Site Loader

Силовые резисторы серии AH в алюминиевом корпусе

21.04.2014

Силовые резисторы в алюминиевом корпусе серии AH

Серия AH – это широкий выбор, как по номиналу сопротивления (от 0.01 Ом до 100000 Ом), так и по значению номинальной мощности (от 10 до 300 Вт) проволочных резисторов, способных рассеивать высокие активные и реактивные мощности в ограниченном пространстве при относительно низкой температуре поверхности корпуса. Выделяемая мощность быстро рассеивается в виде тепла через алюминиевый корпус и отводится в радиатор. Резисторы широко применяются в генерации и распределение электроэнергии, в мощных источниках  питания, железнодорожном транспорте и тяговых промышленных устройствах.

Основные особенности:

  • Высокая мощность рассеивания – до 300 Вт
  • Диапазон номиналов от 0.1 Ом до 100 кОм
  • Высокая теплопроводность алюминиевого радиатора
  • Возможность безындукционного исполнения
  • Высокая стабильность и прочная конструкция
  • Соответствие RoHS

Силовые резисторы в алюминиевом корпусе серии AH - чертеж

Тип Размеры, мм
  A±1 B±0.5 C±0.5 D±1 E±0.5 F G
AH-25 28 21 10 27 13 10 14
AH-50 50 23
10.5
29.5 15 11 15.5
AH-100 98 48 22 17 26 6 14

Силовые резисторы в алюминиевом корпусе серии HS. Качество, проверенное временем — Меандр — занимательная электроника

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Силовые резисторы – неотъемлемая часть силовых цепей, от качества и надежности которой зависит не только работа приборов силовой электроники, но и безопасность жизни людей. Компания TE Connectivity предлагает силовые резисторы серии HS в алюминиевом корпусе. Серия HS – отличное решение, сочетающее в себе качество, надежность и превосходные технические характеристики.

Резисторы мощностью до нескольких кВт выпускаются серийно, для широкого применения, в то время как более мощные приборы, как правило, изготавливаются на заказ. В энергетике силовые резисторы (СР) применяются в коммутационной и защитной аппаратуре, обеспечивая демпфирование переходных процессов при штатных и аварийных переключениях в энергосистемах. Это приводит к снижению токов коротких замыканий, коммутационных токов и перенапряжений, скорости нарастания восстанавливающихся напряжений, повышению динамической устойчивости систем электроснабжения [1] и, в конечном итоге, значительно улучшает характеристики и уменьшает стоимость основного оборудования (силовых трансформаторов, автоматических выключателей и т.д.), а также повышает безопасность [2, 3]. СР нашли очень широкое применение в электроприводах постоянного и переменного тока (в тормозных резисторах, резисторах гашения возбуждения синхронных машин, наборах пусковых резисторов для ступенчатого регулирования тока и момента двигателей постоянного тока, резисторах для регулирования механических характеристик асинхронных двигателей с фазным ротором, резисторах для уменьшения просадки напряжения в маломощных электросетях при прямом пуске асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором), в машиностроении (особенно транспортном), в автономных системах электроснабжения (в качестве нагрузки для проверки технического состояния генераторов и аккумуляторов) [4,5].

Характерные задачи, решаемые с помощью СР в составе частотно-регулируемого электропривода (используется стандартная структура преобразователя частоты с промежуточной шиной постоянного тока), показаны на рисунке 1 [4].

 

Рис. 1. Применение СР в частотно-регулируемом электроприводе

Рассмотрим классы применения СР.

Фильтровые резисторы используются в составе RC-цепочек для уменьшения высокочастотных помех на шинах переменного тока. Возможно также их применение совместно с LC-цепями, настроенными на выделение токов определенных (нежелательных) гармоник сетевой частоты, генерируемых в процессе работы электропривода. При этом фильтровые резисторы поглощают и рассеивают мощность этих гармоник в [5, 6]. Фильтровые резисторы выбирают по допустимой средней мощности (импульсные перегрузки этих СР сравнительно невелики и обычно вполне достаточно стандартной перегрузочной способности «пятикратная мощность в течение пяти секунд»).

