Convertidores de frecuencia estáticos de entrada CC de la serie PXe-DC-AC | SFC

Serie PXe-000-0kA-DC

Los convertidores de frecuencia estáticos de la serie PXe-DC-AC de PX Electronics transforman una fuente de alimentación de CC disponible en una salida de CA estable y regulada. Los sistemas se pueden configurar para salida monofásica o trifásica, ajustando la tensión, la frecuencia y la capacidad según el equipo conectado.

Esta gama de productos está destinada a sistemas de baterías, distribución de CC de alto voltaje, buses de alimentación aeroespacial, instalaciones de transporte y sistemas de prueba especializados donde el equipo requiere alimentación de CA controlada de 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz a partir de una fuente de CC.

El PXe-440-1K es un ejemplo de configuración de 1 kVA. Admite una entrada nominal de 440 V CC y proporciona una salida trifásica de cuatro hilos de 120/208 V CA a 400 Hz. Tras una revisión técnica, se pueden configurar rangos de entrada de CC, voltajes de salida de CA, configuraciones de fase y capacidades alternativas.

Aspectos técnicos destacados para la conversión de frecuencia de CC a CA

Salida de CA regulada a partir de una fuente de CC
Convierte la energía de la batería, del rectificador o de la distribución de CC en una salida de CA sinusoidal controlada, manteniendo un voltaje y una frecuencia estables a medida que la fuente de CC varía dentro de su rango de funcionamiento especificado.

Configuraciones monofásicas, trifásicas y multifrecuencia
Disponible con salida de CA monofásica o trifásica, incluidos sistemas trifásicos de cuatro hilos con neutro, y opciones de frecuencia fija para aplicaciones de 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Compensación de caída de tensión de línea
Proporciona compensación por las pérdidas de tensión en el cableado de salida de CA, lo que ayuda a mantener la tensión de CA requerida en el equipo conectado a medida que aumentan la corriente de carga y la distancia del cable.

Compatibilidad flexible con entrada y carga de CC
Puede configurarse para sistemas de baterías de bajo voltaje, fuentes de alimentación de CC industriales, buses de alimentación aeroespaciales y redes de transporte de alto voltaje. Un factor de cresta de 3:1 admite cargas electrónicas y rectificadas adecuadas dentro de la capacidad de corriente RMS y pico del convertidor seleccionado.

Capacidad de sobrecarga y rendimiento de salida estable
Diseñados para mantener una salida de CA controlada en condiciones de funcionamiento cambiantes, con modelos seleccionados que ofrecen capacidad de sobrecarga de corta duración para equipos con demanda máxima temporal.

Monitoreo y protección integrados
El panel de medición frontal proporciona información sobre voltaje, corriente, frecuencia, potencia y factor de potencia, con protección contra sobrecorriente, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura y cortocircuito.

Configuraciones de la serie PXe-DC-AC

Los convertidores de frecuencia estáticos de la serie PXe-DC-AC se pueden configurar en función de la entrada de CC nominal, el rango de voltaje permitido, la salida de CA requerida, la carga conectada y el entorno de instalación.

Al seleccionar el convertidor, es necesario considerar el rango completo de funcionamiento en corriente continua (CC). Los sistemas de CC para baterías y vehículos pueden operar en un rango de voltaje relativamente amplio durante la carga, la descarga y el funcionamiento normal.

Configuraciones Disponibles

Parámetro Configuración disponible
Entrada de CC Configurado en torno a la tensión nominal del bus de CC y sus límites de funcionamiento mínimo y máximo.
Entradas nominales típicas 24/28 V, 48 V, 110/125 V, 220 V, 270 V, 440 V, 600 V o 750 V CC
Fase de salida de CA Monofásico o trifásico, con neutro donde sea necesario.
Voltaje de salida de CA Configurado para adaptarse al equipo, incluyendo voltajes de 115/200 V, 120/208 V y voltajes CA industriales estándar.
Frecuencia de salida Frecuencia fija de 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz.
CAPACIDAD Seleccionado según el voltaje de entrada de CC, la corriente de fuente disponible y los requisitos de carga de CA.
Conexión de salida Monofásico, trifásico de tres hilos o trifásico de cuatro hilos con neutro.
Control Funcionamiento local desde el panel frontal con interfaz RS232C, RS485 o GPIB opcional.
Construcción Para montaje en rack, móvil o de pie, según la capacidad y la corriente de entrada.
Conexiones Terminales cableados, EN 60309, conectores estándar MIL o seleccionados por el cliente.

Disposiciones comunes de entrada y salida

Tipo de entrada de CC Entrada típica Salida de CA Aplicación típica
Batería de bajo voltaje 24/28 V o 48 V CC Salida monofásica de 50 Hz, 60 Hz o corriente alterna especializada. Equipos eléctricos móviles, con respaldo de batería y de uso remoto.
Bus de CC industrial 110/125 V o 220 V CC Monofásico o trifásico de 50 Hz o 60 Hz. Servicios públicos, telecomunicaciones, sistemas de control y de reserva.
Bus de CC aeroespacial 270V DC 115/200 V o 120/208 V a 400 Hz Aeronaves, aviónica y sistemas de energía para la defensa.
Bus de CC de alta tensión 440V DC Trifásica de 120/208 V a 400 Hz. Configuración de ejemplo del PXe-440-1K y sistemas de alimentación especializados
Red de transporte de corriente continua 600V o 750V DC Monofásico o trifásico de 50 Hz o 60 Hz. Sistemas ferroviarios, de tren ligero y auxiliares de transporte

Las configuraciones mostradas anteriormente son ejemplos, no combinaciones fijas del catálogo. La disponibilidad final depende de la capacidad requerida, el rango de entrada de CC permitido, el tipo de carga y los requisitos de instalación.

Corriente de entrada de CC y selección de cables

Un voltaje de entrada de CC más bajo requiere una mayor corriente de entrada para proporcionar la misma potencia de salida de CA. Esto afecta tanto a la capacidad práctica del convertidor como a la protección de entrada, la sección transversal del cable, la disposición de los terminales y los requisitos de refrigeración.

Por lo tanto, el convertidor debe seleccionarse utilizando:

  • Tensión de entrada de CC nominal
  • Tensión mínima de funcionamiento en CC
  • Tensión máxima de funcionamiento en CC
  • Corriente continua disponible desde la fuente de CC
  • Corriente de corta duración disponible durante el arranque de la carga.
  • longitud y sección transversal del cable de CC
  • Caída de tensión permitida
  • Protección y aislamiento de la fuente
  • Conexión a tierra o sistema de bus flotante

En los sistemas de baterías, la tensión de entrada mínima cerca del final de la descarga es particularmente importante porque normalmente es entonces cuando el convertidor consume su corriente de entrada de CC más alta.