Resistencias de frenado y unidades de frenado
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- Mercedes Valenzuela Domínguez
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1 Resistencias de frenado y unidades de frenado Las resistencias de frenado permiten el funcionamiento en los dos y cuatro cuadrantes mediante la disipación de la energía generada por la máquina eléctrica en dichas resistencias o unidades de frenado. Se aconseja colocar resistencias de frenado en aplicaciones donde la carga tiene mucha inercia, cargas arrastrantes y máquinas de ciclos rápidos. En el catálogo se ofrecen las resistencias que deberían llevar cada una de las referencias de variador bajo condiciones típicas de trabajo. Sin embargo, si la aplicación sobresale de lo corriente (ejemplo: ciertos movimientos de elevación) debe recalcularse la potencia a disipar por la resistencia. En este último caso consultar con el servicio técnico. DIMENSIONES DE RESISTENCIAS DE FRENADO PARA VARIADORES ig Dimensiones A B C Serie mm 182 mm 20 mm Serie mm 230 mm 20 mm Serie mm 312 mm 37 mm Serie mm 412 mm 37 mm DIMENSIONES DE RESISTENCIAS DE FRENADO PARA VARIADORES is3 e iv Dimensiones Tipo A B C Serie mm 412 mm 43 mm Serie mm 390 mm 43 mm Serie mm 345 mm 100 mm Serie mm 345 mm 100 mm Serie mm 345 mm 100 mm Serie mm 345 mm 100 mm Serie mm 345 mm 100 mm 21
2 REFERENCIAS DE RESISTENCIAS Y UNIDADES DE FRENADO Referencias de resistencias de frenado Potencia Resistencia para los variadores ig, is3 e iv () (ý) LG-MCRA LG-MCRA LG-MCRA LG-MCRA LG-MCRA LG-MCRB LG-MCRB LG-MCRB LG-MCRB LG-MCRB LG-MCRB LG-MCRA LG-MCRB LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM LG-MCRM Referencias de las unidades de frenado Resistencia Potencia para variador ih (ý) () HD HD HD ACCESORIOS Resistencias y Unidades de Frenado 22
3 Filtros atenuadores de radioperturbaciones para variadores 0,37 k k Los variadores de velocidad generan interferencias electromagnéticas que según la aplicación, el ambiente y la programación del variador pueden ser más o menos importantes. La causa de estas perturbaciones son los flancos abruptos de tensión y corriente que se producen al conmutar los semiconductores (IGBT s) del inversor. Estas interferencias están formadas por la superposición de señales que van desde los 10 khz hasta el orden de los GHz, aunque la propagación por cables o perturbaciones conducidas van desde 10 khz a unos 30 MHz. Esto puede originar errores en PC s, PLC s, máquinas CNC, y en general dispositivos electrónicos que operan con señales de niveles bajos. Los filtros atenuadores de radioperturbaciones o filtros CEM se colocan para reducir las perturbaciones conducidas en la red, que están por debajo de los niveles marcados por las normas EN para clase A, cuando el cable a motor es mayor a 5 m de longuitud, y EN para clase B. Hay filtros CEM de dos tipos: Estándar: para ambientes industriales (ver especificaciones de filtros). Footprint: para ambientes industriales y domésticos (ver especificaciones de filtros). También se pueden colocar inductancias de salida entre el variador y el motor para: Limitar los picos de tensión en bornes del motor cuando los cables sean >50 m. Reducir las perturbaciones causadas por la apertura de un contacto en filtro y motor. Reducir las corrientes de fuga a tierra del motor. FILTROS MONOFASICOS Modelo Tipo Variador Tipo de Sección Corriente Pérdidas Tipo de Peso Entrada Salida terminal cable de fuga potencia caja RF 1010-LGG Footprint 10 A 0,75 k Mordaza 6 mm 2 3,2 ma 3,8 AA 0,6 kg RF 1010-DLC Estándar 10 A 0,75 k Mordaza 6 mm 2 3,2 ma 3,8 A 0,6 kg RF 1020-LGG Footprint 20 A 2,2 k Mordaza 10 mm 2 3,2 ma 10 BB 1,1 kg RF 1020-DLC Estándar 20 A 2,2 k Mordaza 10 mm 2 3,2 ma 10 B 1,1 kg Tipo caja L H AA 185 mm 148 mm 30 mm A 150 mm 55 mm 45 mm BB 205 mm 148 mm 35 mm B 170 mm 80 mm 55 mm L H 23
