Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Widerständen, Bremseinheiten, Drosseln, Leistungsfiltern und Transformatoren mit vollständigen Anpassungsoptionen, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Die Wellpappen-Widerstandsbox von DUFEW integriert mehrere Wellpappen-Widerstandselemente durch Reihen- und Parallelkonfiguration in einem Aluminium-Zink-beschichteten Stahlgehäuse für Hochleistungsbrems- und Energieableitungsanwendungen. Es unterstützt Nennleistungen von bis zu 30 kW, Widerstandswerte von 0,01 Ω bis 1 kΩ und anpassbare Schutzstufen und wird häufig in Industrieantrieben, Kränen, Aufzügen und Hochleistungsgeräten eingesetzt.
Die DUFEW-Wellwiderstandsbox ist eine Hochleistungswiderstandsbaugruppe, die mehrere Wellwiderstandselemente durch Reihen- und Parallelverbindungsmethoden integriert und in einem professionellen Gehäuse befestigt. Es wurde speziell entwickelt, um die Leistungsbegrenzung einzelner Widerstände zu überwinden und eine stabile Energieabsorptionsleistung für elektrische Hochleistungssysteme zu gewährleisten.
Die Widerstandsbox unterstützt eine maximale Nennleistung von 30 kW, Widerstandswerte von 0,01 Ω bis 1 kΩ und Widerstandsgenauigkeitsoptionen von ±3 %, ±5 % und ±10 %. Die interne Struktur umfasst einen Hochstrom-Klemmenblock und einen Temperaturschutzschalter, während der Gehäuseschutzgrad an unterschiedliche Anwendungsanforderungen angepasst werden kann.
Als erfahrener Hersteller und Lieferant in China bietet DUFEW maßgeschneiderte Lösungen für Bremssysteme, Frequenzumrichter, industrielle Automatisierungsgeräte, Aufzüge, Kräne, Walzwerke und andere Anwendungen, die eine effiziente Energieableitung erfordern.
Produktdetails
Die innere Struktur der Wellpappen-Widerstandsbox besteht aus mehreren Wellpappen-Widerstandselementen, die in Reihen- und Parallelschaltungen angeordnet und sicher in einem speziell entwickelten Gehäuse montiert sind. Diese modulare Konfiguration verbessert die Leistungskapazität und sorgt gleichzeitig für eine stabile elektrische Leistung und eine bequeme Wartung.
Das Gehäuse besteht aus mit Aluminium-Zink beschichtetem Stahlblech, das eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, mechanische Festigkeit und Wärmeableitungsfähigkeit bietet. Die integrierte Belüftungsstruktur hilft, den Luftstrom zu optimieren und die Temperatur im Dauerbetrieb stabil zu halten.
Im Inneren des Widerstandskastens ist ein Hochstrom-Klemmenblock installiert, um externe elektrische Anschlüsse zu vereinfachen. Der eingebaute Temperaturschutzschalter trennt den Stromkreis automatisch, wenn die Innentemperatur den voreingestellten Sicherheitsgrenzwert überschreitet, und verhindert so Schäden durch Überhitzung.
Je nach Kundenwunsch kann DUFEW optionale Kühlventilatoren, unabhängige Widerstandsgruppensteuerung und kundenspezifische Schutzstufen bereitstellen. Das Produkt ist nach dem GB-5792-Standard konzipiert und eignet sich für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
DUFEW bietet maßgeschneiderte Wellpappen-Widerstandsbox-Lösungen basierend auf unterschiedlichen industriellen Betriebsbedingungen. Kunden können entsprechend ihren Systemanforderungen geeignete Nennleistungen, Widerstandswerte, Kühlmethoden, Schutzstufen und interne Schaltkreiskonfigurationen auswählen.
Durch den modularen Aufbau können mehrere Widerstandseinheiten zu unterschiedlichen Leistungsstufen kombiniert werden, wodurch sich das Produkt für Anwendungen mit hoher Bremsenergie, häufigem Beschleunigen und Abbremsen sowie Dauerbetrieb eignet.
