Systeemintegratie
® Brake Resistor MCE 101 Design Guide bevat de
De VLT
meest actuele selectiegegevens en beschrijft de bereke-
ningsstappen in meer detail, zoals:
•
berekening van het remvermogen;
•
berekening van het piekvermogen van de
remweerstand;
•
Berekening van het gemiddelde vermogen van
de remweerstand;
•
Afremmen van massatraagheid.
3.4.13 Remweerstandkabels
EMC (gedraaide kabels/afscherming)
Gebruik afgeschermde kabels/draden om de gespeci -
ceerde EMC-prestaties van de frequentieomvormer te
realiseren. Bij gebruik van niet-afgeschermde draden raden
we aan om de draden ineen te draaien om de elektrische
ruis van de draden tussen de remweerstand en de frequen-
tieomvormer te beperken.
Gebruik een metalen afscherming om de EMC-prestaties te
verbeteren.
3.4.14 Remweerstand en rem-IGBT
Bewaking remweerstandsvermogen
Bovendien maakt de rembewakingsfunctie het mogelijk
om het actuele vermogen en het gemiddelde vermogen
over een geselecteerde tijdsperiode uit te lezen. De rem
kan ook het remvermogen bewaken en ervoor zorgen dat
dit niet boven een bepaalde, in 2-12 Begrenzing
remvermogen (kW) ingestelde begrenzing uitkomt.
Selecteer in 2-13 Bewaking remvermogen de functie die
moet worden uitgevoerd wanneer het vermogen dat wordt
overgebracht naar de remweerstand, de in 2-12 Begrenzing
remvermogen (kW) ingestelde begrenzing overschrijdt.
LET OP
De bewaking van het remvermogen is geen veiligheids-
functie. Het remweerstandcircuit beschikt niet over
aardlekbeveiliging.
De rem is beveiligd tegen kortsluiting van de
remweerstand en de remtransistor wordt bewaakt zodat
kortsluiting van de transistor tijdig ontdekt wordt. Gebruik
een relaisuitgang of digitale uitgang om de remweerstand
bij een fout in de frequentieomvormer te beschermen
tegen overbelasting.
Als alternatieve remfunctie kunt in 2-17 Overspanningsreg.
een overspanningsbeveiliging (OVC) inschakelen. Deze
functie is actief voor alle eenheden bij een toename van
de DC-tussenkringspanning. De functie zorgt ervoor dat
een uitschakeling (trip) kan worden vermeden. Dit gebeurt
door de uitgangsfrequentie te verhogen om de spanning
vanuit de DC-tussenkring te beperken. Dit is een nuttige
MG20N610
Design guide
functie wanneer bijvoorbeeld de uitlooptijd te kort is,
aangezien uitschakeling van de frequentieomvormer zo
wordt vermeden. In deze situatie wordt de uitlooptijd
verlengd.
3.4.15 Energierendement
Rendement van de frequentieomvormer
De belasting van de frequentieomvormer heeft weinig
invloed op het rendement.
Dit houdt tevens in dat het rendement van de frequentie-
omvormer niet verandert door het wijzigen van de U/f-
karakteristieken. De U/f-karakteristiek is echter wel van
invloed op het rendement van de motor.
Het rendement daalt enigszins als de schakelfrequentie is
ingesteld op een waarde boven 5 kHz. Het rendement zal
ook enigszins afnemen als de motorkabel langer is dan 30
m.
Rendement berekenen
Bereken het rendement van de frequentieomvormer bij
verschillende belastingen op basis van Afbeelding 3.19.
Vermenigvuldig de factor in deze gra ek met de relevante
rendementsfactor die in hoofdstuk 7.1 Elektrische gegevens
staat vermeld.
1.01
1.0
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0%
Afbeelding 3.19 Typische rendementscurves
Voorbeeld: uitgaande van een 55 kW, 380-480 V AC-
frequentieomvormer met een belasting van 25% en een
toerental van 50%. De gra ek geeft 0,97 aan, terwijl het
nominale rendement voor een 55 kW-frequentieomvormer
0,98 bedraagt. Het feitelijke rendement is dan: 0,97 x 0,98
= 0,95.
Danfoss A/S © 09/2014 Alle rechten voorbehouden.
50%
100%
% Speed
100% load
75% load
50% load
3
150%
200%
25% load
63
3