Détermination
4
Capacité de surcharge du variateur
Capacité de
surcharge en
minutes
Exemple
302
Correspond à la capacité de surcharge représentant au moins un quart de la constante
de temps du radiateur (0,25 T). En règle générale, la capacité de surcharge ne dépasse
pas quelques minutes. La capacité de surcharge est déterminée de la manière suivante :
≥ 0,25 × T → Détermination à l'aide des diagrammes
Durée de surcharge t
1
≥ 0,25 × T :
Durées de surcharge t
1
I
out 1
0.75
0
2
1.5
1
0.5
t
/T
1
Fig. 73 : Exemple de diagramme de surcharge
L'axe temps est divisé. La plage gauche indique la durée de surcharge t
droite la durée de charge minimale t
de surcharge maximal admissible I
valables. t
représente les courbes de température des différents courants de charge
2
minimale I
.
out 2
A partir des données d'exemple citées et du cycle de charge de la fig. 70, la capacité de
surcharge (→ 73) est déterminée comme suit :
•
En cas de durée de surcharge t
d'intersection avec I
out 1
•
A l'horizontale vers la droite jusqu'au point d'intersection avec I
•
A la verticale vers le bas pour lecture de la durée de charge minimale
→ t
= 1,25 ×T.
t
2
2
Toutes les durées t
à droite du point d'intersection avec I
2
toutes les durées t
à gauche ne sont pas admissibles (!).
2
Dans le cycle de charge représenté dans la fig. 70, t
à la capacité de surcharge.
En cas de durées de surcharge t
diagrammes est insuffisante. Dans cette plage, les courbes sont quasi linéaires. En cas
de durées de surcharge t
plutôt que des diagrammes.
Pour les durées de surcharge t
déterminer la capacité de surcharge. Prendre en compte les interdépendances entre I
et I
comme représenté dans la fig. 72.
N
✓
!
1.25
1
0.5
1.5
2
t
/T
2
. t
représente la courbe de température du courant
2
1
en fonction des conditions environnantes
out 1
= 0,75 × T, à la verticale vers le haut jusqu'au point
1
.
< 0,25 × T, la précision par simple lecture des
1
< 0,25 × T, il est donc possible d'utiliser une formule linéaire
1
≥ 0,25 ×T, utiliser les diagrammes suivants pour
1
V =
3 x AC 400 V
1
ϑ
=
40 °C
amb
f
(P860 / P861) =
4 kHz
PWM
60 % I
I
out 2
40 % I
20 % I
0 % I
2.5
3
3.5
4
4.5
1
= 0,4 × I
out 2
sont admissibles (√),
out2
= 1,5 × T, ce qui correspond donc
2
Manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B
D
D
D
D
5
63451AXX
et la plage
.
D
D