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Auslegung - Stober SD6 Serie Handbuch

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7 | Projektierung
7.2.2

Auslegung

Ladefähigkeit
Die in einem Antriebsregler integrierte Ladeschaltung kann zusätzlich zum eigenen Zwischenkreis auch den Zwischenkreis
weiterer Antriebsregler laden.
Information
Beachten Sie für die Auslegung von Quick DC-Link, dass die Summe der Ladefähigkeiten der eingespeisten Antriebsregler
größer oder gleich der Summe der Eigenkapazitäten aller Antriebsregler im Zwischenkreisverbund ist.
Beispiel – Ladefähigkeit eingespeister Antriebsregler prüfen
Zwei eingespeiste Antriebsregler des Typs SD6A26 sollen sechs Antriebsregler des Typs SD6A04 laden können.
Berechnen Sie die Ladefähigkeit der beiden eingespeisten Antriebsregler wie folgt:
2 × 1405 μF = 2810 μF
Die zu ladende Zwischenkreiskapazität im Verbund entspricht der Summe der Eigenkapazitäten aller Antriebsregler im
Verbund:
2 × 1000 μF (SD6A26) + 6 × 135 μF (SD6A04) = 2810 μF
Sie ist damit gleich der summierten Ladefähigkeit der beiden eingespeisten Antriebsregler. Quick DC-Link ist in diesem Fall
zulässig.
Stromtragefähigkeit der Eingangsgleichrichter
Information
Beachten Sie bei der Auslegung von Quick DC-Link, dass der benötigte Netzstrom nicht den maximalen Netzstrom in der
Summe überschreitet.
I
I <
minLINE
maxLINE
Um sowohl den effektiven als auch den maximalen Netzstrom zu berechnen, ist SERVOsoft als mechanische und elektrische
Auslegungssoftware von Antriebssystemen hilfreich.
Netzstrom für Motoren berechnen
Über die benötigte Antriebsleistung kann der notwendige Netzstrom für Motoren ermittelt werden:
P
P
@
LINE
totalMOT
Motorleistung und -spannung berechnen
Um die Motorleistung und -spannung zu berechnen, gelten folgende Formeln und Annahmen:
P
=
3 U
´
´
MOT
MOT
P
3 U
=
´
´
Line
Line
U
=
0,8 U
´
maxMOT
LINE
U
MOT
I
=
´
I
minLINE
MOT
U
LINE
Darüber hinaus beginnt der Feldschwächebereich.
90
Intern
I
´
cos
j
MOT
MOT
I
´ l
Line,nec
Line
cos
j
MOT
´
l
LINE
STÖBER

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