Alimentation électrique à fréquence variable en résonance série

L’alimentation à fréquence variable est un équipement essentiel dans le dispositif d’essai de tenue en tension par résonance série à fréquence variable. L’alimentation à fréquence variable est équipée de pieds de support en caoutchouc amortisseurs spéciaux ainsi que de boîtiers protecteurs en aluminium à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui permet de réduire efficacement les vibrations pendant le transport et les chocs lors du levage. Cela garantit la stabilité et la fiabilité à long terme de l’alimentation à fréquence variable. Elle dispose de multiples fonctions de protection, telles que la protection contre les surtensions haute tension, la protection contre les surintensités basse tension, la protection contre les surintensités, ainsi que la protection contre la désynchronisation, la protection en position zéro, la protection contre les claquages, l’arrêt d’urgence et la protection contre les sous-tensions.


En tant que composant central du système d’essai de tension résistante en série, l’alimentation électrique à fréquence variable régule indépendamment la tension et la fréquence, avec une tension de sortie de 0 à 400 V et une fréquence de 30 à 300 Hz. Elle délivre des signaux purs en forme d’onde PWM, caractérisés par une grande stabilité et une forte capacité de résistance aux interférences dans l’environnement sur site.


Au stade initial du développement des technologies de régulation de la fréquence et de la tension, la méthode PAM était souvent utilisée. Par conséquent, la forme d’onde de tension alternative fournie par l’onduleur de l’alimentation à fréquence variable ne pouvait être qu’une onde carrée. La modification de la valeur efficace de cette onde carrée ne pouvait s’obtenir qu’en modifiant son amplitude, c’est-à-dire l’amplitude de la tension continue intermédiaire. Avec l’apparition de dispositifs de commutation rapides entièrement commandés, tels que le GTR, l’IGBT ou le MOSFET, on est progressivement passé au mode MLI (modulation de largeur d’impulsion). En effet, comme la variation du rapport cyclique de l’onde MLI permet de régler l’amplitude de la tension, l’onduleur peut simultanément accomplir les tâches de régulation de tension et de fréquence, éliminant ainsi la nécessité d’un contrôle du redresseur. La structure de l’équipement devient plus simple et la commande plus aisée. La tension de sortie a ainsi évolué d’une onde carrée vers une onde MLI, réduisant ainsi la teneur en harmoniques de bas rang de la tension de sortie.



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