‌Suzhou Dufew Electrical Co., Ltd.‌
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Produits
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Nous proposons une gamme complète comprenant des résistances, des unités de freinage, des selfs, des filtres de puissance et des transformateurs, avec des options de personnalisation complètes pour répondre aux diverses exigences des applications.

Réacteur de liaison CC
  • Réacteur de liaison CCRéacteur de liaison CC

Réacteur de liaison CC

Construit avec une structure de noyau à entrefer segmenté et résistante à la polarisation CC, Dufew Electric fournit des réacteurs de liaison CC personnalisables avec des spécifications électriques flexibles et des empreintes de montage physiques.

Dans les systèmes VFD et de conversion de puissance haute puissance, l'étage redresseur convertit le courant alternatif en courant continu avant d'alimenter la section onduleur. Au cours de ce processus de conversion, le courant du bus CC peut contenir des composantes d'ondulation provoquées par les caractéristiques de rectification, les fluctuations de charge et le fonctionnement régénératif.

Le réacteur de liaison CC électrique Dufew est installé en série entre les sections redresseur et onduleur du circuit du bus CC. En fournissant un stockage d'énergie inductif, il lisse la variation du courant, maintient un flux de courant continu continu et réduit la contrainte électrique sur les condensateurs continus et les dispositifs à semi-conducteurs de puissance.

Contrairement aux réacteurs AC conventionnels, il est spécialement conçu pour un fonctionnement en courant continu continu. La structure magnétique à entrefer segmenté améliore la résistance à la polarisation CC, réduit le risque de saturation magnétique et maintient des performances d'inductance stables pendant un fonctionnement industriel à long terme.

Dufew utilise des noyaux en acier au silicium laminés à froid à faible perte, des systèmes d'isolation de classe F, des processus d'enroulement de précision et une technologie d'imprégnation sous vide pour obtenir des performances thermiques, une résistance d'isolation et une stabilité mécanique fiables.

Comment DC Link Reactor améliore la fiabilité du système

1. Réduisez l’ondulation du courant continu et améliorez la stabilité du bus

Lors de la conversion AC-DC, les fluctuations de tension provenant de l'étage redresseur peuvent introduire un courant ondulatoire dans le bus DC. Le réacteur lisse la forme d'onde du courant continu, réduit les composants d'ondulation et améliore la stabilité d'entrée de l'onduleur tout en contribuant à réduire la contrainte sur les condensateurs du bus CC. Ceci est particulièrement avantageux pour les systèmes d'entraînement haute puissance qui nécessitent une alimentation en énergie CC stable.

2. Maintenir un flux de courant continu continu

Dans les applications avec des charges fluctuantes ou des conditions d'alimentation instables, des pulsations de courant excessives peuvent affecter le fonctionnement de l'onduleur. En réduisant la discontinuité du courant et en maintenant un courant de redresseur plus continu, le réacteur prend en charge une commutation stable de l'onduleur et contribue à réduire les conditions de fonctionnement anormales pendant le fonctionnement dynamique.

3. Protégez les condensateurs du bus CC et les composants de puissance

Un courant d'ondulation élevé peut accélérer le vieillissement des condensateurs CC et augmenter la contrainte thermique sur les composants de puissance. La conception optimisée limite les pulsations de courant et réduit les contraintes d'ondulation sur les condensateurs, contribuant ainsi à améliorer la fiabilité des composants du bus CC et à prolonger la durée de vie de l'ensemble du système d'entraînement.

4. Améliorer les performances du facteur de puissance d'entrée

En lissant les caractéristiques du courant continu, le réacteur peut améliorer les performances électriques du système de convertisseur. La distorsion de courant réduite contribue à une meilleure utilisation de l’énergie et à une meilleure compatibilité avec les systèmes électriques à haute puissance.

Caractéristiques de conception structurelle de base

Conception de noyau à entrefer segmenté pour la résistance à la polarisation CC

Le courant continu continu produit un champ magnétique unidirectionnel qui peut amener les noyaux magnétiques conventionnels à se rapprocher de la saturation. Dufew adopte une structure de noyau segmentée à entrefer pour réduire le risque de saturation CC tout en maintenant une inductance stable et des performances efficaces de lissage du courant. Cette conception permet un fonctionnement fiable sous des charges CC continues.

Structure d'enroulement à faibles pertes

La structure d'enroulement est optimisée pour un fonctionnement CC à courant élevé, contribuant ainsi à réduire la perte de résistance CC et l'augmentation de la température tout en maintenant des performances électriques stables et une gestion efficace de la chaleur. Pour les applications à courant élevé, des structures d'enroulement en feuille peuvent également être fournies pour réduire la taille globale et améliorer la dissipation thermique.

Système d'isolation par imprégnation sous vide

Le processus d'imprégnation sous vide renforce le système d'isolation et améliore la résistance à l'humidité, la résistance mécanique et la résistance aux vibrations. Combiné à une conception structurelle optimisée, il permet un fonctionnement fiable à long terme tout en maintenant de faibles niveaux de vibrations électromagnétiques et de bruit ≤ 65 dB dans des conditions de test standard.

