Les deux rôles clés des réacteurs CA dans les systèmes à -fréquence variable

Aug 26, 2026 Laisser un message

Les entraînements à fréquence variable (VFD) sont largement utilisés comme équipement de base pour les entraînements de moteurs industriels dans des applications telles que les ventilateurs, les pompes, les compresseurs et les bandes transporteuses. Cependant, le pont redresseur et les dispositifs de commutation IGBT à l'intérieur d'un VFD génèrent inévitablement des interférences harmoniques et des contraintes de tension pendant le fonctionnement. Ces problèmes se manifestent généralement par : des harmoniques excessives du côté de l'entrée, un faible facteur de puissance, une augmentation du bruit du moteur du côté de la sortie, des pertes par courants de Foucault -plus élevées et un vieillissement accéléré de l'isolation. Il ne s'agit pas de pannes d'équipement, mais de caractéristiques inhérentes au fonctionnement du VFD – et elles peuvent être résolues efficacement avec le bonRéacteurs AC.

 

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Scénario 1 : Réacteur d'entrée – Le « gardien » du côté du réseau

Problèmes du côté des entrées

  • Le pont redresseur VFD génère des harmoniques caractéristiques telles que la 5ème, la 7ème, etc., provoquant une distorsion de la tension du réseau.
  • Les harmoniques diminuent le facteur de puissance du réseau et interfèrent avec les équipements sensibles tels que les compteurs et les automates (erreurs de mesure, distorsion du signal, fausses actions)
  • Le courant d'appel lors de la mise sous tension-a un impact sur le pont redresseur et les condensateurs du bus CC, affectant ainsi la durée de vie de l'équipement.
  • Les problèmes sont plus importants lorsque l'impédance du réseau est faible ou que plusieurs VFD sont connectés en parallèle.

Comment le réacteur d'entrée résout ces problèmes

  • Supprime les harmoniques : Filtre les harmoniques d'ordre élevé-générées par la rectification, réduisant le courant harmonique de 30 % à 40 %, lissant la forme d'onde du courant d'entrée
  • Limite le courant d'appel : Supprime les surintensités lors de la-mise sous tension, avec une réduction du courant de crête jusqu'à 60 % ou plus, protégeant ainsi le pont redresseur et les condensateurs.
  • Améliore le facteur de puissance: Augmente le facteur de puissance à 0,75-0,85, réduisant ainsi les pertes en ligne
  • Anti-interférences bidirectionnelles: Empêche le bruit du réseau de pénétrer dans le VFD et empêche également les harmoniques du VFD de réinjecter dans le réseau

Solution SHINHOM

  • Solutions standards pour les systèmes 380V et 690V
  • Options de chute de tension : 2 % ou 4 %
  • Le courant nominal couvre 5A à 1250A
  • Sélection flexible basée sur les conditions du réseau et les exigences de filtrage

 

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Scénario 2 : Réacteur de sortie – Le « filtre de lissage » côté moteur

Problèmes du côté de la sortie

  • La tension de sortie PWM contient des harmoniques à haute fréquence-avec un dv/dt (taux de changement de tension) élevé, accélérant le vieillissement de l'isolation du moteur et raccourcissant la durée de vie du moteur de 30 à 50 %
  • Les harmoniques à haute-fréquence provoquent des vibrations centrales, augmentant ainsi le bruit du moteur.
  • Les pertes par courants de Foucault-augmentent, entraînant une augmentation de la température et une efficacité réduite.
  • Lorsque les câbles moteur dépassent 50 mètres, une réflexion de tension se produit, créant une surtension maximale pouvant endommager l'équipement.
  • Les harmoniques génèrent un courant de fuite via une capacité distribuée, affectant la sécurité du système

Comment le réacteur de sortie résout ces problèmes

  • Lisse la forme d'onde de la tension de sortie: Réduit le dv/dt, protégeant l'isolation du moteur et prolongeant la durée de vie du moteur
  • Réduit le bruit du moteur : Supprime les vibrations du noyau causées par les harmoniques à haute-fréquence
  • Réduit les pertes par courants de Foucault : Supprime les composants haute fréquence-qui génèrent des courants de Foucault à l'intérieur du moteur, améliorant ainsi l'efficacité
  • Compense la capacité distribuée des longs câbles: Prend en charge des longueurs de câble de 100 m à 400 m ; modèles spéciaux jusqu'à 2000m
  • Protège les appareils d'alimentation VFD: Réduit l'impact de la réflexion harmonique sur les IGBT

Solution SHINHOM

  • Fournit des options de chute de tension de 1 % et 2 %
  • S'adapte aux différentes longueurs de câbles moteur et aux exigences de protection dv/dt
  • Réduit efficacement les pertes de courants de Foucault-du moteur et les courants de fuite

 

Lignes directrices de sélection et solutions de soutien

Les selfs d'entrée et les selfs de sortie résolvent les problèmes des différents côtés du VFD : les harmoniques-côté réseau et les contraintes à haute fréquence-côté moteur-. Dans les applications où le réseau et le moteur doivent être protégés, ils sont souvent déployés ensemble.

Tableau de sélection des paramètres de base

Paramètre de sélection Description Gamme typique
Tension du système Tension nominale du VFD 380V / 690V
Courant nominal Courant de fonctionnement continu 5A–1250A
Type de réacteur Côté entrée / Côté sortie Entrée : chute de tension de 2 % ou 4 % ; Sortie : chute de tension de 1 % ou 2 %
Conditions de candidature Longueur de câble, exigences harmoniques Personnalisé en fonction des conditions de fonctionnement réelles

Caractéristiques du processus SHINHOM

  • Structure d'enroulement de feuille: Faible DCR, pertes réduites
  • Isolation classe F: Adapté aux environnements industriels
  • Procédé VPI (imprégnation sous pression sous vide) : Faible bruit, stabilité à long terme-
  • Options de matériaux de base: Acier au silicium, ferrite, noyaux amorphes

 

Pour des recommandations de sélection adaptées aux paramètres spécifiques de votre système VFD, veuillez contacter l'équipe technique.

📧 E-mail :sales@shinhom.com
🌐 Site Internet :www.shinhom.com/
🔗 Détails du produit :Série de réacteurs AC

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