เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, UPS, ระบบแบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์ หรือแหล่งพลังงานอื่นๆ จำเป็นต้องทำงานภายใต้โหลดไฟฟ้าที่มีการควบคุม อุปกรณ์ทดสอบจะต้องสามารถดูดซับพลังงานที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย ตู้ตัวต้านทานโหลดเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงโดยการรวมองค์ประกอบความต้านทาน การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ส่วนประกอบทำความเย็น และโครงสร้างป้องกันหลายรายการไว้ในตู้เดียว
อุปกรณ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการทดสอบโหลดกำลังสูงและการกระจายพลังงาน การกำหนดค่าสามารถจัดเรียงตามแรงดันไฟฟ้า กำลัง ความต้านทาน รอบการทำงาน พื้นที่ติดตั้ง และวิธีการควบคุมโหลด
วัตถุประสงคฌพื้นฐานคือการปฉอนโหลดทางไฟฟฉาที่ทราบกับบริภัณฑฌที่ทดสอบ ช่วยให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถสังเกตการทำงานของระบบภายใต้สภาวะการทำงานที่กำหนดไว้ได้
ตัวอย่างเช่น สามารถทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ที่ระดับโหลดที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าปกติของโรงงาน สามารถตรวจสอบ UPS ได้ภายใต้ความต้องการที่มีการควบคุม ในขณะที่ระบบแบตเตอรี่สามารถคายประจุผ่านโหลดความต้านทานที่ระบุได้
โหลดที่มีการควบคุมสามารถใช้ได้ในระหว่างการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การบำรุงรักษา และการตรวจสอบประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ความต้องการทางไฟฟ้าที่กำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบแรงดันเอาท์พุต กระแสไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ และความเสถียรในการทำงานโดยรวม
ระบบ UPS และอุปกรณ์จ่ายไฟมักจำเป็นต้องได้รับการทดสอบโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โหลดความต้านทานที่ทราบมีเงื่อนไขการทดสอบที่ทำซ้ำได้สำหรับการตรวจสอบความสามารถเอาต์พุตและพฤติกรรมทางความร้อน
โหลดความต้านทานสามารถใช้เพื่อปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในอัตราที่ควบคุมได้ ควรพิจารณาความจุของแบตเตอรี่ กระแสคายประจุ เวลาใช้งาน และสภาวะอุณหภูมิเมื่อพิจารณาการกำหนดค่าที่ต้องการ
มอเตอร์ขับเคลื่อนบางตัวจะสร้างพลังงานไฟฟ้าเมื่อมอเตอร์ลดความเร็วลง เมื่อพลังงานนี้ไม่สามารถส่งคืนไปยังแหล่งจ่ายได้ พลังงานนั้นอาจถูกส่งตรงไปยังโหลดความต้านทานและแปลงเป็นความร้อน ความจุที่ต้องการขึ้นอยู่กับพลังงานเบรกและรอบการทำงาน
โดยปกติแล้วอุปกรณ์กำลังสูงจะใช้องค์ประกอบต้านทานหลายรายการ แทนที่จะอาศัยส่วนประกอบขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียว องค์ประกอบสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ และเชื่อมต่อกันในชุดค่าผสมต่างๆ ตามโหลดที่ต้องการ
ทำให้สามารถโหลดแบบขั้นบันไดได้ การทดสอบสามารถเริ่มต้นที่ระดับต่ำกว่าและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือส่วนที่เลือกสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระเมื่อจำเป็นต้องมีเงื่อนไขการทดสอบหลายประการ
การจัดเรียงทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังทั้งหมด ค่าความต้านทาน และช่วงโหลดที่ต้องการ โครงสร้างตู้แบบเดียวกันไม่สามารถใช้กับทุกโครงการได้
ควรพิจารณาพิกัดกำลังร่วมกับเวลาใช้งาน หน่วยที่รับภาระสูงได้ไม่กี่นาทีมีข้อกำหนดด้านความร้อนที่แตกต่างจากหน่วยที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
จำเป็นต้องพิจารณาการทดสอบซ้ำด้วย แม้ว่าการทดสอบแต่ละครั้งจะค่อนข้างสั้น ความร้อนที่สะสมในระหว่างรอบก่อนหน้าอาจส่งผลต่อโหลดที่อนุญาตของรอบถัดไป
เพื่อการเลือกที่แม่นยำ ควรระบุระยะเวลาการทำงาน ช่วงเวลาการทำซ้ำ อุณหภูมิโดยรอบ และโหลดที่ต้องการพร้อมกับพิกัดทางไฟฟ้าที่กำหนด
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่กระจายไปโดยองค์ประกอบความต้านทานจะกลายเป็นความร้อนในที่สุด ตู้จึงจำเป็นต้องมีวิธีที่เหมาะสมในการขจัดความร้อนดังกล่าวโดยยังคงรักษาอุณหภูมิในการทำงานที่ปลอดภัยไว้
การพาความร้อนตามธรรมชาติอาจเหมาะสมกับการใช้งานที่ใช้พลังงานต่ำบางประเภท อุปกรณ์ที่มีความจุสูงกว่าอาจต้องใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยความจุของพัดลมและเส้นทางการไหลของอากาศจะสอดคล้องกับการสร้างความร้อนที่คาดหวัง
การก่อสร้างตู้ยังต้องคำนึงถึงฉนวนไฟฟ้า ระยะห่างของส่วนประกอบ การเข้าถึงสถานี การบำรุงรักษา และสภาพแวดล้อมโดยรอบ การติดตั้งภายนอกอาคารอาจต้องการการป้องกันเพิ่มเติมต่อความชื้น ฝุ่น ความแปรผันของอุณหภูมิ และการกัดกร่อน