Резисторы для ограничения перенапряжений и разряда емкостей на шинах переменного тока «crowbar» служат для подавления кратковременных и длительных перенапряжений на шинах переменного тока [4, 5, 6]. СР «soft crowbar» ограничивают перенапряжения во время переходных процессов. Если же имеется длительное превышение напряжения, шина отключается от сети автоматическим выключателем (или контактором) и затем СР «hard crowbar» разряжает емкость шины до безопасного уровня напряжения [4, 5]. СР «crowbar» должны выдерживать значительные импульсные напряжения (между выводами СР), иметь высокую электрическую прочность изоляции и большую допустимую энергию, поглощаемую на интервалах времени порядка десятков мкс…единиц мс. При этом средняя мощность рассеивания может быть сравнительно невелика [4, 5]. Она определяется интенсивностью протекания переходных процессов, величиной емкостей на шинах и требуемым временем снижения напряжений до безопасных значений.

Резисторы для ограничения пускового тока входного выпрямителя и резисторы для первоначального заряда фильтрового (накопительного) конденсатора на шине постоянного тока

имеют сходное назначение: обеспечивают приемлемую, безопасную величину тока через вентили входного выпрямителя и накопительный конденсатор при подключении преобразователя к питающей сети, а также демпфируют этот процесс [4]. После завершения заряда конденсатора, резисторы шунтируются замыкающимися контактами. Эти СР могут иметь весьма небольшую допустимую среднюю мощность, но должны надежно поглощать значительную энергию (примерно равную энергии заряжаемого конденсатора на шинах постоянного тока 0,5*Cнакопит*(Uпост макс)2) в течение короткого времени порядка единиц…десятков мс.

Резистор для разряда накопительного конденсатора подключается параллельно конденсатору для обеспечения безопасности[4]. После отключения преобразователя от питающей сети, этот СР обеспечивает гарантированное снижение напряжения на шине постоянного тока до безопасного значения в течение нормированного (не большого) интервала времени. Этот СР проектируется по средней мощности рассеивания Pсредн = (Uпост макс)2/Rразр. В свою очередь Rразр выбирается достаточно малой величины для получения приемлемого времени разряда конденсатора. При большой емкости конденсатора требуется разрядный СР значительной мощности.

Токоизмерительный резистор Rизм служит для контроля и измерения тока в силовой цепи по величине падения напряжения: I = Uизм/Rизм. Этот СР должен иметь весьма малое номинальное сопротивление (номинальное падение напряжения на Rизм порядка нескольких десятков мВ), высокую начальную точность и стабильность при изменении внешних условий и в течение срока службы преобразователя, а также небольшую величину паразитной индуктивности резистора. Более подробно вопросы применения токоизмерительных резисторов в силовых преобразователях рассмотрены в статье [7].

Тормозной резистор

служит для поглощения кинетической энергии электропривода при необходимости его быстрого торможения. Соответственно, наиболее важным требованием к этому СР является большая допустимая энергия, поглощаемая на интервале торможения (обычно порядка единиц…десятков с). Если торможения привода происходят достаточно часто и с большим изменением скорости, то тормозной СР должен быть способен рассеивать значительную среднюю мощность. Стандартное соотношение (Pимп торм/Pсредн) для тормозных СР равно 10 [5].

Балансные резисторы служат для выравнивания распределения напряжения между несколькими последовательно соединенными однотипными силовыми компонентами преобразователя (вентилями или конденсаторами). Последовательное соединение применяется, если величина допустимого напряжения одного компонента не достаточна для его надежной работы в составе преобразователя, а применить более высоковольтный тип технически невозможно или экономически нецелесообразно. Балансные СР отличаются сравнительно большой величиной сопротивления (единицы…десятки кОм) и должны иметь хорошую точность и стабильность. При этом требования по средней и импульсной мощности этих СР сравнительно невысокие.