Zu den Anpassungsoptionen gehören:
- Maßgeschneiderte Nennleistung
- Individueller Widerstandswert
- Mehrgruppen-Widerstandsschaltungsdesign
- Installation eines zusätzlichen Kühlventilators
- Kundenspezifischer Gehäuseaufbau
- OEM-Produktion nach Kundenzeichnungen
Hauptanwendungen
Variable Frequency Drive (VFD) Systems
Die Wellpappen-Widerstandsbox absorbiert regenerative Energie, die beim Abbremsen des Motors erzeugt wird, und hilft, Überspannungsfehler im DC-Bus zu verhindern.
Schwerlastkrane und Hafenmaschinen
Entwickelt für häufige Bremsvorgänge in Kränen, Hebezeugen und Materialtransportsystemen.
Walzwerke
Bietet eine stabile Bremsleistung für Hochleistungsmotoren, die unter Dauerlastbedingungen betrieben werden.
Aufzüge
Geeignet für Aufzugssysteme, die eine häufige Beschleunigung, Verzögerung und eine Steuerung des Energieverbrauchs erfordern.
Industrielle Prüfgeräte
Wird als zuverlässige Hochleistungslastkomponente für elektrische Tests und Energieableitungsanwendungen verwendet.
Vorteile der modularen Wartung
Die DUFEW-Wellwiderstandsbox verfügt über eine modulare interne Widerstandsstruktur. Mehrere Widerstandselemente sind in unabhängige Gruppen unterteilt und über separate Schaltkreise verbunden, was eine einfachere Wartung und geringere Austauschkosten ermöglicht.
Wenn eine einzelne Widerstandsgruppe ausfällt, müssen Techniker nur das beschädigte Modul ersetzen, anstatt den gesamten Widerstandskasten auszutauschen. Dieses Design verbessert die Anlagenverfügbarkeit erheblich und reduziert die langfristigen Wartungskosten.
Wichtige Wartungsvorteile:
Unabhängiges Widerstandsgruppendesign
Interne Widerstandselemente sind in separate Schaltkreise unterteilt. Ein einzelner beschädigter Abschnitt kann unabhängig ausgetauscht werden, ohne den Betrieb anderer Widerstandsgruppen zu beeinträchtigen.
Komfortables Hochstrom-Verkabelungssystem
The front-mounted high-current terminal block provides centralized and organized wiring. Large power cables can be connected and disconnected easily during installation, inspection, and maintenance.
Eingebauter Überhitzungsschutz
Der standardmäßige Temperaturschutzschalter trennt den Stromkreis automatisch, wenn ungewöhnliche Temperaturbedingungen auftreten, und verhindert so Widerstandsschäden durch Überhitzung bei unbeaufsichtigtem Betrieb.
Vorteile für Hochleistungsgeräteanwendungen
Die DUFEW-Wellwiderstandsbox wurde speziell für Hochleistungsgeräte entwickelt, die häufiges Bremsen, hohe Energieaufnahme und langen Dauerbetrieb erfordern.
It is suitable for industrial applications such as rolling mills, port cranes, and heavy-duty elevators, where braking resistors need to withstand repeated energy discharge cycles.
Hochleistungs-Leistungsmerkmale:
Entwickelt für kontinuierliche regenerative Bremsanwendungen
Geeignet für Geräte mit häufigen Energierückkopplungsbedingungen, einschließlich Walzwerken, Hafenmaschinen und Schwerlastaufzügen. Die zyklische Lebensdauer kann unter spezifizierten Betriebsbedingungen 9000 Stunden überschreiten.
Optionales Zwangsluftkühlsystem
Für Hochleistungsanwendungen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen können Kühlventilatoren installiert werden, um die Wärmeableitungseffizienz zu verbessern und einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten.
