Emotron VFXR 46-109 Manual De Instrucciones página 17

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2.3.4 Comando de arranque
Se puede hacer desde el panel de control, E/S digitales o las
opciones de comunicación serie. Normalmente, el AFR se
pone en marcha a través de E/S digitales ya sea
automáticamente al arrancar o con el VSI si este dispone de
un comando de marcha.
Para evitar pérdidas innecesarias, es preferible ejecutar el
AFR solo cuando sea necesario, es decir, si el VSI dispone de
un comando de marcha. Fig. 14, pagina 21
2.3.5 Arranque en demanda de
regeneración
El AFR puede iniciarse en demanda de regeneración [O22],
es decir, cuando la tensión de bus de continua aumenta
debido a la potencia generada por los VSI. En el
funcionamiento de supervisión, la modulación AFR se
desactiva y los diodos de rueda libre funcionan como un
DFE y en funcionamiento de regeneración, el AFR se activa
y regenera la energía de nuevo hacia la alimentación.
Funcionamiento de marcha / paro en regeneración
• El AFR entrará en funcionamiento (paro DFE) cuando
la tensión de bus de continua aumente debido al flujo de
energía de la carga hacia el bus de continua.
• El AFR parará (arranque DFE) cuando el flujo de
energía de la alimentación sea positivo (hacia el AFR)
durante el tiempo de retardo paro [O23].
NOTA: Requiere medición de tensión de alimentación.
2.3.6 Modulación PWM
El AFR utiliza modulación PWM basada en transportador
de ondas para controlar los IGBT. En [O60] puede ajustar el
modo PWM y la frecuencia de cambio (transportador).
2.3.7 Control de potencia activa
(energía)
El controlador de tensión de bus de continua [O30] utiliza
el control de energía para equilibrar el flujo de potencia
activa desde la alimentación hasta la carga, consulte la Fig. 6
Es posible ajustarlo / modificarlo
• Valor de referencia U
DC
operación, es decir, la amplitud de tensión.
• Tiempo de rampa U
DC
• Valor de margen U
DC
• Parámetros de controlador U
CG Drives & Automation, 01-5386-04r0
: limitado por el requisito de
DC
Fig. 6
Controladores de Q y de U
PI: regulador PI
LP: filtro de paso bajo
Te: potencia activa
Qe: potencia reactiva
*) Referencia
2.3.8 Control de potencia reactiva (Q
o cos φ) (normalmente no
utilizado)
El control de la potencia reactiva (Q o cos
utilizarse para compensar otras cargas con potencia reactiva,
por ejemplo, motores. La cantidad de compensación de
potencia reactiva posible depende de la capacidad no
utilizada del AFR, por ejemplo sobrecapacidad no utilizada
para el control de potencia activa. El control de potencia
reactiva se utiliza a través del controlador Q [O40], consulte
la Fig. 6.
Es posible ajustarlo / modificarlo
• El valor de referencia Q a través de la fuente de referencia
estándar (Remoto, CP o COM)
• Límite máx. Q
• Tiempo de rampa Q
• Parámetros de controlador Q
2.3.9 Control de frecuencia (f)
El AFR gestiona las variaciones de frecuencia a través del
observador de frecuencia de alimentación [O50].
2.3.10 Señales del valor real de
energía
El AFR proporciona señales independientes de: energía
consumida, generada y total en grupo [O80] del AFR.
.
dc
φ
) puede
Descripción general
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