Снабберные резисторы предназначены для ограничения выбросов напряжения и демпфирования высокочастотных колебаний, возникающих при коммутациях силовых ключей в составе преобразователей [4, 6, 8]. Имеется несколько характерных схем применения снабберных СР, обычно совместно с конденсаторами [8]. По величине сопротивления требования к этим СР могут варьироваться в очень широком диапазоне — доли Ом…десятки кОм. Но во всех случаях они должны иметь очень большую допустимую импульсную мощность (при длительности импульсов сотни наносекунд…десятки микросекунд), предельно малую паразитную индуктивность и рассеивать значительную среднюю мощность.

Одним из лидеров среди производителей СР является компания TE Connectivity, более полувека выпускающая СР с торговой маркой CGS. Она располагает одним из наиболее широких наборов конструктивных и технологических решений СР, позволяющих производить низко- и высокоомные СР с различными величинами по начальной точности сопротивления, температурному коэффициенту и стабильности, с малой паразитной индуктивностью и различными вариантами корпусирования и монтажа [9]. Стандартные СР выпускаются на номинальную мощность до 2200 Вт и с напряжением изоляции до 12 кВ. В конструкции СР TE-Connectivity используются только лучшие материалы, что гарантирует их качество, надежность и долговечность. Эти СР массово поставляются на автомобильное производство, используются в инверторах на электровозах, в снабберных цепях тиристоров в энергосистемах и в качестве тормозных резисторов в мощных электроприводах [9]. Показательно, что их можно без ограничений применять в электрооборудовании лифтов и эскалаторов, а также на железнодорожном транспорте, т.е. они полностью соответствуют требованиям к системам, критическим по безопасности большого количества людей [4].

Среди всего многообразия стандартных СР, наиболее сбалансированные характеристики имеют резисторы в алюминиевом корпусе. В таблице 1 представлены основные серии СР в алюминиевом корпусе, выпускаемые TE Connectivity [9, 10].

Таблица 1. Стандартные СР в алюминиевом корпусе производства TE Connectivity  

Наименование Pном, Вт1Стандартный
теплоотвод,
Мощность без радиатора, Вт Диапазон
значений
сопротивления
Uраб макс, В2Uизол, В3Стабильность, %4
S, кв. см H, мм
HSA51041515,510 мОм…10 кОм16014001
HSA10164151810 мОм…15 кОм26514001
HSA2525535112,510 мОм…36 кОм55025001
KHSA25 25535112,510 мОм…36 кОм55035002
HSA505053512010 мОм…100 кОм125025001
KHSA505053512510 мОм…100 кОм125035002
HSC757599534550 мОм…50 кОм140050002
HSC10010099535050 мОм…100 кОм190050002
HSC1501509953550,1 Ом…100 кОм250050002
HSC20020037503500,1 Ом…50 кОм190056003
HSC25025047653600,1 Ом…68 кОм220056003
HSC30030057803750,1 Ом…82 кОм250056003
1 — Номинальная мощность резисторов (в продолжительном режиме работы) со стандартным теплоотводом (нормируется эффективная площадь S и толщина теплоотвода H) без обдува. Применение радиаторов с меньшим тепловым сопротивлением, чем у стандартного теплоотвода, возможно и целесообразно (рекомендуется), что улучшает характеристики резисторов (главным образом надежность и стабильность), но, в любом случае, не следует превышать номинальную мощность. Также рекомендуется использование теплопроводящей пасты (компаунда) для уменьшения теплового сопротивления между корпусом резистора и радиатором, что особенно эффективно для резисторов большой мощности.
2 -Максимально допустимое напряжение между выводами резистора (постоянное или действующее значение для переменного тока).
3 — Максимально допустимое напряжение между выводами резистора и его корпусом (пиковое значение переменного напряжения).
4 — Предельное значение возможного изменения сопротивления резистора за 1000 часов работы с номинальной нагрузкой. Если уменьшить нагрузку до 0,7*Pном, можно снизить скорость старения вдвое. Если уменьшить нагрузку до 0,5*Pном — скорость старения уменьшится в четыре раза. 

Исполнение резисторов серии HSC300 с жидкостным охлаждением позволяет удвоить их номинальную мощность (серия HS600).

