Dławiki sieciowe wejściowe
Dławiki wejściowe
Dławiki wejściowe instalowane są od strony zasilania falownika. Zadaniem tych urządzeń jest przede wszystkim ochrona przed przepięciami na wejściu przemiennika częstotliwości. Ponadto dławiki wejściowe wpływają korzystnie na poprawę współczynnika mocy oraz zmniejszają odkształcenia prądu THD.
Trójfazowe oraz jednofazowe dławiki wejściowe kontrolują narastanie prądu rozruchowego w układzie napędów. Urządzenia te ograniczają także wzajemne oddziaływania komutacyjne przemienników częstotliwości zasilanych z jednego transformatora.
Dławiki wejściowe sieciowe dobierane są podobnie jak filtry wejściowe. Dobiera się je na podstawie zasilania oraz prądu wejściowego falownika. Jak sama nazwa wskazuje, jednofazowe dławiki sieciowe dedykowane są do przemienników o zasilaniu jednofazowym. Trójfazowe dławiki sieciowe współpracują z 3-fazowymi falownikami. Dodatkowo 3-fazowe dławiki wejściowe można podzielić ze względu na zakres napięcia zasilającego. W tym przypadku oferowane są urządzenia o zakresie napięcia 3 x 380 - 480 V AV oraz 3 x 500 - 690 V AC. Wybierając dławik wejściowy, należy również zweryfikować, czy spełnia on obowiązujące normy. Urządzenie powinno spełniać wymogi normy zharmonizowane dla Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) - Dyrketywa 2014/30/UE.
Budowa dławika sieciowego
Dławiki sieciowe wejściowe wykonane są z rdzenia. W zależności od wykonania rdzeń jest jedno lub trójfazowy, z jedną lub kilkoma szczelinami. Na rdzeniu umieszczone jest uzwojenie w wykonaniu z profilu lub taśmy miedzianej. Końce uzwojenia mogą zostać wyprowadzone na końcówki kablowe lub zaciski śrubowe. Zaleta dławików sieciowych jest możliwość pracy zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.
Zastosowanie dławików sieciowych wejściowych
Dławiki sieciowe wejściowe stosuje się przede wszystkim w przypadku:
- małej odległości napędów połączonych równolegle,
- podpięcie do sieci urządzeń z podwyższonym podpięciem odkształceń,
- urządzenia zasilane są napięciem asymetrycznym,
- linii o niskiej impedancji.