Standardisiertes Gehäusedesign für die Systemintegration
Einheitliche Gehäuseabmessungen ermöglichen die parallele Installation mehrerer Widerstandskästen und bieten so eine übersichtliche Layoutlösung für große Prüfsysteme und komplette elektrische Steuerungsgeräte.
Kernmaterialkonfiguration
1. Widerstandselement aus Welllegierungsstreifen
Das Widerstandselement besteht aus Streifen aus Konstantan oder einer Nickel-Chrom-Legierung, die zu einer gewellten Struktur geformt sind. Dieses Design reduziert die parasitäre Induktivität und verbessert die Reaktionsleistung, wodurch es für Hochfrequenzimpulsbremsungen und anspruchsvolle Industrieanwendungen geeignet ist.
Die vergrößerte Oberfläche des Wellstreifens verbessert die Wärmeableitungseffizienz und sorgt gleichzeitig für einen Temperaturkoeffizienten von ≤300 ppm/℃ für eine stabile Widerstandsleistung während des Betriebs.
Zu den Hauptvorteilen gehören niedrige Induktivitätseigenschaften, hervorragende thermische Stabilität, effiziente Wärmeableitung und zuverlässige Leistung unter häufigen Impulsbelastungsbedingungen.
2. Aluminium-Zink-beschichtetes Stahlgehäuse
Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Zink-beschichtetem Stahlblech und bietet starke Korrosionsbeständigkeit und Oxidationsschutz für Industrieumgebungen. Präzises Biegen, Schweißprozesse und optimierte Belüftungskanäle verbessern sowohl die strukturelle Festigkeit als auch die Luftstromeffizienz.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören Korrosionsbeständigkeit, mechanische Haltbarkeit, verbessertes Wärmemanagement und Anpassungsfähigkeit an anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
3. Stützstruktur für Hochtemperaturisolierung
Zur Befestigung der gewellten Widerstandselemente werden Hochtemperatur-Keramik- oder Glimmerträger verwendet, die gleichzeitig für eine elektrische Isolierung zwischen den Heizkomponenten und dem Gehäuse sorgen. Die Isolationsstruktur behält ihre zuverlässige Leistung unter thermischen Bedingungen von bis zu 350 °C bei.
Zu den wichtigsten Vorteilen zählen die hohe Temperaturbeständigkeit, die stabile elektrische Isolierung, die erhöhte Sicherheit und die lange Lebensdauer bei thermischer Dauerbelastung.
4. Integrierter Klemmenblock
Die Widerstandsbox verfügt über eine Hochstrom-Sammelschienenklemmenstruktur aus Kupfer, die für eine zuverlässige Verbindung in Hochleistungsanwendungen ausgelegt ist. Das Mehrkreis-Verkabelungsdesign hilft dabei, Kabelverbindungen zu organisieren, die Wärmeentwicklung zu reduzieren und die elektrische Stabilität zu verbessern.
Zu den Hauptvorteilen gehören die hohe Stromtragfähigkeit, die einfache Installation, die stabile elektrische Verbindung und die Eignung für große Stromnetze.
5. Optionale Komponenten
Zu den optionalen Konfigurationen gehören Temperaturschutzschalter und axiale Kühlventilatoren. Der Temperaturschalter sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn ungewöhnliche Temperaturbedingungen auftreten, während die Zwangsluftkühlung dazu beiträgt, den Temperaturanstieg zu reduzieren und die Dauerbetriebsfähigkeit in geschlossenen Installationen zu verbessern.
Leistungsmerkmale
Elektrische Eigenschaften
Elektrische Leistung
Testbedingungen
Leistung
Spannungsfestigkeit
2500VAC/50Hz/60S
Leckstrom ≤10mA
Isolationswiderstand
1000 VDC
Isolationswiderstand ≥100 MΩ
Short-Time Overload
10-fache Nennleistung für 5S
Kein sichtbarer Schaden
Langfristige Lebensdauer
Zyklischer Betrieb (Entladung 10 Sek., Intervall 90 Sek.)
