Bremswiderstand
Im generatorischen Bremsbetrieb speist der Elektromotor anfallende Bremsenergie in den Zwischenkreis des Frequenzumrichters ein, wodurch die Zwischenkreisspannung ansteigt. Ein Bremswiderstand absorbiert diese Energie und wandelt sie in Wärme um: einen Teil sofort, den Rest, nachdem der Bremsvorgang abgeschlossen ist und der Widerstand abkühlt.
Für die Auslegung des Bremswiderstands sind daher die Kenndaten des Lastspiels (Einschaltdauer / Bremszeit sowie Spieldauer) von Bedeutung. Außerdem benötigt man die Bremsleistung PBr ,also wie schnell die Energie abgeführt wird, und den minimalen Widerstandswert Rmin , der vom Frequenzumrichter vorgegeben ist.
Der von uns empfohlene Widerstandswert liegt aufgrund von Fertigungstoleranz und Temperaturkoeffizient deutlich über dem minimalen Widerstandswert. Hier wird mit einer Sicherheit von ca. 20% gerechnet (R = 1,2 x Rmin). Somit werden mögliche Schäden an den Komponenten des Umrichters durch zu hohe Ströme ausgeschlossen.
Stahlgitterwiderstände Schutzart IP23 sind dank großer Luft- und Kriechstrecken besonders kriechstromfest und eignen sich ideal für raue Industrieumgebungen wie Gießereien oder den Einsatz an Bord von Schiffen sowie in Küstennähe. Die eingesetzten, korrosionsbeständigen Materialien gewährleisten zuverlässigen Betrieb auch bei Staub- und Feuchtebelastung; eventuelle Flugrostbildung beeinträchtigt die Funktion nicht. Die Widerstände sind in verschiedenen Schutzstufen erhältlich und sollten regelmäßig gereinigt werden, um Staubablagerungen zu minimieren.
Sie können den Widerstand auch hier berechnen.
zum Betrieb an Drive Controllern (Bremstransistoren) in Aluminiumgehäuse
eloxiert, Schutzart IP65
Nennleistung 100 W (250W bei ED = 35%, ϑA = 20°C)
Toleranz (Widerstandswert) ± 5 [%] (Raumtemperatur)
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung der "Eigensicherheit") ≤ 700 AC [V] ≤ 1.000 DC [V]
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung nach cCSAus und UL) ≤ 600 AC [V] ≤ 848 DC [V]
Energieaufnahme 4.000 [J] (bei 1,2 s (1% ED))
Energieaufnahme 8.000 [J] (bei 7,2 s (6% ED))
Induktivität ≤ 30 (f = 300 kHz, Umess = 50 mV)
Abmessungen BxHxL 80x15x110 mm
Kabellänge 510 ±40 mm Ø AWG16 bzw. 1,5 mm² PTFE isoliert
*Bei vierfacher Typleistung und freier Konvektion.
1. Kein Kurzschluss, 2. Kein Körperschluss, 3. Selbstverlöschend, 4. Kein Schmelzen des Gehäuses.
Typleistung entspricht immer 35% ED des jeweiligen Widerstandstyps
Kurzschlussfester, "eigensicherer"* Widerstand
zum Betrieb an Drive Controllern (Bremstransistoren) in Aluminiumgehäuse
eloxiert, Schutzart IP65
Nennleistung 200 W (500 W bei ED = 35%, ϑA = 20°C)
Toleranz (Widerstandswert) ± 5 [%] (Raumtemperatur)
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung der "Eigensicherheit") ≤ 700 AC [V] ≤ 1.000 DC [V]
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung nach cCSAus und UL) ≤ 600 AC [V] ≤ 848 DC [V]
Energieaufnahme 7.500 [J] (bei 1,2 s (1% ED))
Energieaufnahme 15.000 [J] (bei 7,2 s (6% ED))
Induktivität ≤ 30 (f = 300 kHz, Umess = 50 mV)
Abmessungen BxHxL 80x15x216 mm
Kabellänge 510 ±40 mm Ø AWG16 bzw. 1,5 mm² PTFE isoliert
*Bei vierfacher Typleistung und freier Konvektion.
1. Kein Kurzschluss, 2. Kein Körperschluss, 3. Selbstverlöschend, 4. Kein Schmelzen des Gehäuses.
Typleistung entspricht immer 35% ED des jeweiligen Widerstandstyps
zum Betrieb an Drive Controllern (Bremstransistoren) in Aluminiumgehäuse
eloxiert, Schutzart IP65
Nennleistung 400 (1000 bei ED = 35%, ϑA = 20°C)
Toleranz (Widerstandswert) ± 5 [%] (Raumtemperatur)
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung der "Eigensicherheit") ≤ 700 AC [V] ≤ 1.000 DC [V]
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung nach cCSAus und UL) ≤ 600 AC [V] ≤ 848 DC [V]
Energieaufnahme 13.500 [J] (bei 1,2 s (1% ED))
Energieaufnahme 26.000 [J] (bei 7,2 s (6% ED))
Induktivität ≤ 30 (f = 300 kHz, Umess = 50 mV)
Abmessungen BxHxL 80x30x216 mm
Kabellänge 510 ±40 mm Ø AWG16 bzw. 1,5 mm² PTFE isoliert
*Bei vierfacher Typleistung und freier Konvektion.