4 FILTROS TRIFASICOS Modelo Tipo Variador Tipo de Sección Corriente Pérdidas Tipo de Peso Entrada Salida terminal cable de fuga potencia caja RF 3006-LGG Footprint 6 A 1,5 k Mordaza 6 mm 2 27 ma 8 CA 1,6 kg RF 3006-DLC Estándar 6 A 1,5 k Mordaza 6 mm 2 27 ma 8 C 1,6 kg RF 3012-DLC Estándar 12 A 3,7 k Mordaza 6 mm 2 27 ma 10 CB 1,6 kg RF 3012-LGG Footprint 12 A 3,7 k Mordaza 6 mm 2 27 ma 10 C 1,6 kg RF 3020-DLC Estándar 20 A 5,5 k Mordaza 10 mm 2 27 ma 15 D 2,2 kg RF 3040-DLC Estándar 40 A 11 k Mordaza 10 mm 2 27 ma 30 D 2,4 kg RF 3060-DLC Estándar 60 A 18,5 k Mordaza 16 mm 2 27 ma 51 E 3,5 kg RF 3070-DLC Estándar 70 A 22 k Mordaza 25 mm 2 27 ma 44 F 7,5 kg RF 3100-DLC Estándar 100 A 30 k Mordaza 35 mm ma 69 G 13,8 kg RF 3120-DLC Estándar 120 A 37 k Mordaza 35 mm ma 45 G 13,8 kg RF 3170-DLC Estándar 170 A 55 k Mordaza 95 mm ma 80 H 23,5 kg RF 3230-DLC Estándar 230 A 75 k Brida M ma 50 J 41 kg RF 3280-DLC Estándar 280 A 90 k Brida M ma 60 J 45 kg RF 3400-DLC Estándar 400 A 132 k Brida M ma 80 J 50 kg RF 3480-DLC Estándar 480 A 160 k Brida M ma 90 J 50 kg RF 3660-DLC Estándar 660 A 230 k Pletina M ma 130 N 85 kg RF 3880-DLC Estándar 880 A 315 k Pletina M ma 210 N 90 kg Tipo caja L H CA 205 mm 148 mm 35 mm CB 230 mm 184 mm 50 mm C 250 mm 110 mm 60 mm D 270 mm 140 mm 60 mm E 270 mm 140 mm 90 mm F 350 mm 180 mm 90 mm G 420 mm 200 mm 130 mm H 480 mm 200 mm 160 mm J 580 mm 250 mm 205 mm N 700 mm 370 mm 250 mm L H d8µv COM OS DOM AV EN QP EN AV Filtered 0 MHz Ejemplo: SV022iG-2 (2,2 k, trifásico, 220 V) con RF 1010-LGG 24
5 FILTROS ESTÁNDAR PARA LA SERIE ig LG SV008iG-1 LG SV015iG-1 LG SV004iG-2 RF 1010-DLC LG SV008iG-2 LG SV015iG-2 LG SV022iG-2 LG SV037iG-2 RF 3020-DLC LG SV040iG-2 LG SV004iG-4 LG SV008iG-4 RF 3006-DLC LG SV015iG-4 LG SV022iG-4 LG SV037iG-4 RF 3012-DLC LG SV040iG-4 FILTROS FOOTPRINT PARA VARIADORES DE LA SERIE ig LG SV008iG-1 LG SV015iG-1 LG SV004iG-2 RF 1010-LGG LG SV008iG-2 LG SV015iG-2 LG SV022iG-2 LG SV037iG-2 RF 3020-LGG LG SV040iG-2 LG SV004iG-4 LG SV008iG-4 RF 3006-LGG LG SV015iG-4 LG SV022iG-4 LG SV037iG-4 RF 3012-LGG LG SV040iG-4 FILTROS ESTÁNDAR PARA LA SERIE is3 Referencia Variador LG SV022iS3-2 LG SV037iS3-2 LG SV055iS3-2 LG SV075iS3-2 LG SV110iS3-2 LG SV150iS3-2 LG SV180iS3-2 LG SV220iS3-2 Referencia Inductancia RF 3020-DLC RF 3040-DLC RF 3070-DLC RF 3120-DLC Referencia Variador LG SV022iS3-4 LG SV037iS3-4 LG SV055iS3-4 LG SV075iS3-4 LG SV110iS3-4DB LG SV150iS3-4DB LG SV180iS3-4DB LG SV220iS3-4DB Referencia Inductancia RF 3012-DLC RF 3020-DLC RF 3040-DLC RF 3060-DLC FILTROS ESTÁNDAR PARA LA SERIE ih LG SV030iH-4 RF 3070-DLC LG SV037iH-4 RF 3100-DLC LG SV045iH-4 LG SV055iH-4 RF 3120-DLC LG SV075iH-4 RF 3170-DLC LG SV090iH-4 RF 3230-DLC LG SV110iH-4 LG SV132iH-4 RF 3280-DLC LG SV160iH-4 RF 3400-DLC LG SV220iH-4 RF 3480-DLC LG SV315iH-4 RF 3660-DLC LG SV375iH-4 RF 3880-DLC ACCESORIOS Filtros CEM 25