Mehr als 9000 Stunden
Stationäre feuchte Hitze
40℃±2/90%-95%RH/100h
△R≤±(1%R+0,05Ω)
Schnelle Temperaturänderung
-55℃, 55℃, 155℃ jeweils für 15 Minuten, 5 Zyklen
△R≤±(2%R+0,05Ω)
Hitzebeständigkeit
350℃/2h
Keine offensichtlichen Verfärbungen oder Schäden
Temperaturkoeffizient
Vergleich zwischen Nennlastwiderstand und statischem Widerstand
Weniger als 300 ppm/℃
Flammhemmung
10-fache Nennleistung für 5 Minuten
Rotes Leuchten, aber keine Flamme
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Leistung
Testbedingungen
Leistung
Terminale Stärke
45N/30S
Keine Lockerung oder sichtbare Beschädigung
Vibrationsfestigkeit
5–200 Hz, 1 g, 98 m/S²
Keine sichtbaren strukturellen Schäden
Löthitzebeständigkeit
Leitungsanschluss eingetaucht in 350 ± 5 ℃ Lötzinn für 3S
△R≤±(1%R+0,05Ω) Keine sichtbaren äußeren Schäden, klare Markierung
Lötbarkeit
Anschluss für 5S in 235 ± 5℃ Lötzinn eingetaucht
Lotabdeckung auf der Anschlussfläche ≥95 %
Wellpappen-Widerstandsbox im Vergleich zu herkömmlichen Widerstandslösungen
Die Auswahl einer geeigneten Bremswiderstandslösung ist wichtig für die Verbesserung der Systemstabilität, Sicherheit und Wartungseffizienz. Im Vergleich zu einzelnen Widerständen mit Aluminiumgehäuse, Rohrwiderständen oder eigenständigen Widerstandselementen bietet DUFEW ein integrierteres Design mit verbessertem Schutz, Wärmemanagement und einfacherer Installation für industrielle Stromversorgungsanwendungen.
Mehrere gewellte Widerstandselemente können durch Reihen- und Parallelschaltungen kombiniert werden, sodass ein einziges Gehäuse eine Leistungskapazität von bis zu 30 kW erreichen und gleichzeitig ein einheitliches Schutz- und Verbindungsmanagement bieten kann.
Einzelne Widerstände haben normalerweise eine begrenzte Leistungsfähigkeit. Mehrere Einheiten erfordern zusätzliche Kombinations-, Verkabelungs- und Schutzstrukturen, was die Komplexität der Installation erhöht.
Hochfrequenzleistung
Die gewellte Legierungsstreifenstruktur bietet Eigenschaften mit geringer Induktivität und trägt dazu bei, Spannungsspitzen, elektromagnetische Störungen und Instabilität bei hochfrequenten Bremsvorgängen zu reduzieren.
Herkömmliche Widerstandsstrukturen können eine höhere parasitäre Induktivität erzeugen, was die Leistung in Anwendungen mit schnellen Schalt- oder Impulsbremsbedingungen beeinträchtigen kann.
Schutz und Sicherheit
Das integrierte Metallgehäuse schützt die internen Heizelemente vor Staub, Feuchtigkeit und versehentlichem Kontakt. Die Schutzgrade können je nach Anwendungsanforderungen angepasst werden.
Freiliegende Widerstandselemente bieten einen begrenzten Schutz vor Umwelteinflüssen und erfordern möglicherweise zusätzliche Sicherheitsabdeckungen oder Schutzkomponenten.
Wärmemanagement
Die interne Luftströmungsstruktur und die optimierte Widerstandsanordnung verbessern die Wärmeverteilung und reduzieren die lokale Temperaturansammlung im Dauerbetrieb.