| พารามิเตอร์ | การพิจารณาคัดเลือก |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | ข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าและฉนวนของระบบ |
| กำลังโหลด | กำลังทั้งหมดที่ชุดต้านทานจะดูดซับ |
| ความต้านทาน | ความต้านทานรวมและช่วงโหลดที่ต้องการ |
| รอบหน้าที่ | การดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่อง หรือในระยะเวลาสั้น ๆ |
| ระบายความร้อน | การพาความร้อนตามธรรมชาติหรือการระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ขั้นตอนการโหลด | จำนวนส่วนต้านทานที่เลือกได้ |
| การติดตั้ง | สภาพภายในหรือภายนอกและพื้นที่ว่าง |
| ควบคุม | การสลับโหลดแบบแมนนวล แบบคอนแทคเตอร์ หรือแบบระยะไกล |
โครงสร้างความต้านทานที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับสภาพไฟฟ้าที่แตกต่างกัน กตัวต้านทานแบบลวดพันสามารถใช้เมื่อต้องการค่าความต้านทานที่กำหนดไว้และกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม หนึ่งตัวต้านทานหุ้มอลูมิเนียมมีโครงสร้างโลหะขนาดกะทัดรัดพร้อมเส้นทางการถ่ายเทความร้อนที่มีประโยชน์
A กล่องต้านทานดีเคดมีไว้สำหรับงานประเภทอื่น ค่าความต้านทานที่เลือกได้ทำให้มีประโยชน์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ และการพัฒนาวงจร แทนที่จะเป็นการใช้งานโหลดกำลังสูง
สำหรับการประกอบตู้ จะต้องพิจารณาการเลือกองค์ประกอบแต่ละส่วนร่วมกับภาระไฟฟ้าทั้งหมด สภาวะความร้อน และการเตรียมการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ากำลังทางอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์อาจมีส่วนประกอบหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีฟังก์ชันทางไฟฟ้าเฉพาะ ตัวต้านทานสามารถกระจายพลังงานไฟฟ้าหรือควบคุมกระแสไฟฟ้าได้ ในขณะที่เครื่องปฏิกรณ์แนะนำความต้านทานแบบเหนี่ยวนำเพื่อช่วยจัดการปัญหากระแสไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า
A กรองใช้เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ฮาร์โมนิค หรือส่วนประกอบความถี่สูงที่ไม่พึงประสงค์ ในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ หน่วยเบรกสามารถควบคุมเส้นทางของพลังงานที่สร้างใหม่ก่อนที่จะถึงโหลดความต้านทาน
Dufew Electric พัฒนาและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต้านทาน หน่วยเบรก เครื่องปฏิกรณ์ ตัวกรอง และส่วนประกอบควบคุมกำลังที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการใช้งาน OEM และตามโครงการ สามารถตรวจสอบข้อมูลจำเพาะได้ตามแรงดันไฟฟ้า กำลัง ความต้านทาน รอบการทำงาน วิธีการทำความเย็น ขนาดตู้ การเชื่อมต่อ และการจัดการควบคุม ช่วยให้การกำหนดค่าทางไฟฟ้าสามารถจับคู่กับอุปกรณ์จริงและสภาวะการทดสอบได้
Dufew Electric เป็นผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในประเทศจีนที่ให้บริการแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้วางระบบ และผู้ใช้ในอุตสาหกรรม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และ CE สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบ UPS แบตเตอรี่ อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน อินเวอร์เตอร์ เครื่องจ่ายไฟ และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ที่เลือก การกำหนดค่าที่จำเป็นขึ้นอยู่กับความจุของอุปกรณ์และสภาวะการทดสอบ
ใช่. ส่วนต้านทานหลายส่วนสามารถออกแบบให้เป็นขั้นตอนการโหลดแยกกัน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกระดับการรับน้ำหนักที่แตกต่างกันได้ วิธีการเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับพิกัดไฟฟ้าและข้อกำหนดในการควบคุม
การทำงานนานขึ้นจะทำให้เกิดความร้อนสะสมมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้ความจุความร้อนมากขึ้น ควรพิจารณาระยะเวลาการทดสอบ ความถี่ของการทำซ้ำ สภาวะการทำความเย็น และอุณหภูมิโดยรอบเมื่อพิจารณาพิกัดที่เหมาะสม
โดยทั่วไปจะพิจารณาเมื่อความร้อนที่เกิดจากองค์ประกอบความต้านทานมีมากกว่าความร้อนที่การพาความร้อนตามธรรมชาติสามารถขจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไหลเวียนของอากาศที่ต้องการขึ้นอยู่กับระดับกำลัง การออกแบบตู้ เวลาการทำงาน และสภาวะแวดล้อม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังโหลด ความต้านทาน ระยะเวลาการทดสอบ รอบการทำงาน ขั้นตอนการโหลด สภาพแวดล้อมการติดตั้ง ขนาดตู้ที่มีอยู่ สภาวะการทำความเย็น และข้อกำหนดในการควบคุม รุ่นอุปกรณ์และขั้นตอนการทดสอบที่ตั้งใจไว้สามารถช่วยในการประเมินทางเทคนิคได้เช่นกัน