1. Kein Kurzschluss, 2. Kein Körperschluss, 3. Selbstverlöschend, 4. Kein Schmelzen des Gehäuses.
Typleistung entspricht immer 35% ED des jeweiligen Widerstandstyps
Kurzschlussfester drahtgewickelter Flachwiderstand, Fertigungs-
toleranz +/- 10%, im blau eloxierten Aluminiumgehäuse, geeignet
zum Einsatz in rauer Umgebung, auch außerhalb von Schaltschränken,
Anschluss an Litzen, Ausführung mit 2 PTFE-Litzen, AWG 14/19 (2,1 mm²), 0,5 m lang. Spannungsbereich bis 848 VDC.
- Sehr flache, kompakte Bauform
- Kurzschlussfest
- Selbst verlöschend
- Schutzart bis IP 67 möglich
- Einsetzbar in rauer Umgebung
- Größere Dauerleistung durch direkte Montage auf Kühlkörper/Kühlfläche
- Einfache Montage durch T-Nut
Durch direkte Montage auf eine geeignete Kühlfläche oder einen Kühlkörper kann die Dauerleistung erhöht, bzw. die Oberflächentemperatur abgesenkt werden. Typische Faktoren zur Leistungserhöhung liegen bei 1,5 bis 5, je nach Art, Belüftung und Größe der Kühlfläche / des Kühlkörpers.
Als Zubehör stehen verschiedene Montagewinkel zur Verfügung, die unterschiedliche Montagearten ermöglichen.
Hinweis:
Dauerübertemperaturwerte von 200 K sollten nicht überschritten werden, da es sonst zur Beeinträchtigung der Schutzart kommen kann! Die angegebenen Leistungswerte gelten für Dauerleistung. Sie können im Kurzzeitbetrieb in Abhängigkeit von der relativen Einschaltdauer (ED) durch Multiplikation mit den entsprechenden Überlastfaktoren (ÜF) aus beigefügter Tabelle erhöht werden.
Option: Temperaturschalter (..Q) (nur für Type GW..Q.. – nicht für GY..)
Zur Temperaturüberwachung kann diese Type mit einem 180° C Temperaturschalter versehen werden, der mit 2 Litzen zum Anschluss vorbereitet ist.
Typenbezeichung dann: GWADQ ...
Anwendung
z.B. als Bremswiderstand für Frequenzumrichter. Auf Grund der hohen Schutzart können die Widerstände auch problemlos bei vorhandenem mechanischem Schutz der Litzen in rauer Umgebung außerhalb von Schaltschränken direkt an dem Frequenzumrichter bzw. Motor montiert werden.
Zementierter drahtgewickelter Rohrfestwiderstand, Fertigungstoleranz +/- 10%, im verzinkten Stahlblechgehäuse mit Seitenteilen und
perforierter Abdeckung, geeignet für Montage auf dem Schaltschrank, sowie für Wand- oder Montageplattenbefestigung,
nschluss am integrierten Überstromrelais im angebauten Klemmenkasten mit PG9 und PG11 (bis 13 A) bzw. mit M12 und PG16-Kabelverschraubungen
Anschlussart: an therm. Überstromrelais
Schutzart: IP20 Bei Montage auf einer geeigneten Oberfläche
Spannungsbereich: bis 3 x 500 VAC und abgeleitete Gleichspannungen
- Belastungswiderstandsgerät in Stahlgitterausführung
- Dauerleistungen je nach Konfiguration bis 500 kW
- Parallelschaltbar für größere Leistungen
- Fertigungstoleranz: +/- 10 %
- Schutzart: IP20
- Widerstandsänderung zwischen kaltem und betriebswarmem Zustand: ca. +15 %
- Für Bodenaufstellung
- Verzinktes, rundum geschlossenes Stahlblechgehäuse
- Schutzgitter unten und oben
- Fremdbelüftung durch eingebauten Axiallüfter
- Lüfterversorgung: 3 x 400 VAC, 50 Hz
- Luftstromüberwachung durch Windfahnenrelais
- Luftaustritt oben
- Anschluss an Klemmen im Gerät
- Klemmen nach Demontage der Frontabdeckung zugänglich
Die erforderlichen Klemmen sind auf einer Leiste im unteren Teil des Gerätes montiert und nach Demontage einer Abdeckung zugänglich. Darunter befindet sich eine ungebohrte Kabeleinführungsleiste, die kundenseitig mit entsprechenden Bohrungen für Kabelverschraubungen zur Zugentlastung versehen werden kann.
Durch die Verwendung von Stahlgitterelementen mit einer Typleistung von ca. 1.100 W bis 1.700 W pro Stahlgitter bei Fremdbelüftung kann ein Leistungsbereich bis zu 500 kW pro Gerät abgedeckt werden. Die angegebenen Leistungen werden im betriebswarmen Zustand erreicht. Größere Leistungen sind durch Parallelschaltung mehrerer Geräte realisierbar.
Hinweise zur Aufstellung und zum Betrieb:
Der Widerstand darf nur bei laufendem Lüfter belastet werden. Nach Abschalten der Last muss der Lüfter zur Abkühlung der Widerstände noch mindestens 2 Minuten weiterlaufen. Bei Aufstellung in Gebäuden ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung des Aufstellraums zu sorgen. Die Aufstellung in Luftschächten ist aufgrund von Überhitzungsgefahr nicht zulässig.