Lorsqu'un générateur, un onduleur, un système de batterie, un onduleur ou toute autre source d'alimentation doit fonctionner sous une charge électrique contrôlée, l'équipement de test doit être capable d'absorber l'énergie requise en toute sécurité. Une armoire de résistance de charge offre une solution pratique en combinant plusieurs éléments de résistance, connexions électriques, composants de refroidissement et structures de protection dans un seul boîtier.
Ce type d'équipement est principalement utilisé pour les tests de charge à haute puissance et la dissipation d'énergie. La configuration peut être organisée en fonction de la tension, de la puissance, de la résistance, du rapport cyclique, de l'espace d'installation et de la manière dont la charge doit être contrôlée.
L'objectif fondamental est d'appliquer une charge électrique connue à l'équipement testé. Cela permet aux ingénieurs ou au personnel de maintenance d'observer le fonctionnement du système dans des conditions de fonctionnement définies.
Par exemple, un générateur peut être testé à différents niveaux de charge sans le connecter au système électrique normal de l'installation. Un UPS peut être vérifié sous une demande contrôlée, tandis qu'un système de batterie peut être déchargé via une charge de résistance spécifiée.
Une charge contrôlée peut être utilisée lors de la mise en service, de la maintenance et des contrôles de performances du générateur. En appliquant une demande électrique définie, les opérateurs peuvent surveiller la tension de sortie, le courant, la fréquence, la température et la stabilité globale de fonctionnement.
Les systèmes UPS et les alimentations doivent souvent être testés sans dépendre des équipements connectés. Une charge résistive connue fournit une condition de test reproductible pour vérifier la capacité de sortie et le comportement thermique.
Les charges à résistance peuvent être utilisées pour décharger l’énergie électrique stockée à un rythme contrôlé. La capacité de la batterie, le courant de décharge, la durée de fonctionnement et les conditions de température doivent être pris en compte lors de la détermination de la configuration requise.
Certains entraînements motorisés génèrent de l’énergie électrique lorsqu’un moteur décélère. Lorsque cette énergie ne peut pas être restituée au réseau, elle peut être dirigée vers une charge résistive et convertie en chaleur. La capacité requise dépend de l'énergie de freinage et du cycle de fonctionnement.
Les équipements haute puissance utilisent normalement plusieurs éléments de résistance plutôt que de compter sur un seul gros composant. Les éléments peuvent être divisés en sections distinctes et connectés selon différentes combinaisons en fonction de la charge requise.
Cela rend possible un chargement par étapes. Un test peut commencer à un niveau inférieur et augmenter progressivement, ou des sections sélectionnées peuvent être exploitées indépendamment lorsque plusieurs conditions de test sont requises.
La disposition électrique dépend de la tension, du courant, de la puissance totale, de la valeur de la résistance et de la plage de charge requise. La même structure de cabinet ne peut pas être appliquée à tous les projets.
La puissance nominale doit être prise en compte en même temps que la durée de fonctionnement. Une unité qui gère une charge élevée pendant quelques minutes a des exigences thermiques différentes de celle qui fonctionne en continu.
Des tests répétés doivent également être envisagés. Même lorsque chaque test individuel est relativement court, la chaleur accumulée au cours des cycles précédents peut affecter la charge admissible du cycle suivant.
Pour une sélection précise, la durée de fonctionnement, l'intervalle de répétition, la température ambiante et la charge requise doivent être spécifiés ainsi que la puissance électrique nominale.
Toute l’énergie électrique dissipée par les éléments de résistance finit par devenir de la chaleur. Le boîtier a donc besoin d'une méthode appropriée pour éliminer cette chaleur tout en maintenant des températures de fonctionnement sûres.
La convection naturelle peut convenir à certaines applications de faible puissance. Les équipements de plus grande capacité peuvent nécessiter un refroidissement par air pulsé, la capacité du ventilateur et le chemin du flux d'air étant adaptés à la génération de chaleur attendue.
