Techo fotovoltaico - energía verde

1 August, 2023

Kabel für variabler Frequenz Motorantriebe EMV

In den letzten Jahren hat der Einsatz von EMV-Motoren mit variabler Frequenz sowohl in neuen als auch in bestehenden Industriezweigen zugenommen, wo sie nach und nach die traditionellen Motorsysteme ersetzen.

Instalación industrial

Diese neue Technologie hat zwar große Vorteile, bringt aber auch einige Nachteile mit sich, die sich jedoch abmildern oder beheben lassen.

STÖRUNGEN, DIE DURCH DEN EINSATZ VON: MOTOREN + UMRICHTERN

Bei der Verwendung dieser Geräte treten drei Arten von Störungen auf:

1. EMISSION VON OBERSCHWINGUNGSSTRÖMEN IN DAS NETZ:

Dies kann vermieden werden, wenn die Empfehlungen des Geräteherstellers befolgt werden.

Je nach Größe des Geräts empfehlen einige Hersteller die Installation von Oberschwingungsfiltern in der Versorgungsleitung, um keine Hochfrequenzstörungen im Netz zu verursachen.

SCHÄDEN AM MOTOR UND DEM ZUGEHÖRIGEN ANTRIEB DURCH HOCHFREQUENTE WIRBELSTRÖME:

Sie kann vermieden werden, wenn alle Regeln der Installationskunst beachtet werden.

Schäden am Motor und den zugehörigen Antrieben sind die Folge hochfrequenter Ströme im Motor. Die Ursache für die Zirkulation hochfrequenter Ströme im Motor ist das Kapazitätsungleichgewicht der Motorwicklungswindungen gegenüber dem Stator; diese Ungleichgewichte ermöglichen es den hochfrequenten Strömen, sich durch das Statoreisen zu schließen und nicht in die Kupferwicklung zu gelangen.

variabler Frequenz

Dieser hochfrequente Streustrom fließt nicht über das Motorkabel zum Umrichter zurück, sondern über die Abschirmung oder die Erdung.

Der Effekt ist eine induzierte Spannung im Rotor, die einen Strom erzeugt, der einem der folgenden Pfade folgt: 1) Rotor – Lager – Stator – Lager – Rotor oder 2) Rotor – gekoppelte Zahnräder – Erde – Lager – Roto.

3. AUSSENDUNG VON HOCHFREQUENTEN ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN:

Dies lässt sich durch die Wahl gut abgeschirmter Kabel, zugelassener Kabelverschraubungen und einer angemessenen Abschirmung von Platinen und Motoren vermeiden.

Wenn auch nur kleine Lücken in der Abschirmung verbleiben, werden elektromagnetische Wellen bei hohen Frequenzen durchgelassen.

GENORMTE KABEL, DIE DIE ANFORDERUNGEN DER EMV-KONFORMITÄT ERFÜLLEN (VARIABLER FREQUENZ)

Kabel mit konzentrischer Kupferleiterabschirmung: Kupferkabel mit PVC-Isolierung, konzentrischer Kupferleiterabschirmung und PVC-Außenmantel. Querschnitte von 1,5 mm2 bis zu 95 mm2.

Kabel mit gewellter Kupferbandabschirmung: Kupferkabel mit PVC-Isolierung, längs gewellter Kupferbandabschirmung und PVC-Außenmantel. Querschnitte von 1,5 mm2 bis 10 mm2.

Kabel mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht: Verzinnte Kupferkabel mit PVC-Isolierung, paarweise verseilt, Abschirmung aus Aluminium-Polyesterband und verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Außenmantel, mit Querschnitten von 0,12 bis 0,35 mm2, 2 bis 24 Paare.

Kabel mit Abschirmung aus Kupfergeflecht: Kupferkabel mit PVC-Isolierung, paarweise verdrillt mit individueller Abschirmung aus Aluminium-Polyester und Drainage, Abschirmung aus Aluminium-Polyesterband und Kupfergeflecht mit Querschnitten von 0,5 bis 2,5 mm2, 2 bis 36 Paare.

Das TOPDRIVE VFD (EMV) ROZ1-K (AS) Instrumentenkabel von Top Cable bietet die ideale Form für die Datenübertragung in dieser Art von Umgebung (mit variabler Frequenz) und bietet eine hohe mechanische Beständigkeit und elektromagnetische Kompatibilität (EMV) dank einer 100%igen Schirmabdeckung

Kabel A, Ausführung DOUBLE SCREEN (Marke Top Cable):

Kabel B, Ausführung ERDUNG / SCHIRM:

Weitere Informationen über TOPDRIVE VFD (EMV) ROZ1-K (AS) finden Sie unter dem folgenden Link, in dem die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungen dieses Kabels aufgeführt sind

TOPDRIVE® ROZ1-K

Flexible Leitung EMV, LSZH, für Umrichter (VFD)