IEC 68-2-35: Regellose Vibration, Breitband -
hohe Reproduzierbarkeit.
IEC 68-2-36: Regellose Vibration, Breitband -
mittlere Reproduzierbarkeit.
Luftfeuchtigkeit
Der Frequenzumrichter wurde gemäß der Norm IEC
68-2-3, EN 50178 Pkt. 9.4.2.2/ DIN 40040 Klasse E
bei 40
C konstruiert.
UL-Standard
Dieses Gerät ist UL-zugelassen.
Wirkungsgrad
Um den Energieverbrauch so gering wie möglich zu
halten, ist es sehr wichtig, den Wirkungsgrad eines
Systems zu optimieren. Der Wirkungsgrad sollte bei
jedem einzelnen Systembauteil so hoch wie möglich
sein.
Wirkungsgrad von Frequenzwandlern (
Die Belastung des Frequenzwandlers hat nur eine
geringe Auswirkung auf seinen Wirkungsgrad.
Allgemein ist der Wirkungsgrad bei der Motornenn-
frequenz f
nahezu gleich, ganz gleich, ob der
M,N
Motor 100% Nenndrehmoment liefert oder 75%, z.B.
bei Teillastbetrieb.
Dies bedeutet auch, daß sich der Wirkungsgrad des
Frequenzwandlers auch bei Wahl einer anderen U/
f-Kennlinie nicht ändert. Die U/f-Kennlinie hat allerd-
ings Auswirkungen auf den Wirkungsgrad des
Motors.
Der Wirkungsgrad sinkt leicht, wenn die Taktfre-
quenz auf einen Wert über 4,5 kHz (Parameter 411
MG.04.A1.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen von Danfoss
®
VLT
Serie FCD
Taktfrequenz) eingestellt wird. Der Wirkungsgrad
sinkt bei einer hohen Netzspannung (480 V) eben-
falls leicht ab.
Wirkungsgrad des Motors (
Der Wirkungsgrad des am Frequenzwandler
angeschlossenen Motors hängt von der Sinusform
des Stroms ab. Allgemein ist der Wirkungsgrad
ebenso gut wie beim Netzbetrieb. Der Wirkungsgrad
des Motors hängt vom Motortyp ab.
Im Bereich von 75-100% des Nenndrehmoments ist
der Wirkungsgrad des Motors praktisch konstant,
unabhängig davon, ob er vom Frequenzwandler ges-
teuert oder direkt am Netz betrieben wird.
Allgemein hat die Taktfrequenz keinen Einfluß auf
den Wirkungsgrad bei kleinen Motoren.
Systemwirkungsgrad (
Zur Ermittlung des System-Wirkungsgrads ist der
Wirkungsgrad des Frequenzwandlers (
Wirkungsgrad des Motors ( ) zu multi-
plizieren.
MOTOR
=
SYSTEM
Das obige Diagramm zeigt den Systemwirkungsgrad
bei verschiedenen Belastungen.
Störungen/harmonische Ströme in der Netzver-
sorgung
Ein Frequenzumrichter nimmt vom Netz einen nicht
sinusförmigen Strom auf, der den Eingangsstrom
I
erhöht. Ein nicht sinusförmiger Strom kann mit
RMS
einer Fourier-Analyse in Sinusströme mit
verschiedener Frequenz zerlegt werden, d.h. in ver-
schiedene harmonische Ströme I
Grundfrequenz von 50 Hz:
Harmonische Ströme
Frequenz [Hz]
)
INV
Die harmonischen Ströme haben keinen direkten
Einfluß auf die Leistungsaufnahme, sie erhöhen
jedoch die Wärmeverluste in der Installation (Trans-
formator, Kabel). Bei Anlagen mit einem relativ
hohen Prozentsatz an Gleichrichterbelastung ist es
deshalb wichtig, die harmonischen Ströme auf
einem niedrigen Pegel zu halten, um eine Überlas-
tung des Transformators und hohe Temperaturen in
den Kabeln zu vermeiden.
Einige der harmonischen Ströme können evtl. Kom-
munikationsgeräte stören, die an den selben
Transformator angeschlossen sind, oder Reso-
)
MOTOR
)
SYSTEM
):
x
.
INV
MOTOR
mit einer
n
I
I
1
50
250
mit dem
INV
I
5
7
350
125