La construction des armoires doit également tenir compte de l'isolation électrique, de l'espacement des composants, de l'accès aux bornes, de la maintenance et de l'environnement environnant. Les installations extérieures peuvent nécessiter une protection supplémentaire contre l’humidité, la poussière, les variations de température et la corrosion.
| Paramètre | Considération de sélection |
|---|---|
| Tension nominale | Exigences en matière de tension et d'isolation du système |
| Puissance de charge | Puissance totale à absorber par le montage résistance |
| Résistance | Résistance totale et plage de charge requise |
| Cycle de service | Fonctionnement continu, intermittent ou de courte durée |
| Refroidissement | Convection naturelle ou refroidissement par air pulsé |
| Étapes de chargement | Nombre de sections de résistance sélectionnables |
| Installation | Conditions intérieures ou extérieures et espace disponible |
| Contrôle | Commutation de charge manuelle, basée sur un contacteur ou à distance |
Différentes constructions de résistances conviennent à différentes conditions électriques. UNRésistance bobinéepeut être utilisé lorsqu'une valeur de résistance définie et une capacité de puissance appropriée sont requises. UnRésistance plaquée aluminiumfournit une construction compacte à boîtier métallique avec un chemin de transfert de chaleur utile.
A Boîte de résistance de la décennieest destiné à un autre type de travail. Ses valeurs de résistance sélectionnables le rendent utile pour les tests en laboratoire, l'étalonnage et le développement de circuits plutôt que pour le fonctionnement de charges à haute puissance.
Pour un assemblage d'armoire, la sélection des éléments individuels doit être prise en compte ainsi que la charge électrique totale, les conditions thermiques et la disposition de l'installation.
Un système électrique industriel complet peut comprendre plusieurs types de composants, chacun ayant une fonction électrique spécifique. Une résistance peut dissiper l'énergie électrique ou assurer le contrôle du courant, tandis qu'un réacteur introduit une impédance inductive pour aider à gérer les problèmes de courant et de qualité de l'énergie.
A Filtreest utilisé pour réduire les bruits électriques indésirables, les harmoniques ou les composants haute fréquence. Dans les systèmes d'entraînement motorisés, une unité de freinage peut contrôler le cheminement de l'énergie régénérée avant qu'elle n'atteigne la charge résistive.
Dufew Electric développe et fabrique des composants électroniques de puissance pour les équipements électriques industriels. Sa gamme de produits couvre les produits de résistance, les unités de freinage, les réacteurs, les filtres et les composants de contrôle de puissance associés.
Pour les applications OEM et basées sur des projets, les spécifications peuvent être révisées en fonction de la tension, de la puissance, de la résistance, du cycle de service, de la méthode de refroidissement, des dimensions de l'armoire, des connexions et de la disposition de contrôle requises. Cela permet d'adapter la configuration électrique à l'équipement réel et aux conditions de test.
Dufew Electric est un fabricant et fournisseur en Chine au service des fabricants d'équipements, des distributeurs, des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs industriels. La société détient les certifications ISO et CE pour les produits concernés et les exigences de conformité.
Les applications courantes incluent les générateurs, les systèmes UPS, les batteries, les équipements de stockage d'énergie, les onduleurs, les alimentations électriques et certains systèmes d'entraînement motorisés. La configuration requise dépend de la capacité de l'équipement et des conditions de test.
Oui. Plusieurs sections de résistance peuvent être conçues comme des étapes de charge distinctes, permettant à l'opérateur de sélectionner différents niveaux de charge. La méthode de commutation dépend des caractéristiques électriques et des exigences de contrôle.
Un fonctionnement plus long produit plus de chaleur accumulée et nécessite donc une plus grande capacité thermique. La durée du test, la fréquence de répétition, les conditions de refroidissement et la température ambiante doivent être prises en compte lors de la détermination de la valeur nominale appropriée.
On considère généralement que la chaleur générée par les éléments de résistance dépasse ce que la convection naturelle peut éliminer efficacement. Le débit d'air requis dépend du niveau de puissance, de la conception du boîtier, de la durée de fonctionnement et des conditions ambiantes.
Les informations utiles incluent la tension, le courant, la puissance de charge, la résistance, la durée du test, le cycle de service, les étapes de charge, l'environnement d'installation, les dimensions d'armoire disponibles, les conditions de refroidissement et les exigences de contrôle. Le modèle d'équipement et la procédure de test prévue peuvent également faciliter l'évaluation technique.