Ruido Acústico; Protección; Tensión Pico En El Motor - Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 Serie Guia De Diseno

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Selección
3.3 Ruido acústico
El ruido acústico producido por el convertidor de
frecuencia procede de tres fuentes:
1.
Bobinas del circuito intermedio de CC.
2.
El ventilador incorporado.
3.
La bobina de choque del filtro RFI.
Valores habituales calculados a una distancia de 1 metro
de la unidad:
Protección
N110
N132
N160
N200
N250
N315
E1/E2 *
E1/E2 **
F1/F2/F3/F4
F8/F9/F10/F11/F12/F13
* 315 kW, 380–480 VCA. 450 kW y 500 kW, 525–690 VCA
solo.
** Restantes tamaños de potencias E1+E2.
Tabla 3.9 Niveles de ruido acústico
3.4 Tensión pico en el motor
Cuando se conmuta un transistor en el puente del
inversor, la tensión aplicada al motor se incrementa
según una relación du/dt que depende de:
el cable de motor (tipo, sección, longitud,
apantallado/no apantallado)
la inductancia
La inducción natural produce una sobremodulación U
en la tensión del motor antes de que se autoestabilice en
un nivel dependiente de la tensión en el circuito
intermedio. Tanto el tiempo de aceleración como la
tensión pico U
influyen sobre la vida útil del motor. Si
PICO
la tensión pico es demasiado elevada, se verán
especialmente afectados los motores sin aislamiento de
fase en la bobina. Si el cable de motor es corto (unos
pocos metros), el tiempo de incremento y la tensión pico
serán más bajos.
Si el cable del motor es largo (100 m), el tiempo de
incremento y la tensión de pico aumentan.
Para los motores sin papel de aislamiento de fase o
cualquier otro refuerzo de aislamiento adecuado para su
funcionamiento con suministro de tensión (como un
convertidor de frecuencia), coloque un filtro de onda
senoidal en la salida del convertidor de frecuencia.
Guía de Diseño del convertidor de frecuencia VLT
Velocidad de ventilador
máxima [dBA]
71
71
72
74
75
73
74
83
80
84,5
PICO
®
MG20Z105 - VLT
es una marca registrada de Danfoss
®
Para obtener valores aproximados para las longitudes y
tensiones de cable no mencionadas aquí, utilice estas
reglas generales:
1.
El tiempo de incremento aumenta o disminuye
de manera proporcional a la longitud del cable.
2.
U
= Tensión de CC x 1,9
PICO
(Tensión de enlace de CC = tensión de red x
1,35).
/
0.8 ×
U PICO
3.
dU
dt =
Tiempo de incremento
Los datos se miden de acuerdo con CEI 60034-17.
Las longitudes de cable se indican en metros.
Especificaciones de la longitud del cable:
Convertidor de frecuencia N110 - N315, T4/380-500 V
Longitud
Tensión
Tiempo de
del cable
de red
incremento
[m]
[V]
[μs]
30
400
0,26
Tabla 3.10 N110 - N315, T4/380-500 V
Convertidor de frecuencia P400 - P1M0, T4/380-500 V
Tiempo de
Longitud
Tensión
incremento
del cable
de red
[m]
[V]
[μs]
30
500
0,71
30
400
0,61
30
1
0,80
500
30
0,82
400
1
Tabla 3.11 P400 - P1M0, T4/380-500 V
1)
Con Danfoss filtro dU/dt.
N110-N160, T7 (525-690 V)
Tiempo de
Longitud
Tensión
incremento
del cable
de red
[m]
[V]
[μs]
150
690
0,36
Tabla 3.12 N110-N160, T7 (525-690 V)
N200-N400, T7 (525-690 V)
Tiempo de
Longitud
Tensión
del cable
de red
incremento
[m]
[V]
[μs]
150
690
0,46
Tabla 3.13 N200-N400, T7 (525-690 V)
AQUA FC 202
Vpico
dU/dt
[kV]
[kV/μs]
1,180
2,109
dU/dt
Vpico
[kV]
[kV/μs]
1,165
1,389
0,942
1,233
0,906
0,904
0,760
0,743
dU/dt
Vpico
[kV]
[kV/μs]
2135
2,197
Vpico
dU/dt
[kV]
[kV/μs]
2210
1,744
55
3
3

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