Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Widerständen, Bremseinheiten, Drosseln, Leistungsfiltern und Transformatoren mit vollständigen Anpassungsoptionen, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Dufew Electric ist mit einer DC-Vorspannungs-resistenten, segmentierten Luftspalt-Kernstruktur ausgestattet und liefert anpassbare Zwischenkreisdrosseln mit flexiblen elektrischen Spezifikationen und physischen Montageflächen.
In Hochleistungs-VFD- und Leistungsumwandlungssystemen wandelt die Gleichrichterstufe Wechselstrom in Gleichstrom um, bevor sie den Wechselrichterabschnitt versorgt. Während dieses Umwandlungsprozesses kann der DC-Busstrom Welligkeitskomponenten enthalten, die durch Gleichrichtungseigenschaften, Lastschwankungen und regenerativen Betrieb verursacht werden.
Der Dufew Electric DC Link Reactor wird in Reihe zwischen den Gleichrichter- und Wechselrichterabschnitten des DC-Buskreises installiert. Durch die Bereitstellung einer induktiven Energiespeicherung werden Stromschwankungen geglättet, ein kontinuierlicher Gleichstromfluss aufrechterhalten und die elektrische Belastung von Gleichstromkondensatoren und Leistungshalbleiterbauelementen verringert.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Wechselstromdrosseln ist sie speziell für den kontinuierlichen Gleichstrombetrieb ausgelegt. Die segmentierte Luftspalt-Magnetstruktur verbessert den DC-Vorspannungswiderstand, verringert das Risiko einer magnetischen Sättigung und sorgt für eine stabile Induktivitätsleistung während des langfristigen Industriebetriebs.
Dufew verwendet verlustarme kaltgewalzte Siliziumstahlkerne, Isolationssysteme der Klasse F, Präzisionswickelprozesse und Vakuumimprägniertechnologie, um zuverlässige thermische Leistung, Isolationsfestigkeit und mechanische Stabilität zu erreichen.
Wie DC-Link-Reaktoren die Systemzuverlässigkeit verbessern
1. Reduzieren Sie die Gleichstromwelligkeit und verbessern Sie die Busstabilität
Bei der AC-DC-Umwandlung können Spannungsschwankungen von der Gleichrichterstufe zu Welligkeitsströmen im DC-Bus führen. Die Drossel glättet die Wellenform des Gleichstroms, reduziert Welligkeitskomponenten, verbessert die Eingangsstabilität des Wechselrichters und trägt gleichzeitig dazu bei, die Belastung der DC-Bus-Kondensatoren zu reduzieren. Dies ist insbesondere für Antriebssysteme mit hoher Leistung von Vorteil, die eine stabile Gleichstrom-Energieversorgung benötigen.
2. Sorgen Sie für einen kontinuierlichen Gleichstromfluss
Bei Anwendungen mit schwankenden Lasten oder instabilen Strombedingungen kann eine übermäßige Strompulsation den Betrieb des Wechselrichters beeinträchtigen. Durch die Reduzierung der Stromunterbrechung und die Aufrechterhaltung eines kontinuierlicheren Gleichrichterstroms unterstützt die Drossel eine stabile Umschaltung des Wechselrichters und trägt dazu bei, abnormale Betriebsbedingungen während des dynamischen Betriebs zu reduzieren.
3. Schützen Sie DC-Buskondensatoren und Leistungskomponenten
Ein hoher Welligkeitsstrom kann die Alterung des Gleichstromkondensators beschleunigen und die thermische Belastung der Leistungskomponenten erhöhen. Das optimierte Design begrenzt die Strompulsation und reduziert die Welligkeitsbelastung der Kondensatoren, was dazu beiträgt, die Zuverlässigkeit der DC-Bus-Komponenten zu verbessern und die Lebensdauer des gesamten Antriebssystems zu verlängern.
4. Verbessern Sie die Leistung des Eingangsleistungsfaktors
Durch die Glättung der Gleichstromeigenschaften kann die Drossel die elektrische Leistung des Wandlersystems verbessern. Eine geringere Stromverzerrung trägt zu einer besseren Energienutzung und einer verbesserten Kompatibilität mit elektrischen Hochleistungssystemen bei.