Резисторы серий HSA5…HSA75 полностью заменяют более раннюю разработку (серии THS10THS75).

Серии резисторов HSX25 и HSX50 являются модификацией серий KHSA25 и KHSA50 с увеличенным значением длины пути по поверхности изоляторов выводов (до 10 мм). Они предназначены для работы в условиях повышенной загрязненности.

Сопротивление изоляции резисторов не менее 10 ГОм, а сразу после испытаний на влагостойкость — не менее 1 ГОм.

Резисторы стандартного исполнения выпускаются с допуском на отклонение величины сопротивления резистивного элемента от номинального значения ±5%. На заказ возможна поставка резисторов с допуском ±0,25%, ±0,5%, ±2%, ±3% и ±10%.

Температурный коэффициент сопротивления резисторов не более ±30*10-6/°C (для резисторов с сопротивлением менее 100 Ом — не более ±50*10-6/°C).

Резисторы имеют достаточно малые паразитные параметры — последовательную индуктивность и параллельную емкость. Например, резистор сопротивлением 44 Ом имеет индуктивность не более 3,8 мкГн и емкость 130 пФ. На заказ возможно изготовление резисторов с особенно малой величиной последовательной индуктивности (в обозначении серий добавляется префикс N (NHS…)).

СР производства компании TE Connectivity способны рассеивать большую мощность в продолжительном режиме работы при малых размерах и сравнительно невысокой температуре корпуса. Допустимая импульсная мощность этих СР при длительности перегрузки порядка единиц секунд Pимп = Pном*(25*с/tимп). Величины допустимой энергии, которую СР способны утилизировать на коротком интервале времени (микросекунды…единицы миллисекунд), сильно различаются для разных серий СР, а также — в зависимости от величины их сопротивления. В общем случае, наибольшую допустимую энергию имеют резисторы с сопротивлением менее 100 мОм, поскольку они наматываются самой толстой проволокой или шинкой, что дает большой объем резистивного элемента. В зависимости от серии СР (номинальной мощности), допустимая энергия низкоомных резисторов в коротком импульсе составляет 40 Дж (HSA5, HSA10, THS10, THS15)…320 Дж (HSC100HSC300, HSX50, KHSA50). Напротив, сравнительно высокоомные СР, резистивный элемент которых изготавливается из очень тонкой проволоки, имеют весьма малую допустимую величину поглощаемой энергии короткого импульса. Особенно это относится к сравнительно маломощным сериям СР (HSA5…HSA25), у которых она меньше 1 Дж при сопротивлениях более 100 Ом. Для применений, требующих большой допустимой энергии СР одновременно с повышенным значением сопротивления, наиболее интересна серия HSC250: величина допустимой энергии не опускается ниже 100 Дж в диапазоне сопротивлений 100 мОм…5 кОм, а в диапазоне 200 мОм…25 Ом она больше 1000 Дж. Впрочем, и другие серии СР HS выглядят в этом отношении сравнительно неплохо. Для диапазона сопротивлений свыше 10 кОм наибольшую допустимую энергию, утилизируемую в коротком импульсе, обеспечивают СР серий HS600, HSC300, HSX50, KHSA50 [10].

Отличные технические характеристики, надежность и качество СР в алюминиевом корпусе производства компании TE Connectivity обеспечивают их широкое применение. Из рассмотренных выше классов применения СР в составе частотно регулируемого электропривода, эти резисторы используются практически везде, разве что кроме задачи измерения тока [10]. Они выделяются очень высокой удельной мощностью, работоспособностью при жестких внешних воздействиях, стойкостью к перегрузкам и циклическим нагрузкам [9].

Резисторы силовых цепей | Техника и Программы

В силовой электронике применяется великое множество резисторов различных типов и номиналов. В устройствах с небольшой мощностью они используются в ДС-цепях для подавления бросков напряжения, в делителях напряжения и в качестве демпфирующих элементов — в различных резонансных цепях. По своей конструкции резисторы для малых мощностей делятся на два класса:

•                проволочные,

•                металлопленочные.

