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Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 Low Harmonic Drive Manuel D'utilisation page 19

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Introduction
1.4 Tailles de protection et dimensionnements puissance
Taille de protection
IP
Protection
NEMA
Dimensions du variateur
Hauteur
de fréquence
Largeur
[mm/po]
Profondeur
Poids du variateur de
Poids max.
fréquence
Poids à l'expé-
[kg/lbs]
dition
Tableau 1.1 Encombrement, tailles de protection D, E et F
1.5 Homologations et certi cations
1.5.1 Homologations
Tableau 1.2 Marques de conformité : CE, UL et C-Tick
1.5.2 Conformité avec ADN
Pour la conformité à l'Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (ADN), se reporter à Installation
conforme à ADN dans le Manuel de Con guration.
1.6 Présentation des harmoniques
1.6.1 Harmoniques
Les charges non linéaires comme celles présentes avec les
variateurs de fréquence à 6 impulsions ne peuvent pas
absorber le courant uniformément à partir de la ligne
électrique. Ce courant non sinusoïdal présente des
composants qui sont des multiples de la fréquence
fondamentale du courant. Ces composants sont appelés
harmoniques. Il est important de contrôler la distorsion
harmonique totale de l'alimentation secteur. Même si les
harmoniques n'a ectent pas directement la consommation
d'énergie électrique, elles génèrent de la chaleur dans les
câbles et les transformateurs et peuvent a ecter d'autres
dispositifs sur la même ligne électrique.
MG21B304
Manuel d'utilisation
D1n
D2n
21/54
21/54
Type 1/Type 12
Type 1/Type 12
1740/68,5
1740/68,5
915/36,02
1020/40,16
380/14,96
380/14,96
353/777
413/910
416/917
476/1050
1.6.2 Analyse des harmoniques
Étant donné que les harmoniques accroissent les
déperditions de chaleur, il est important de penser aux
harmoniques lors de la conception des systèmes a n
d'éviter toute surcharge du transformateur, des bobines
d'induction et du câblage. Si nécessaire, analyser les
harmoniques du système a n de déterminer les e ets de
l'équipement.
Un courant non sinusoïdal peut être transformé par la
méthode de Fourier en courants sinusoïdaux de fréquences
di érentes, c'est-à-dire en courants harmoniques I
di érents dont la fréquence fondamentale est égale à 50
ou 60 Hz.
Abréviation
f
1
I
1
U
1
I
n
U
n
n
Tableau 1.3 Abréviations associées aux harmoniques
Courant
Fréquence
[Hz]
Tableau 1.4 Courants harmoniques et fondamental
Courant
Courant d'entrée
Tableau 1.5 Comparaison entre les harmoniques de courant et
le courantCourant
Danfoss A/S © 10/2015 Tous droits réservés.
E9
21/54
Type 1/Type 12
2000.7/78.77
1200/47,24
493.5/19.43
676/1490
840/1851
Description
Fréquence fondamentale (50 ou 60 Hz)
Courant à la fréquence fondamentale
Tension à la fréquence fondamentale
e
Courant à la n
fréquence harmonique
e
Tension à la n
fréquence harmonique
Ordre des harmoniques
Courant
Harmoniques de courant (I
fondamental
(I
)
1
I
I
I
1
5
7
50
250
350
Harmoniques de courant
I
I
I
RMS
1
5
1,0
0,9
0,5
1
F18
21/54
Type 1/Type 12
2278.4/89.70
2792/109,92
605.8/23.85
1900/4189
2345/5171
N
)
n
I
11
550
I
I
7
11-49
0,2
< 0,1
15
1

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