Pertes Et Rendement D'un Entraînement Électrique De Puissance; Intégration Secteur; Configurations Du Secteur Et Effets De La Cem; Perturbation Secteur Basse Fréquence - Danfoss VLT Refrigeration Drive FC 103 Manuel De Configuration

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Intégration du système
Pour plus d'informations sur les types de moteur, consulter
la brochure sur les technologies moteur sur www.vlt-
drives.danfoss.com.
Fréquence de commutation
La fréquence de commutation influence les pertes de
magnétisation dans le moteur et les pertes de
commutation dans le variateur de fréquence, comme
indiqué sur l'Illustration 3.14.
25
20
1
15
10
5
3
0
0
2
4
[kHz]
1
Moteur et variateur de fréquence
2
Moteur uniquement
3
Variateur de fréquence uniquement
Illustration 3.14 Pertes [%] en fonction de la fréquence de
commutation [kHz]
AVIS!
Un variateur de fréquence génère des pertes d'harmo-
niques supplémentaires dans le moteur. Ces pertes
diminuent lorsque la fréquence de commutation
augmente.
3.3.4 Pertes et rendement d'un
entraînement électrique de puissance
Pour estimer les pertes de puissance à différents points de
fonctionnement d'un entraînement électrique de
puissance, additionner les pertes de puissance au point de
fonctionnement de chaque composant du système :
variateur de fréquence.
moteur.
équipement auxiliaire.
3.4 Intégration secteur
3.4.1 Configurations du secteur et effets de
la CEM
Divers types de systèmes secteur CA sont utilisés pour
alimenter les variateurs électriques. Chacun affecte les
caractéristiques CEM du système. Les systèmes à 5 fils TN-S
MG16G204
Manuel de configuration
2
6
8
10
Danfoss A/S © 08/2015 Tous droits réservés.
sont considérés comme les meilleurs à cet égard, alors que
le système IT isolé est le moins souhaitable.
Type de
Description
système
Systèmes
Il existe 2 types de systèmes de distribution secteur
secteur TN
TN : TN-S et TN-C.
TN-S
Il s'agit d'un système à 5 fils avec des conducteurs
neutre (N) et de terre (PE) séparés. Il fournit ainsi
les meilleures propriétés CEM et évite la
transmission d'interférences.
TN-C
Il s'agit d'un système à 4 fils avec un conducteur
neutre et de protection par mise à la terre (PE)
commun au système entier. Le conducteur neutre
et de protection par mise à la terre entraîne de
mauvaises caractéristiques de CEM.
Systèmes
Il s'agit d'un système à 4 fils avec un conducteur
secteur TT
neutre mis à la terre et une mise à la terre indivi-
duelle des variateurs de fréquence. Il présente de
bonnes caractéristiques de CEM si la mise à la terre
est correcte.
Système
Il s'agit d'un système à 4 fils isolé où le conducteur
secteur IT
neutre est mis à la terre ou non via une
impédance.
Tableau 3.14 Types de systèmes de secteur CA
3.4.2 Perturbation secteur basse fréquence
3.4.2.1 Alimentation secteur non
sinusoïdale
La tension secteur est rarement une tension sinusoïdale
uniforme avec une amplitude et une fréquence constantes.
Ceci est dû en partie à des charges qui prélèvent des
courants non sinusoïdaux sur le secteur ou qui ont des
caractéristiques non linéaires, telles que :
les ordinateurs.
les postes de télévision.
les alimentations en mode commutation.
les lampes à économie d'énergie.
les variateurs de fréquence.
Les écarts sont inévitables et acceptables dans certaines
limites.
3.4.2.2 Conformité aux directives CEM
Dans la plupart des pays européens, la base de l'estimation
objective de la qualité du secteur est la loi sur la compati-
bilité électromagnétique des dispositifs (EMVG). La
conformité à cette réglementation garantit que tous les
dispositifs et réseaux connectés aux systèmes de distri-
bution électrique répondent à l'usage prévu sans générer
de problèmes.
3
3
53

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