DC-link được đặt trong mạch DC trung gian sau khi chỉnh lưu.
| Mục | Cấu hình phía AC | Cấu hình DC-Link |
|---|---|---|
| Phần điện | Nguồn điện xoay chiều hoặc mạch động cơ | Mạch DC trung gian |
| Cân nhắc chính | Điều kiện dòng điện và điện áp xoay chiều | Dòng điện và gợn sóng liên kết DC |
| Ứng dụng điển hình | Bảo vệ truyền động phía đường dây hoặc phía động cơ | Kiểm soát dòng điện bus DC và giảm thiểu sóng hài |
Một số ổ đĩa sử dụng cuộn kháng dòng AC, thành phần liên kết DC hoặc trở kháng tích hợp tùy thuộc vào thiết kế của nhà sản xuất. ABB và Schneider Electric đều ghi nhận việc sử dụng trở kháng cảm ứng như một phương pháp tiếp cận để quản lý dòng điện hài trong các hệ thống truyền động thông thường. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Việc lựa chọn bắt đầu với các điều kiện điện bên trong bộ truyền động chứ không chỉ đơn giản là công suất định mức của động cơ.
Thông tin chính thường bao gồm điện áp DC, dòng điện liên tục, dòng điện quá tải, độ tự cảm, tần số hoạt động, nhiệt độ môi trường, vị trí lắp đặt, yêu cầu cách điện và không gian sẵn có. Dạng sóng hiện tại và chu kỳ nhiệm vụ dự kiến cũng cần được xem xét khi thiết bị hoạt động dưới tải thay đổi.
Hiệu suất nhiệt cũng quan trọng không kém. Tổn hao đồng, tổn hao lõi, điều kiện vỏ bọc và nhiệt độ xung quanh đều ảnh hưởng đến nhiệt độ vận hành của bộ phận. Việc làm mát đầy đủ và giảm tải thích hợp cần được xem xét khi thiết bị hoạt động liên tục ở mức tải cao.
Một hệ thống truyền động có thể chứa nhiều bộ phận điện tử công suất nhưng chức năng của chúng không thể thay thế cho nhau.
Điện trở thường được chọn để hạn chế dòng điện hoặc tiêu tán năng lượng. MỘTLọcnhắm vào các thành phần tần số không mong muốn hoặc nhiễu điện từ theo vị trí và cấu trúc mạch của nó.
A Bộ phanhcó một mục đích khác: nó kiểm soát năng lượng tái tạo trong quá trình động cơ giảm tốc và thường hoạt động cùng với điện trở hãm. Thành phần cảm ứng được thảo luận ở đây vẫn là một phần của đường dẫn điện liên kết DC.
Hiểu được những khác biệt này giúp các kỹ sư tránh phải lựa chọn một thành phần đơn giản chỉ vì một số sản phẩm xuất hiện trong cùng một tủ ổ đĩa.
Đối với một nhà sản xuất thiết bị, không gian lắp đặt sẵn có có thể quan trọng như định mức điện. Kích thước lắp đặt, vị trí đầu cuối, khe hở cách điện, phương pháp làm mát, cấu trúc kết nối và bố trí vỏ có thể cần phải phù hợp với thiết kế truyền động hiện có.
Điện Dufew có thể đánh giá các yêu cầu này theo ứng dụng thực tế. Thông tin kỹ thuật như điện áp DC, dòng điện định mức, tình trạng quá tải, độ tự cảm, chu kỳ vận hành, nhiệt độ môi trường và kích thước cơ học cung cấp cơ sở hữu ích cho việc lựa chọn sản phẩm.
Điều này đặc biệt phù hợp khi thay thế một bộ phận hiện có hoặc phát triển tủ ổ đĩa xung quanh một kiến trúc điện cụ thể.
Điện Dufewsản xuất linh kiện điện cho động cơ truyền động, tự động hóa công nghiệp, thiết bị năng lượng tái tạo và hệ thống điều khiển điện. Phạm vi sản phẩm của nó bao gồm các ứng dụng cảm ứng, điện trở, lọc và phanh.
Là nhà sản xuất và nhà cung cấp Trung Quốc, công ty hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị OEM, nhà phân phối, nhà tích hợp hệ thống và người dùng công nghiệp. Việc kiểm tra chất lượng và sản xuất theo tiêu chuẩn được áp dụng để hỗ trợ các thông số kỹ thuật cơ và điện nhất quán, có chứng nhận ISO và CE dành cho các sản phẩm và yêu cầu liên quan.
Nó bổ sung trở kháng cảm ứng cho mạch DC của bộ chuyển đổi nguồn hoặc ổ đĩa. Các chức năng chính của nó có thể bao gồm hạn chế độ gợn sóng của dòng điện, giảm các đỉnh dòng điện và giảm ứng suất dòng điện gợn sóng đặt lên các tụ điện liên kết DC.
Nó có thể góp phần làm giảm dòng điện hài trong các cấu hình truyền động phù hợp. Kết quả thực tế phụ thuộc vào bộ chỉnh lưu, cấu trúc ổ đĩa, giá trị trở kháng, điều kiện cung cấp và các thành phần khác trong hệ thống.
Không. Cuộn kháng dòng AC hoạt động ở phần AC của mạch, trong khi phiên bản DC-link được lắp đặt sau khi chỉnh lưu. Do đó, điều kiện điện và các thông số lựa chọn của chúng khác nhau.
Không. Một số biến tần đã có đủ trở kháng liên kết DC, trong khi một số biến tần khác có thể sử dụng cuộn kháng phía AC hoặc một phương pháp giảm thiểu sóng hài khác. Yêu cầu phải được xác định từ thiết kế ổ đĩa và điều kiện vận hành.
Các chi tiết hữu ích bao gồm điện áp DC, dòng điện định mức và quá tải, độ tự cảm yêu cầu, điều kiện vận hành, nhiệt độ môi trường, kích thước lắp đặt, phương pháp kết nối và số lượng. Kiểu ổ đĩa và ứng dụng cũng có thể giúp xác nhận thông số kỹ thuật phù hợp.