Umwandlung einer PWM-Welle in eine Sinuswelle (Schutz von Motor, Transformator usw.)
SWFSH-9/0,48
Ausgangsseite des VFD
Sanhe
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Der Sinusfilter wird hauptsächlich zur Lösung des harmonischen Problems am Ausgangsende des VFD verwendet. Es wandelt die PWM-Welle des Motors in eine glatte Sinuswelle mit geringer Restwelligkeitsspannung um, verhindert Schäden an der Wicklungsisolierung des Motors, reduziert das Phänomen der verteilten Kapazität und verteilten Induktivitätsresonanz, die durch die Kabellänge verursacht werden, und reduziert die hörbaren Geräusche des Motors. Gleichzeitig kann die Fernübertragung von VFD realisiert werden.
Besonderheit
1. Eine LC-Leistungsfilterschaltung mit:
Ein 3-Phasen-Reaktor
Hochleistungskondensatoren mit Oberschwingungswiderstand
Kompressionsklemmen für einfache und sichere Verkabelung aller Stromkabel
Thermoschalter am Reaktor sind optional
Geeignet für alle Leitungslängen bis zu 3.000 Fuß
2. Es wird Hochleistungs-Isoliermaterial der Güteklasse H verwendet.
3. Hält extrem hohen Dv/Dt-Spannungsstößen stand.
4. Der Produktverlust ist gering, das hörbare Geräusch ist gering.
5. Starke antielektromagnetische Fähigkeit, kurzfristige Überlastfähigkeit.
6. Verbesserung der Stromqualität, Reduzierung des harmonischen Spannungsverzerrungsanteils auf 5 %
Produktbeschreibung
SWFSH ist ein 3-Phasen-Tiefpass-Sinuswellenfilter, der entwickelt wurde, um konditionierte Leistung an Motorlasten zu liefern, die von PWM-Antrieben mit Schaltfrequenzen von 2 kHz bis 16 kHz angetrieben werden. Alle Antriebssteuerungsparameter, die zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Reduzierung der Träger- oder Schaltfrequenz unter 2 kHz bewirken, müssen deaktiviert werden. Einige Antriebsparameter oder Betriebsmodi im Sinuswellen- oder Long-Lead-Modus können diesen Effekt haben. Dieser Filter eignet sich nur für VFD-Antriebe, die nur für den Volt-pro-Hz-Modus konfiguriert sind. Der SWFSH ist für dreiphasige Spannungssysteme bis zu 460/480 Volt erhältlich und ein passiver LC-Filter, der in Reihe mit den Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters geschaltet ist. Dieses Design entfernt die Trägerfrequenzverzerrung aus der Ausgangsspannungswellenform, was zu einem nahezu reinen Sinuswellen-Spannungsprofil führt.
Der SWFSH-Sinuswellenfilter reduziert die Auswirkungen des Phänomens der reflektierten Welle (dV/dt).
Dies kann zu einer Erwärmung des Motors, Schäden an der Isolierung und übermäßigen Geräuschen führen. Die Reduzierung
von hochfrequenten VFD-Ausgangsströmen verlängert die Lebensdauer von Motoren und Transformatoren und eliminiert
die Notwendigkeit spezieller Motorkabel. Der SWFSH reduziert VFD-Erdschlussprobleme und
Rauschstörungen in Wandlersignalen, die durch hochfrequente Streuströme verursacht werden.
Modellauswahl
Modellnummer |
VFD PS |
VFD KW |
Nennstrom (Ampere) |
Größe (BxTxH) |
SWFSH-9/0,48 |
5 |
3.7285 |
9 |
500x400x1000 |
SWFSH-12/0,48 |
7.5 |
5.59275 |
12 |
500x400x1000 |
SWFSH-16/0,48 |
10 |
7.457 |
16 |
500x400x1000 |
SWFSH-23/0,48 |
15 |
11.1855 |
23 |
500x400x1000 |
SWFSH-30/0,48 |
20 |
14.914 |
30 |
500x400x1000 |
SWFSH-35/0,48 |
25 |
18.6425 |
35 |
500x400x1000 |
SWFSH-45/0,48 |
30 |
22.371 |
45 |
500x400x1000 |
SWFSH-55/0,48 |
40 |
29.828 |
65 |
500x400x1000 |
SWFSH-65/0,48 |
50 |
37.285 |
65 |
500x400x1000 |
SWFSH-80/0,48 |
60 |
44.742 |
80 |
600x600x1250 |
SWFSH-110/0,48 |
75 |
55.9275 |
110 |
600x600x1250 |
SWFSH-130/0,48 |
100 |
74.57 |
130 |
800x800x1500 |
SWFSH-160/0,48 |
125 |
93.2125 |
160 |
800x800x1500 |
SWFSH-200/0,48 |
150 |
111.855 |
200 |
800x800x1500 |
SWFSH-250/0,48 |
200 |
149.14 |
250 |
800x800x1500 |
SWFSH-305/0,48 |
250 |
186.425 |
305 |
800x800x1500 |
SWFSH-362/0,48 |
300 |
223.71 |
362 |
800x800x1500 |
SWFSH-420/0,48 |
350 |
260.995 |
420 |
800x800x1500 |
SWFSH-480/0,48 |
400 |
298.28 |
480 |
800x800x1500 |
SWFSH-540/0,48 |
450 |
335.565 |
540 |
800x800x1500 |
SWFSH-600/0,48 |
500 |
372.85 |
600 |
800x800x1500 |
SWFSH-750/0,48 |
600 |
447.42 |
750 |
800x800x1500 |
Parameter
Aktuelle Bewertungen |
240 V: 5 – 248 Ampere |
480 V: 5 – 1080 Ampere |
600 V: 8 – 500 Ampere |
Intermittierender Überlaststrom von 150 % für 1 Minute alle 60 Minuten |
VFD-Ausgangsspannung |
240 V, 480 V und 600 V, 3-phasig, bei grundlegender Grundfrequenz, konfiguriert auf Volt pro Hz |
VFD-Ausgangsfrequenz bis zu 65 Hz |
VFD-Trägerfrequenz 2 kHz bis 16 kHz |
Filterleistung |
Maximale Spitzenspannung der Ausgangswellenform |
480-V-Modelle: 815 V, |
600-V-Modelle: 1.018 V |
Maximaler dV/dt der Ausgangswellenform |
480-V-Modelle: 5 V/μs; |
600-V-Modelle: 6 V/μs |
Umgebungsbedingungen |
Maximale Höhe |
6.600 Fuß (2.000 m), für den Betrieb oberhalb dieser Grenze ist eine Leistungsreduzierung erforderlich |
Umgebungstemperaturbereich |
-30 °C (-22 °F) bis 40 °C (104 °F) |
Für den Betrieb oberhalb dieser Temperatur sind Kühlvorkehrungen erforderlich |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung |
-40 °C (-40 °F) bis 50 °C (122 °F) |
Maximale Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend |
Referenztechnische Standards |
GB/T 15576-2020 |
GB/T 12326-2008 |
GBT 12747.1-2017 |
Effektiver Sinuswellenfilter

Bestellleitfaden
Passende VFD-Spezifikationsleistung
Schaltfrequenz des VFD
Die Stromversorgungsbedingungen sollten sein: Unsymmetrie <1 %, THDv <2 %
Höhe:<2000m; Die Kapazitätsreduzierung beträgt mehr als 2000 m
Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C