Kernmerkmale des strukturellen Designs
Segmentiertes Luftspalt-Kerndesign für Gleichstrom-Vorspannungswiderstand
Kontinuierlicher Gleichstrom erzeugt ein unidirektionales Magnetfeld, das dazu führen kann, dass sich herkömmliche Magnetkerne der Sättigung nähern. Dufew verwendet eine segmentierte Luftspaltkernstruktur, um das Risiko einer DC-Sättigung zu reduzieren und gleichzeitig eine stabile Induktivität und eine effektive Stromglättungsleistung aufrechtzuerhalten. Dieses Design unterstützt einen zuverlässigen Betrieb unter kontinuierlicher Gleichstromlast.
Verlustarme Wicklungsstruktur
Die Wicklungsstruktur ist für den Hochstrom-Gleichstrombetrieb optimiert und trägt dazu bei, Gleichstromwiderstandsverluste und Temperaturanstiege zu reduzieren und gleichzeitig eine stabile elektrische Leistung und ein effizientes Wärmemanagement aufrechtzuerhalten. Für Hochstromanwendungen können auch Folienwickelstrukturen vorgesehen werden, um die Gesamtgröße zu reduzieren und die Wärmeableitung zu verbessern.
Vakuumimprägnier-Isoliersystem
Der Vakuumimprägnierungsprozess stärkt das Isolationssystem und verbessert die Feuchtigkeitsbeständigkeit, mechanische Festigkeit und Vibrationsbeständigkeit. In Kombination mit dem optimierten Strukturdesign unterstützt es einen zuverlässigen Langzeitbetrieb und sorgt gleichzeitig für niedrige elektromagnetische Vibrationen und Geräuschpegel von ≤65 dB unter Standardtestbedingungen.
Typische Anwendungen
Anwendung
Hauptvorteil
Frequenzumrichter
Verbessern Sie die Stabilität des DC-Busses
Servoantriebssysteme
Reduzieren Sie die Auswirkungen des Welligkeitsstroms
Aufzüge
Verbessern Sie die Zuverlässigkeit des Laufwerks
Hafenkräne
Unterstützen Sie häufige Lastwechsel
Walzwerke
Verbessern Sie die Stabilität des Hochleistungsbetriebs
Spritzgießmaschinen
Sorgen Sie für eine stabile Stromumwandlung
Industrielle Prüfgeräte
Verbessern Sie die elektrische Konsistenz
Automatisierungssysteme
DC-Bus-Komponenten schützen
Empfohlene Auswahlbedingungen
Eine Zwischenkreisdrossel wird empfohlen, wenn:
Bewerbungsbedingung
Erwarteter Nutzen
Hochleistungs-VFD-Systeme
Reduzieren Sie Schwankungen im DC-Bus
Große DC-Kondensatorbänke
Geringere Welligkeitsstrombelastung
Häufiges Beschleunigen/Verzögern
Verbessern Sie die Betriebsstabilität
Schwere Industrielasten
Reduzieren Sie die elektrische Belastung der Komponenten
Regenerative Anwendungen
Verbessern Sie die Leistung des Gleichstromkreises
Langer Dauerbetrieb
Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit
Technische Spezifikationen
Parameter
Spezifikation
Produkttyp
Zwischenkreisdrossel / Zwischenkreisdrossel
Einbaulage
DC-Bus zwischen Gleichrichter und Wechselrichter
Nennspannung
220VAC / 380VAC / 690VAC / 1140VAC
Nennstrom
5A – 3800A
Spannungsabfall
0,5 % / 1 % / 2 % / 4 %
Frequenzbereich
50Hz / 60Hz / Angepasst bis 500Hz
Induktivität
Angepasst an die Systemanforderungen
Überlastfähigkeit
1,5-facher Nennstrom für 60 Sekunden
Spannungsfestigkeit
3000VAC / 50Hz / 5mA / 1Min
Isolationswiderstand
≥100 MΩ (1000 VDC)
Schutzgrad
IP00 / IP20
Isolationsklasse
Klasse F (155℃)
Flammhemmende Qualität
UL94V-2
Geräuschpegel
≤65dB
Lebensdauer
≥15 Jahre
Standards
IEC289 / GB10229 / JB9644
Erklärung der Modellnummer
Beispiel: CDL-600-0600-EIDA
Code
Beschreibung
CDL
DC-Reaktorserie
600
