CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Entrada MT
Corrientes (S y T)
Voltajes (R, S y T)
3
220 V
380 V
400 V
415 V
Línea BT
440 V
220 V ... 480 V
460 V
480 V
Este efecto ocurre, ya que instantáneamente, la tensión de cada fase es dada por la suma de las tensiones en los
terminales FA y NE de cada una de las células pertenecientes a la fase analizada. La
ilustra la suma de las tensiones de cada célula para formar la tensión de fase en un MVW3000 de 9 células (3 por
fase).
De esa forma, aumentando el número de células por fase, además de posibilitar el accionamiento de motores
con tensiones y potencias más elevadas, se obtiene una mejor aproximación a una forma de onda perfectamente
senoidal en la salida. De esta forma, el convertidor proporciona una menor THD (tasa de distorsión armónica –
total harmonic distortion), reducción de ruidos y vibraciones en el motor, operando con alta eficiencia.
En la
Figura 3.6 en la página 3-6
auxiliar de baja tensión para la realización de la precarga de los condensadores de las células, así como la interfaz
de fibra óptica entre el control principal y el control local de las células de potencia.
MVW3000 | 3-6
Sistema de
precarga
220 V
M
M
Ventilación
Figura 3.6: Diagrama simplificado del MVW3000 para n células de potencia
también son presentados, el cubículo de entrada de media tensión, el devanado
Comando del disyuntor principal
N
xº
U1
xº
V1
xº
W1
yº
U2
yº
V2
yº
W2
zº
Un
zº
Vn
zº
Wn
U
V
W
Corrientes (S y T)
Motor
Voltajes (R, S y T)
Fibra optica
HMI
=
~
Fibra optica
=
ISOC.22
~
ISOC2.00
Figura 3.7 en la página 3-7