Tailles De Protection Et Dimensionnements Puissance; Homologations Et Certifications; Homologations; Conformité Avec Adn - Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 Manuel D'utilisation

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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 certifications

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 Configuration.
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'affectent pas directement la consommation
d'énergie électrique, elles génèrent de la chaleur dans les
câbles et les transformateurs et peuvent affecter d'autres
dispositifs sur la même ligne électrique.

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 afin
MG37A304
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
d'éviter toute surcharge du transformateur, des bobines
d'induction et du câblage.
Si nécessaire, analyser les harmoniques du système afin de
déterminer les effets de l'équipement.
Un courant non sinusoïdal peut être transformé par la
méthode de Fourier en courants sinusoïdaux de fréquences
différentes, c'est-à-dire en courants harmoniques I
différents 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
La distorsion de la tension d'alimentation secteur dépend
de la taille des harmoniques de courant multipliée par
l'impédance secteur à la fréquence concernée. La distorsion
Danfoss A/S © Rév. 04/2015 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
eff
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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