Spannungspegel
0600
Nennstrom 600A
EI
Kernstruktur
D/W
Installationsstruktur
Klimaanlage
Wickelmaterial
Zwischenkreisreaktor vs. Wechselstromreaktor
Vergleich
Zwischenkreisreaktor
AC-Reaktor
Einbaulage
DC-Bus zwischen Gleichrichter und Wechselrichter
AC-Eingangs- oder Motorausgangsseite
Hauptfunktion
Gleichstrom glätten und Welligkeit reduzieren
Reduzieren Sie Wechselstromoberschwingungen und Spannungsbelastungen
Magnetisches Design
DC-vorspannungsresistente Luftspaltstruktur
Wechselndes Magnetflussdesign
Hauptanwendung
DC-Bus-Stabilisierung
Netzqualität und Motorschutz
Fertigungskapazität und Qualitätssicherung
Dufew Electric ist auf die Herstellung von Leistungselektronikkomponenten spezialisiert, darunter Drosseln, Bremswiderstände, Transformatoren und kundenspezifische elektrische Lösungen.
Der Herstellungsprozess von Dufew umfasst die Magnetkernverarbeitung, Präzisionswicklung, Vakuumimprägnierung, Hochtemperaturhärtung und elektrische Leistungsprüfung. Jede Stufe wird kontrolliert, um gleichbleibende elektrische Eigenschaften und eine zuverlässige Produktqualität aufrechtzuerhalten.
Die Qualitätsprüfung umfasst Isolationswiderstand, Spannungsfestigkeit, Induktivität, Temperaturanstieg und Aussehen. Diese Tests überprüfen die elektrische Leistung, die Isolationszuverlässigkeit, die thermischen Eigenschaften und die allgemeine Fertigungsqualität des Reaktors.
Für unterschiedliche Projektanforderungen bietet Dufew OEM-Fertigung und kundenspezifisches Elektrodesign sowie technische Beratung und Unterstützung bei der technischen Dokumentation. Dadurch kann das Produkt an spezifische elektrische Parameter, Installationsbedingungen und Systemanwendungen angepasst werden.
FAQ
F1: Wo ist ein DC-Link-Reaktor installiert?
Eine Zwischenkreisdrossel wird im Gleichstrombuskreis zwischen den Gleichrichter- und Wechselrichterabschnitten eines Frequenzumrichters oder Leistungsumwandlungssystems installiert. Es trägt dazu bei, Gleichstromschwankungen auszugleichen, Welligkeitskomponenten zu reduzieren und die Stabilität des Gleichstrombusses zu verbessern.
F2: Was ist der Unterschied zwischen diesem Produkt und einem Wechselstromreaktor?
Der Hauptunterschied besteht in der Anwendungsschaltung. Eine Wechselstromdrossel wird in Wechselstromkreisen verwendet, um Oberschwingungen zu reduzieren, Stromauswirkungen zu begrenzen und die Stromqualität zu verbessern. Dieses Produkt wurde für DC-Bus-Anwendungen entwickelt, um Stromwelligkeiten zu glätten und DC-seitige Komponenten zu schützen.
F3: Warum erfordert dieses Produkt ein Kerndesign mit Luftspalt?
Kontinuierlicher Gleichstrom kann eine magnetische Vorspannung im Kern erzeugen. Die segmentierte Luftspaltstruktur hilft, magnetische Sättigung zu verhindern, eine stabile Induktivität aufrechtzuerhalten und einen zuverlässigen Betrieb unter Gleichstrombedingungen sicherzustellen.
F4: Kann Dufew Spezifikationen für verschiedene Anwendungen anpassen?
Auf der Suche nach zuverlässigen Leistungselektronikkomponenten? KontaktDufew Electric, ein professioneller Hersteller und Lieferant in China für maßgeschneiderte Widerstände, Bremssysteme, Drosseln, Transformatoren und Stromversorgungslösungen, die auf Ihre industriellen Anwendungen zugeschnitten sind.
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