Condiciones Du/Dt - Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 Guia De Diseno

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Consideraciones de instalac...

10.13 Condiciones dU/dt

AVISO!
Para evitar el desgaste prematuro de los motores que no
están diseñados para utilizarse con convertidores de
frecuencia, como los motores sin papel de aislamiento de
fase o cualquier otro refuerzo de aislamiento, Danfoss
recomienda encarecidamente colocar un filtro dU/dt o un
filtro senoidal en la salida del convertidor. Para obtener
información más detallada sobre los filtros dU/dt o
senoidales, consulte la Guía de diseño de los filtros de
salida.
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 transversal,
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 subida como la tensión
pico U
influyen en la vida útil del motor. En particular,
PICO
los motores sin aislamiento de fase en la bobina se ven
afectados si la tensión pico es demasiado alta. La longitud
380-480 V
Potencia [kW (CV)]
Cable [m (ft)]
355–450 (500–600)
150 (492)
300 (984)
500–560 (650–750)
150 (492)
300 (984)
Tabla 10.16 Resultados de las pruebas dU/dt NEMA para envolventes E1h-E4h con cables no apantallados y sin filtro de salida,
380-480 V
Potencia [kW (CV)]
Cable [m (ft)]
355–450 (500–600)
500–560 (650–750)
Tabla 10.17 Resultados de las pruebas dU/dt CEI para envolventes E1h-E4h con cables no apantallados y sin filtro de salida, 380-480 V
MG16Z105
Guía de diseño
PICO
Tensión de red
[V]
5 (16)
460
30 (98)
460
460
460
5 (16)
460
30 (98)
460
460
460
Tensión de red
[V]
5 (16)
460
30 (98)
460
150 (492)
460
300 (984)
460
5 (16)
460
30 (98)
460
150 (492)
460
300 (984)
460
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del cable del motor afecta al tiempo de incremento y a la
tensión pico. Por ejemplo, si el cable de motor es corto
(unos pocos metros), el tiempo de incremento y la tensión
pico serán más bajos. Si el cable de motor es largo (100 m
[328 ft]), el tiempo de subida y la tensión pico serán
mayores.
La tensión pico en los terminales del motor está originada
por la conmutación de los dispositivos IGBT. El convertidor
cumple con las especificaciones de la norma CEI 60034-25
en relación con los motores diseñados para ser controlados
mediante convertidores de frecuencia. El convertidor
cumple también con la norma CEI 60034-17 relativa a los
motores Norm controlados por convertidores de
frecuencia.
Gama de alta potencia
A las tensiones de red adecuadas, los tamaños de potencia
indicados en las siguientes tablas, desde la Tabla 10.16
hasta la Tabla 10.21, cumplen con los requisitos de la
norma CEI 60034-17 relativa a motores normales
controlados por convertidores de frecuencia, con la norma
CEI 60034-25 relativa a motores diseñados para ser
controlados por convertidores y con la norma NEMA MG
1-1998 Parte 31.4.4.2 para motores alimentados por
inversores. Los tamaños de potencia de las siguientes
tablas, desde la Tabla 10.16 hasta la Tabla 10.21, no
cumplen la norma NEMA MG 1-1998 Parte 30.2.2.8 para
motores de propósito general.
Tiempo de
Tensión pico [V]
subida [µs]
0,23
1038
0,72
1061
0,46
1142
1,84
1244
0,42
1042
0,57
1200
0,63
1110
2,21
1175
Tiempo de
Tensión pico [V]
subida [µs]
0,33
1038
1,27
1061
0,84
1142
2,25
1244
0,53
1042
1,22
1200
0,90
1110
2,29
1175
10
10
dU/dt [V/µs]
2372
644
1160
283
1295
820
844
239
dU/dt [V/µs]
2556
668
1094
443
1569
1436
993
411
99

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