Bei mehreren zusammen installierten unabhängigen Widerständen kann es sein, dass der Luftstrom nicht effektiv organisiert ist, was das Risiko einer ungleichmäßigen Erwärmung und einer beschleunigten Alterung erhöht.
Wartungskomfort
Der modulare Innenaufbau ermöglicht eine einfachere Inspektion und einen einfacheren Austausch. Integrierte Klemmen und Temperaturschutzkomponenten vereinfachen die Wartungsarbeiten.
Separate Widerstandsinstallationen erfordern in der Regel kompliziertere Verkabelungs- und Komponentenaustauschprozesse ohne zentralen Schutz und Überwachung.
FAQ
F1: Wann ist diese Lösung besser geeignet als ein einzelnes Widerstandselement?
A: Diese Lösung eignet sich, wenn die Anwendung eine höhere Leistungskapazität, einen integrierten Gehäuseschutz oder eine bequemere Wartung erfordert, als ein einzelner Widerstand bieten kann. Es wird häufig in Antriebssystemen mit variabler Frequenz, Kränen, Aufzügen, Walzwerken und anderen Industrieanlagen mit häufigem Bremsbedarf eingesetzt.
F2: Wie funktioniert das Temperaturschutzsystem?
A: Der eingebaute Temperaturschutzschalter überwacht kontinuierlich die Betriebstemperatur. Wenn die Temperatur den voreingestellten Sicherheitsgrenzwert überschreitet, trennt die Schutzvorrichtung den Stromkreis, um das Risiko einer Überhitzung zu verringern und das Widerstandssystem zu schützen.
F3: Kann für den Dauerbetrieb eine Zwangsluftkühlung hinzugefügt werden?
A: Ja. Für Anwendungen mit hoher Leistungsabgabe, häufigen Bremszyklen oder eingeschränkten Belüftungsbedingungen kann ein optionales Kühlventilatorsystem installiert werden, um die Wärmeableitung zu verbessern und einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten.
F4: Können die internen Widerstandsgruppen unabhängig voneinander arbeiten?
A: Ja. Die internen Widerstandselemente können je nach Anwendungsanforderungen in mehrere unabhängige Gruppen konfiguriert werden. Dies ermöglicht eine flexible Lastanpassung, eine einfachere Fehlerisolierung und eine verbesserte Systemzuverlässigkeit.
F5: Welchen Leistungsbereich kann DUFEW bieten?
A: Standardkonfigurationen unterstützen Nennleistungen von 1 kW bis 30 kW. Für Anwendungen, die unterschiedliche Leistungsniveaus erfordern, kann DUFEW maßgeschneiderte Lösungen basierend auf Betriebsbedingungen und technischen Spezifikationen entwickeln.
F6: Welche Widerstandswerte sind verfügbar?
A: Widerstandswerte können je nach Systemanforderungen angepasst werden. Zu den Standardoptionen gehören je nach elektrischer Anwendung unterschiedliche Widerstandsbereiche und Toleranzen von ±3 %, ±5 % und ±10 %.
F7: Welche Branchen verwenden diese Art von Widerstandslösung?
A: Es wird häufig in industriellen Antriebs- und Energiesteuerungsanwendungen eingesetzt, darunter Frequenzumrichter, Kräne, Hafenmaschinen, Aufzüge, Walzwerke, Automatisierungsgeräte und elektrische Prüfsysteme. Es eignet sich besonders für Anwendungen, die wiederholtes Bremsen, Energieableitung und stabile thermische Leistung erfordern.
A: Ja. DUFEW unterstützt kundenspezifische Designs entsprechend den Kundenanforderungen, einschließlich Nennleistung, Widerstandswert, Gehäusestruktur, Schutzniveau, Kühlmethode und interner Schaltkreiskonfiguration. Kunden können Anwendungsdetails oder technische Zeichnungen bereitstellen, und die DUFEW-Ingenieure entwickeln basierend auf den tatsächlichen Betriebsbedingungen eine geeignete Lösung.
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