Applications typiques

Application Principal avantage
Variateurs de fréquence Améliorer la stabilité du bus DC
Systèmes de servomoteurs Réduire l’impact du courant d’ondulation
Ascenseurs Améliorer la fiabilité du disque
Grues portuaires Prend en charge les changements de charge fréquents
Laminoirs Améliorer la stabilité de fonctionnement à haute puissance
Machines de moulage par injection Maintenir une conversion de puissance stable
Équipement d'essai industriel Améliorer la cohérence électrique
Systèmes d'automatisation Protéger les composants du bus DC
DC Link ReactorDC Link ReactorDC Link ReactorDC Link Reactor

Conditions de sélection recommandées

Un réacteur DC Link est recommandé lorsque :

Conditions d'application Bénéfice attendu
Systèmes VFD haute puissance Réduire les fluctuations du bus CC
Grandes batteries de condensateurs CC Contrainte de courant d'ondulation inférieure
Accélérations/décélérations fréquentes Améliorer la stabilité de fonctionnement
Charges industrielles lourdes Réduire le stress électrique des composants
Applications régénératives Améliorer les performances du circuit CC
Fonctionnement continu et prolongé Améliorer la fiabilité du système

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Type de produit Réacteur de liaison CC / Réacteur de bus CC
Position d'installation Bus DC entre redresseur et onduleur
Tension nominale 220 VCA / 380 VCA / 690 VCA / 1140 VCA
Courant nominal 5A-3800A
Chute de tension 0,5% / 1% / 2% / 4%
Gamme de fréquences 50Hz / 60Hz / Personnalisé jusqu'à 500Hz
Inductance Personnalisé selon les exigences du système
Capacité de surcharge 1,5 × courant nominal pendant 60 secondes
Rigidité diélectrique 3000VAC / 50Hz / 5mA / 1Min
Résistance d'isolation ≥100 MΩ (1 000 V CC)
Degré de protection IP00/IP20
Classe d'isolation Classe F (155 ℃)
Qualité ignifuge UL94V-2
Niveau de bruit ≤65dB
Durée de vie ≥15 ans
Normes CEI289/GB10229/JB9644

Explication du numéro de modèle

Exemple : CDL-600-0600-EIDA

Code Description
CDL Série de réacteurs CC
600 Niveau de tension
0600 Courant nominal 600A
AE Structure de base
D/S Structure d'installation
Climatisation Matériau d'enroulement

Réacteur de liaison CC vs réacteur CA

Comparaison Réacteur de liaison CC Réacteur AC
Position d'installation Bus DC entre redresseur et onduleur Côté entrée CA ou sortie moteur
Fonction principale Courant continu lisse et réduction de l'ondulation Réduisez les harmoniques CA et le stress de tension
Conception magnétique Structure d'entrefer résistante à la polarisation CC Conception de flux magnétique alternatif
Application principale Stabilisation du bus DC Qualité de l'énergie et protection du moteur

Capacité de fabrication et assurance qualité

Dufew Electric se spécialise dans la fabrication de composants électroniques de puissance, notamment des réacteurs, des résistances de freinage, des transformateurs et des solutions électriques personnalisées.

DC Link Reactor

Le processus de fabrication de Dufew couvre le traitement des noyaux magnétiques, le bobinage de précision, l'imprégnation sous vide, le durcissement à haute température et les tests de performances électriques. Chaque étape est contrôlée pour maintenir des caractéristiques électriques constantes et une qualité de produit fiable.

L'inspection qualité couvre la résistance d'isolement, la tension de tenue, l'inductance, l'échauffement et l'apparence. Ces tests vérifient les performances électriques du réacteur, la fiabilité de l'isolation, les caractéristiques thermiques et la qualité globale de fabrication.

Pour différentes exigences de projet, Dufew fournit une fabrication OEM et une conception électrique personnalisée, ainsi qu'une consultation en ingénierie et une assistance en matière de documentation technique. Cela permet au produit d'être adapté à des paramètres électriques spécifiques, aux conditions d'installation et aux applications du système.

FAQ

Q1 : Où un réacteur DC Link est-il installé ?

Un réacteur de liaison CC est installé dans le circuit du bus CC entre les sections redresseur et onduleur d'un VFD ou d'un système de conversion de puissance. Il aide à lisser les fluctuations du courant CC, à réduire les composants d'ondulation et à améliorer la stabilité du bus CC.

Q2 : Quelle est la différence entre ce produit et un réacteur AC ?

La principale différence réside dans le circuit d’application. Un réacteur AC est utilisé dans les circuits AC pour réduire les harmoniques, limiter l'impact du courant et améliorer la qualité de l'énergie. Ce produit est conçu pour les applications de bus CC afin de lisser l'ondulation du courant et de protéger les composants côté CC.

Q3 : Pourquoi ce produit nécessite-t-il une conception de noyau à entrefer ?

Un courant continu continu peut créer une polarisation magnétique dans le noyau. La structure d'entrefer segmenté aide à prévenir la saturation magnétique, à maintenir une inductance stable et à garantir un fonctionnement fiable dans des conditions CC.

Q4 : Dufew peut-il personnaliser les spécifications pour différentes applications ?

Oui. Dufew propose des solutions personnalisées comprenant la tension nominale, la capacité de courant, la valeur d'inductance, le matériau d'enroulement, la structure d'installation et les dimensions mécaniques en fonction des différentes exigences du système.

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    No. 364, route Kangyang, ville de Huangdai, district de Xiangcheng, ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine

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