Проволочные резисторы представляют собой керамический сердечник, обычно цилиндрической формы, на который намотана проволока из сплава с высоким удельным сопротивлением. Выводы обычно приваривают к концам этой обмотки. Безындуктивные проволочные резисторы имеют две обмотки, включенные навстречу друг другу, так что их магнитные поля компенсируют друг друга. Минимально возможная индуктивность резисторов особенно важна для уменьшения бросков напряжения в цепях с быстродействующими полупроводниковыми приборами.

В металлопленочных резисторах используется нанесенная на керамический сердечник методом вакуумного распыления пленка из сплава с высоким сопротивлением. Эти резисторы имеют малую стойкость к импульсным тепловым нагрузкам и по этой причине практически не используются в ДС-цепях для подавления бросков напряжения. То же самое относится к резисторам с углеродной пленкой. А вот объемные углеродные резисторы, выполненные в виде керамической трубки с наполнением углеродной композицией, находят применение в маломощных ДС-цепях для подавления бросков напряжения.

При больших мощностях используют резисторы, выполненные из токопроводящей керамики. Для подсоединения выводов на концы резисторов наносится металлизация. Малая паразитная индуктивность этих резисторов позволяет их с успехом применять в ДС-цепях для подавления бросков напряжения. Некоторые из керамических резисторов помещают в металлический корпус, служащий теплоотводом.

На Рис. 2.5 показаны некоторые типы конструкций мощных резисторов.

Резисторы с рассеиваемой мощностью до нескольких киловатт изготавливают из скрепленных между собой прямоугольных брусков сплава с высоким удельным сопротивлением. Резисторы на еще большую мощность делают из штампованных листов сплава с высоким сопротивлением, а иногда и просто из нержавеющей стали, которые затем набирают в сборки с последовательным и(или) параллельным соединением злементов для получения необходимого значения сопротивления. Эта конструкция получила название «резистор наборного типа», и первоначально использовалась для управления двигателями постоянного тока в троллейбусах.

Резисторы с водяным охлаждением целесообразно применять в случаях, когда этот вид охлаждения используется для других приборов (например, мощных полупроводниковых тиристоров) или когда нужна компактная нагрузка для измерительных целей. Трубки этих резисторов, внутри которых течет вода, в большинстве случаев изготавливаются из нержавеющей стали или медно-никелевого сплава монель. При скорости течения воды 1 галлон в минуту и выделяемой мощности 1 кВт можно ожидать, что вода нагреется за время протекания от одного конца трубки до другого на 3.8°С. Температура воды на выходе не должна превышать 70°С, иначе возможно образование накипи внутри трубок.

Во многих производственных процессах резисторы применяются для нагревания. Например, резисторы из карбида кремния типа Globar®, представляющие собой длинные цилиндры, работают при напряжении несколько сот вольт и способны развивать температуру свыше 1200°С. Помещенные в высокотемпературную оболочку провода образуют нагревательный элемент, подобный тем, что применяются в кухонной электрической плите. В промышленности подобные нагревательные элементы широко используются для обжига, сушки и других целей. Являясь изолятором в твердом виде, расплавленное стекло обладает высокой проводимостью, что широко используется в стеклоплавильных печах. Для подвода электроэнергии в них используются стержни из карбида кремния. Следует отметить, что электрические плавильные печи намного экологичнее, чем газовые.

Рис. 2.5. Конструкции резисторов

Источник: Сукер К. Силовая электроника. Руководство разработчика. — М.: Издательский дом «Додэка-ХХI, 2008. — 252 c.: ил. (Серия «Силовая электроника»).

Силовые резисторы ATE-Electronics — Danotherm, ATE-Electronics

Силовые резисторы ATE-Electronics

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт производителя

 

ATE-Electronics s.r.l. более 45 лет производит надежные и недорогие резисторы от 3 Вт до 600 Вт. Компания имеет 2 производственных площадки с автоматизированным оборудованием. В линейке продуктов проволочные аксиальные резисторы, проволочные резисторы в алюминиевом корпусе, пленочные резисторы высокой мощности, нагреватели для шкафов.

