El reactor de CC, también conocido como reactor de onda plana, es un componente clave en el lado de corriente continua de los convertidores de frecuencia variable, especialmente ampliamente utilizado en el campo de los variadores de frecuencia generales. Su función principal es manejar los componentes de corriente alterna en la corriente continua, controlándolos dentro de un rango predefinido para mantener la continuidad y estabilidad de la corriente rectificada, reducir las fluctuaciones de corriente, optimizar el factor de potencia de entrada y suprimir eficazmente las armónicas generadas por el dispositivo de conversión.
En cuanto a sus características, destacamos los siguientes puntos:
El diseño del núcleo utiliza láminas de acero al silicio laminadas en frío de alta calidad, que tienen características de baja pérdida. El núcleo está dividido uniformemente en múltiples brechas utilizando placas de vidrio epoxi laminado como espaciadores, recubiertas con adhesivo especial para asegurar que las brechas sean estables y no generen ruido durante el funcionamiento.
Para la parte del bobinado, se utiliza alambre plano de cobre esmaltado de clase F o H, enrollado de manera compacta y uniforme sin necesidad de capas de aislamiento adicionales. Para bobinas de baja capacidad, se utiliza una estructura en capas, mientras que para bobinas de alta capacidad se emplea una estructura tipo panqueque, lo que mejora la eficiencia de disipación de calor.
En el proceso de producción, tanto el bobinado como el núcleo del reactor de corriente continua pasan por tres etapas principales: presecado, impregnación al vacío y curado térmico, utilizando barnices de impregnación de clase H. Este proceso asegura una unión estrecha entre el bobinado y el núcleo, reduciendo el ruido durante la operación y garantizando el funcionamiento estable del reactor en ambientes de alta temperatura, con un alto grado de resistencia térmica.
Para asegurar la estabilidad del rendimiento del reactor, se utilizan materiales no magnéticos para los sujetadores de la parte del núcleo, lo que ayuda a reducir el aumento de temperatura del reactor.
Las partes expuestas del reactor se someten a un estricto tratamiento anticorrosivo. Además, se utilizan terminales de tubo de cobre estañado o barras de cobre para los bornes de salida, asegurando su estabilidad y fiabilidad.
Este reactor de CC con bobinado de aluminio es adecuado para los siguientes escenarios:
1. Sistemas de alimentación de corriente continua: utilizado para estabilizar la corriente de salida de fuentes de alimentación de corriente continua, mejorando la estabilidad y fiabilidad del sistema de alimentación.
2. Sistemas de control de frecuencia variable: en equipos electrónicos de potencia como variadores de frecuencia, se utiliza para filtrar armónicos de alto orden, reducir interferencias electromagnéticas y mejorar el rendimiento del sistema.
3. Industria de la automatización: en una variedad de equipos industriales que requieren corriente continua estable, como equipos de galvanoplastia, electrólisis, soldadura, entre otros, este reactor juega un papel crucial.
Inductancia | 5,12 mH ±10% |
Tensión nominal | 240V |
Corriente nominal | 120A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 50/60Hz |
Material conductor | AL |
Aumento de la temperatura | ≤ 65K |
Ruido | <70dB@1m |
Clase de aislamiento | Clase H |
Método de enfriamiento | AN |