6 Filtros de salida Estos filtros se recomiendan para: Evitar picos de tensión en la alimentación del motor (500 a 1500 V/ms) cuando la longitud del cable es mayor de 50 m. Evitar las perturbaciones originadas por la apertura de un contactor entre el filtro y el motor. Reducir la corriente de fuga a tierra del motor. Modelo Diám. int. k motor Anchura Longitud Profundidad RS-OC/1 21 mm 2,2 k 85 mm 46 mm 22 mm RS-OC/2 28,5 mm 15 k 105 mm 62 mm 25 mm RS-OC/3 50 mm 45 k 150 mm 110 mm 50 mm RS-OC/4 58 mm >45 k 200 mm 170 mm 65 mm Tipo caja L H AA 185 mm 148 mm 30 mm A 150 mm 55 mm 45 mm BB 205 mm 148 mm 35 mm B 170 mm 80 mm 55 mm H D FILTROS DE SALIDA PARA LA SERIE ig FILTROS DE SALIDA PARA LA SERIE is3 LG SV008iG-1 LG SV015iG-1 LG SV004iG-2 RS-OC/1 LG SV008iG-2 LG SV015iG-2 LG SV022iG-2 LG SV037iG-2 RS-OC/2 LG SV040iG-2 LG SV004iG-4 LG SV008iG-4 RS-OC/1 LG SV015iG-4 LG SV022iG-4 LG SV037iG-4 RS-OC/2 LG SV040iG-4 LG SV022iS3-4 RS-OC/1 LG SV037iS3-4 LG SV055iS3-4 LG SV075iS3-4 RS-OC/2 LG SV110iS3-4DB LG SV150iS3-4DB LG SV180iS3-4DB LG SV220iS3-4DB RS-OC/3 ACCESORIOS Filtros de salida (Los filtros CEM son fabricados y suministrados bajo licencia de RASMI Electronics Ltd., UK.) 26
7 Inductancias de entrada (Serie INV) para variadores de velocidad Las inductancias INV para variadores de velocidad colocadas entre la red y el variador cumplen diferentes funciones: por una parte protegen al convertidor contra las sobretensiones de red, microcortes de red, picos de corriente debidos a la conmutación y carga de los condensadores del lado del bus de corriente continua, limitan la corriente de línea y reducen los armónicos de corriente que genera el convertidor hacia la red (pueden reducir un THD de un 40% o más a un 20-25%). Se aconseja colocar estas inductancias entre la red y el variador cuando se tiene: Red con muchos generadores de perturbaciones. Variadores colocados en redes de poca impedancia (por ejemplo: situados cerca de transformadores con potencias 10 veces mayores que la del variador). Baterías de condensadores para disminuir la sobrecarga de los condensadores de corrección del factor de potencia. Redes con desequilibrio entre fases mayor al 1,8% de la tensión nominal. CARACTERISTICAS TECNICAS Tensión nominal 220/240 y 380/415 V Frecuencia 50 Hz Potencia nominal del motor Desde 0,37 k Caída de tensión estándar 4% Máxima sobrecarga permanente 1,17 I N Máxima sobrecarga transitoria 2 I N Construcción Banda aluminio Protección térmica Por termostato Nivel de aislamiento 2 kv Conexión Pletina aluminio / regleta Grado de protección IP 00 Instalación Interior Normas IEC 76, IEC 289, EN Están fabricadas de forma que se minimizan las pérdidas de Foucault y por histéresis. 27
8 Referencia Pm In L pérdida dimensiones Peso Fig. k A mh h w b d kg 220 V trifásicas INV ,75 4 4, ,2 1 INV ,5 7 2, ,2 1 INV ,2 10 1, ,2 1 INV , ,8 1 INV , ,8 1 INV ,5 22 0, ,8 1 INV ,5 30 0, ,8 1 INV , ,5 1 INV , ,5 2 INV ,5 70 0, ,5 2 INV , ,5 2 INV , ,5 2 INV , ,5 2 INV , Referencia Pm In L pérdida dimensiones Peso Fig. k A mh h w b d kg 380 V trifásicas INV ,75 2,5 14, ,2 1 INV ,5 4 7, ,2 1 INV ,2 5,5 5, ,2 1 INV ,5 4, ,2 1 INV , ,2 1 INV ,5 13 2, ,8 1 INV ,5 17 1, ,8 1 INV , ,8 1 INV , ,5 1 INV ,5 40 0, ,5 1 INV , ,5 2 INV , ,5 2 INV , ,0 2 INV , ,5 2 INV , ,5 2 INV , ,5 2 INV , ,0 2 INV , ,0 2 INV , ,0 2 A DETALLE A ACCESORIOS b b d INV 3M Motor Inductancias de entrada Fig. 1 Fig. 2 Inductancias para variadores de entrada monofásica o potencias mayores de 150 k o diferentes, otras tensiones nominales u otras caídas de tensión a consultar sobre demanda. 28
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