В 2016 году ATE-Electronics была приобретена компанией Danotherm, что дало ей дополнительные инвестиции в разработки и существенное расширение сети продаж по всему миру.

 

В настоящее время потребителями продукции компании являются:

  • ABB
  • Alstom
  • Bosch
  • Semikron
  • Siemens
  • Schneider Electric
  • Volkswagen
  • и многие другие

 

Основные преимущества:

  • Высокое качество продукции
  • Небольшие сроки производства
  • Низкая цена
  • Возможность заказа нестандартных позиций (низкоиндуктивные, высокоточные и т.д.)

 

Применения:

  • Источники питания
  • Зарядные устройства
  • Измерительная техника
  • Медицинское оборудование
  • Сварочная техника
  • Аудиотехника
  • Системы управления
  • Разрядные/зарядные резисторы

 

Продукты:

Серия CS

 

Проволочные аксиальные резисторы с силиконовым покрытием.

 

  • Мощность от 3 Вт до 15 Вт
  • Точность 5% (до 0,1% по запросу)
  • Сопротивление от 10 мОм до 82 кОм
  • ТКС 30-100 ppm/C
  • Сопротивление изоляции 1000 МОм
  • Рабочая температура от -55С до +350С
  • Возможность заказа неиндуктивных версий
_______________________________________________________________________________________________
Серия SR

 

Проволочные резисторы, преимущественно для использования в качестве балансировочных и разрядных резисторов с прямым креплением на выводы конденсаторов.

 

  • Мощность 10 Вт / 13 Вт
  • Точность 5% (1% по запросу)
  • Сопротивление от 100 мОм до 68 кОм
_______________________________________________________________________________________________
Серия RB

 

Проволочные резисторы большой мощности в алюминиевых корпусах.

 

  • Мощность от 12 Вт до 250 Вт (при использовании радиатора)
  • Точность 5% (до 1% по запросу)
  • Сопротивление от 100 мОм до 100 кОм
  • ТКС 30-100 ppm/C
  • Сопротивление изоляции 1000 МОм
  • Рабочее напряжение от 265 В до 2300 В
  • Рабочая температура от -55С до +250С
  • Возможность заказа неиндуктивных версий
_______________________________________________________________________________________________
Серия PR100

 

Мощный пленочный резистор в корпусе SOT-227. В зависимости от конфигурации может содержать 2 отдельных резистора.

 

  • Мощность 100 Вт (до 150 В)
  • Точность 10% (до 1% по запросу)
  • Сопротивление от 1 Ом до 1 МОм
  • ТКС 100 ppm/C
  • Сопротивление изоляции 10 ГОм
  • Рабочее напряжение 1500 В
  • Рабочая температура от -55С до +155С
  • Низкая индуктивность (40 нГн)
_______________________________________________________________________________________________
Серия PR250

 

Мощный компактный пленочный резистор. Рабочее напряжение до 5 кВ.

 

  • Мощность 250 Вт
  • Точность 10% (до 1% по запросу)
  • Сопротивление от 1 Ом до 1 МОм
  • ТКС 100 ppm/C
  • Сопротивление изоляции 10 ГОм
  • Рабочее напряжение 5000 В
  • Рабочая температура от -55С до +155С
  • Низкая индуктивность (80 нГн)
_______________________________________________________________________________________________
Серия PR254

 

Мощный компактный пленочный резистор. Рабочее напряжение до 5 кВ. Версии с одним, двумя или тремя резисторами.

 

  • Мощность 250 Вт
  • Точность 10% (до 1% по запросу)
  • Сопротивление от 1 Ом до 1 МОм
  • ТКС 100 ppm/C
  • Сопротивление изоляции 10 ГОм
  • Рабочее напряжение 5000 В
  • Рабочая температура от -55С до +155С
  • Низкая индуктивность (80 нГн)
_______________________________________________________________________________________________
Серия DAT

 

Нагревательные элементы для удаления влаги / подогрева электротехнических шкафов

 

  • Напряжение питания 220 VAC
  • Версии 100 Вт и 150 Вт
  • Встроенный термостат

 

 

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *