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Fonctionnement d’une inductance

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Fonctionnement d’une inductance (self)

Une inductance (self) est utilisée dans les systèmes d’entraînement électriques pour limiter les pics de courant et réduire les perturbations du réseau.
Dans les installations où un
variateur de fréquence
est utilisé, le courant peut fortement varier en raison de la commutation de l’électronique de puissance.

L’inductance permet de lisser ces variations de courant.
Cela réduit la charge à la fois sur le variateur de fréquence et sur le réseau électrique.
Dans l’automatisation industrielle moderne, l’inductance constitue donc un élément essentiel d’une
technologie d’entraînement fiable et d’une commande moteur stable.

Comment fonctionne une inductance ?

Une inductance est une bobine inductive qui s’oppose aux variations rapides du courant.
Lorsque le courant augmente ou diminue brusquement, la bobine génère une tension d’auto-induction qui freine cette variation.

Grâce à cette propriété, les pics de courant sont réduits et la forme du courant devient plus stable.
Cela permet de limiter les distorsions harmoniques sur le réseau électrique tout en protégeant l’électronique du système d’entraînement.

Pour plus d’informations sur les variateurs de fréquence et les systèmes d’entraînement, consultez le
wiki Fluxcon des variateurs de fréquence.

Pourquoi utiliser une inductance ?

Lorsque les variateurs de fréquence sont connectés directement au réseau électrique, des courants harmoniques peuvent apparaître.
Ces harmoniques peuvent provoquer un échauffement supplémentaire dans les câbles, les transformateurs et d’autres composants électriques.

Une inductance permet de réduire ces effets en améliorant la forme du courant et en limitant les pics de courant.
Cela prolonge la durée de vie des composants électriques et garantit un fonctionnement stable de l’installation.

Applications des inductances

Les inductances sont couramment utilisées dans les installations équipées de variateurs de fréquence ou d’autres entraînements électroniques de puissance.
Les applications typiques sont :

  • Pompes et ventilateurs
  • Convoyeurs
  • Compresseurs
  • Lignes de production industrielles
  • Installations avec plusieurs variateurs de fréquence

Dans ces applications, l’inductance assure un courant plus stable et une meilleure protection du variateur de fréquence et du réseau électrique.

Sélection d’une inductance

Lors du choix d’une inductance, il convient de prendre en compte le courant nominal de l’entraînement, la tension du réseau et l’impédance souhaitée.
L’application joue également un rôle important, notamment si l’inductance est utilisée pour réduire les harmoniques ou pour protéger le variateur de fréquence.

Pour toute question concernant l’utilisation d’inductances avec des variateurs de fréquence, consultez également notre
FAQ sur les variateurs de fréquence.

Gamme de produits variateurs de fréquence Fluxcon

La gamme de produits Fluxcon comprend des composants électroniques destinés à la commande de moteurs électriques.
L’offre inclut notamment des variateurs de fréquence, des démarreurs progressifs, des résistances de freinage, des hacheurs de freinage, des inductances et des filtres réseau.

Fluxcon est choisi par ses clients pour son approche pragmatique.
Nous proposons un excellent rapport qualité-prix ainsi qu’une livraison rapide.
L’équipe d’ingénierie Fluxcon développe des solutions efficaces et adaptées aux besoins industriels.

Les solutions simples sont souvent les meilleures. Fluxcon privilégie la transparence et travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de trouver la solution optimale pour chaque application ou processus.

Nos produits sont compatibles avec différentes marques.
Par exemple, une résistance de freinage peut être utilisée avec des variateurs de fréquence d’autres fabricants.

Netfilter

Fonctionnement d’un filtre réseau

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Fonctionnement d’un filtre réseau

Un filtre réseau est utilisé dans les installations électriques pour réduire les perturbations sur le réseau électrique.
Les équipements électroniques de puissance tels qu’un
variateur de fréquence
peuvent générer des perturbations haute fréquence qui sont renvoyées vers le réseau via les câbles d’alimentation.

Ces perturbations sont appelées interférences électromagnétiques (EMI).
Un filtre réseau permet de supprimer ces perturbations avant qu’elles n’atteignent le réseau électrique.
Ainsi, l’installation reste conforme aux normes CEM et évite d’influencer d’autres équipements.

Comment fonctionne un filtre réseau ?

Un filtre réseau est constitué d’une combinaison de bobines (inductances) et de condensateurs qui bloquent ou dérivent les signaux haute fréquence indésirables.
Les inductances limitent les variations rapides du courant, tandis que les condensateurs évacuent les signaux haute fréquence vers la terre.

De cette manière, les perturbations générées par l’électronique de puissance sont efficacement filtrées avant de se propager dans le réseau électrique.
Les filtres réseau jouent donc un rôle essentiel dans une technologie d’entraînement fiable et une automatisation industrielle stable.

Pour plus d’informations sur les variateurs de fréquence et les systèmes d’entraînement, consultez le
wiki Fluxcon des variateurs de fréquence.

Pourquoi un filtre réseau est-il nécessaire ?

Les variateurs de fréquence et autres entraînements électroniques de puissance commutent très rapidement afin de réguler la vitesse des moteurs électriques.
Ces commutations génèrent des harmoniques et des perturbations haute fréquence sur le réseau électrique.

Si ces perturbations ne sont pas filtrées, elles peuvent entraîner :

  • Des perturbations dans les instruments de mesure
  • Des interférences avec les systèmes de communication et de commande
  • Des dysfonctionnements d’autres équipements électriques
  • Le non-respect des normes CEM

L’utilisation d’un filtre réseau permet de réduire fortement ces perturbations et d’assurer un fonctionnement fiable de l’installation.

Applications des filtres réseau

Les filtres réseau sont largement utilisés dans les installations comportant des variateurs de fréquence et d’autres entraînements électroniques de puissance.
On les retrouve notamment dans :

  • Pompes et ventilateurs
  • Convoyeurs
  • Compresseurs
  • Installations de levage
  • Lignes de production industrielles

Dans ces applications, les filtres réseau permettent de limiter les perturbations électromagnétiques et de garantir la conformité aux normes CEM.

Sélection d’un filtre réseau

Lors du choix d’un filtre réseau, il convient de prendre en compte la puissance de l’entraînement, le courant nominal et la tension du réseau.
Le niveau de suppression des perturbations est également déterminant, en fonction des exigences CEM de l’installation.

Pour toute question concernant l’utilisation de filtres réseau avec des variateurs de fréquence, consultez également notre
FAQ sur les variateurs de fréquence.

Gamme de produits variateurs de fréquence Fluxcon

La gamme Fluxcon comprend des composants électroniques destinés à la commande de moteurs électriques.
Elle inclut des variateurs de fréquence, des démarreurs progressifs, des résistances de freinage, des hacheurs de freinage, des inductances et des filtres réseau.

Fluxcon est choisi par ses clients pour son approche pragmatique.
Nous proposons un excellent rapport qualité-prix ainsi qu’une livraison rapide.
L’équipe d’ingénierie Fluxcon développe des solutions fiables et efficaces.

Les solutions simples sont souvent les meilleures. Fluxcon privilégie la transparence et collabore étroitement avec ses clients afin de trouver la solution optimale pour chaque application.

Nos produits sont compatibles avec différentes marques.
Par exemple, une résistance de freinage peut être utilisée avec des variateurs de fréquence d’autres fabricants.

softstarter

Fonctionnement d’un démarreur progressif (softstarter)

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Fonctionnement d’un démarreur progressif (softstarter)

Un démarreur progressif (softstarter) est utilisé pour démarrer et arrêter les moteurs électriques de manière contrôlée.
Lors d’un démarrage direct, un moteur peut générer un courant d’appel très élevé, plusieurs fois supérieur au courant nominal.
Cela peut entraîner des contraintes mécaniques sur l’installation ainsi que des chutes de tension sur le réseau électrique.

Un démarreur progressif évite ces problèmes en augmentant progressivement la tension appliquée au moteur.
Cela limite le courant de démarrage et permet un démarrage en douceur.
Dans l’automatisation industrielle moderne, le démarreur progressif est un élément clé d’une
technologie d’entraînement fiable et d’une commande moteur efficace.

Comment fonctionne un démarreur progressif ?

Un démarreur progressif régule la tension envoyée au moteur à l’aide d’électronique de puissance, généralement des thyristors.
Pendant le démarrage, la tension est augmentée progressivement jusqu’à ce que le moteur atteigne sa vitesse nominale.

Grâce à cette régulation de tension, le courant moteur augmente progressivement et les contraintes mécaniques sur l’installation sont réduites.
Cela évite les à-coups et prolonge la durée de vie des composants mécaniques tels que les roulements, engrenages et accouplements.

Pour plus d’informations techniques sur les systèmes d’entraînement et la commande moteur, consultez le
wiki Fluxcon des variateurs de fréquence.

Démarreur progressif avec ou sans bypass

Les démarreurs progressifs sont disponibles avec ou sans bypass intégré.
Fluxcon propose les deux versions, selon l’application et les exigences du système d’entraînement.

Un bypass est un contacteur qui court-circuite le démarreur une fois que le moteur a atteint sa vitesse nominale.
Pendant le démarrage, le moteur est contrôlé par les thyristors du démarreur.
Une fois la vitesse atteinte, le moteur est directement connecté au réseau.

L’avantage est la réduction des pertes énergétiques et de la dissipation thermique dans le démarreur.
Cela améliore l’efficacité et prolonge la durée de vie des composants.

Les démarreurs sans bypass restent en permanence connectés via l’électronique de puissance.
Cela peut être nécessaire dans des applications nécessitant un arrêt contrôlé ou des fonctions supplémentaires.

Applications des démarreurs progressifs

Les démarreurs progressifs sont utilisés dans les installations où un démarrage contrôlé est essentiel.
Applications typiques :

  • Pompes
  • Ventilateurs
  • Compresseurs
  • Convoyeurs
  • Mélangeurs et agitateurs

Dans ces applications, un démarreur progressif évite les pics de courant et les contraintes mécaniques.

Démarreur progressif ou variateur de fréquence ?

Un démarreur progressif est utilisé lorsque seul un démarrage et un arrêt contrôlés sont nécessaires.
Si la vitesse du moteur doit être régulée pendant le fonctionnement, on utilise généralement un
variateur de fréquence.

Un variateur de fréquence permet non seulement de limiter le courant de démarrage, mais aussi de contrôler la vitesse du moteur.
Il est donc adapté aux applications nécessitant des économies d’énergie, une régulation de process ou une vitesse variable.

Sélection d’un démarreur progressif

Lors du choix d’un démarreur progressif, il faut prendre en compte la puissance du moteur, le courant nominal et le type de charge.
D’autres facteurs comme la fréquence de démarrage, la température ambiante et l’application sont également importants.

Le choix entre un modèle avec ou sans bypass est déterminant.
Pour un fonctionnement continu et des puissances élevées, un bypass est souvent recommandé pour un meilleur rendement et une moindre dissipation thermique.

Pour toute question concernant la sélection de démarreurs progressifs ou de variateurs de fréquence, consultez également notre
FAQ sur les variateurs de fréquence.

Gamme de produits variateurs de fréquence Fluxcon

La gamme Fluxcon comprend des composants électroniques pour la commande de moteurs électriques.
Elle inclut des variateurs de fréquence, des démarreurs progressifs, des résistances de freinage, des hacheurs de freinage, des inductances et des filtres réseau.

Fluxcon est choisi pour son approche pragmatique.
Nous proposons un excellent rapport qualité-prix ainsi qu’une livraison rapide.
L’équipe Fluxcon développe des solutions fiables et efficaces.

Les solutions simples sont souvent les meilleures. Fluxcon privilégie la transparence et collabore étroitement avec ses clients pour trouver la solution optimale.

Nos produits sont compatibles avec différentes marques.
Par exemple, une résistance de freinage peut être utilisée avec des variateurs d’autres fabricants.

Werking remweerstand

Fonctionnement d’un hacheur de freinage (brake chopper)

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Fonctionnement d’un hacheur de freinage (brake chopper)

Un hacheur de freinage (brake chopper) est utilisé dans les systèmes d’entraînement avec variateur de fréquence afin d’évacuer l’énergie excédentaire en toute sécurité.
Lorsque le moteur électrique est freiné ou qu’une charge doit être maintenue, de l’énergie peut être renvoyée vers l’entraînement.
Cette énergie augmente la tension dans le circuit intermédiaire (bus DC) du variateur de fréquence.

Le hacheur de freinage surveille en permanence la tension du bus DC du
variateur de fréquence.
Lorsque cette tension dépasse un certain seuil, il active automatiquement une résistance de freinage.
L’énergie excédentaire est alors dissipée sous forme de chaleur, ce qui évite les défauts ou arrêts du variateur.

Hacheur de freinage et fonctionnement en génératrice

Lorsqu’un moteur est freiné mécaniquement ou qu’une charge descend, il peut fonctionner comme un générateur.
On parle alors de fonctionnement en génératrice. Dans ce cas, le moteur renvoie de l’énergie vers l’entraînement.

Sans hacheur de freinage, cette énergie augmenterait la tension du bus DC jusqu’à provoquer une alarme ou un arrêt du
variateur de fréquence.

En combinant un hacheur de freinage avec une résistance de freinage, cette énergie est évacuée de manière contrôlée.
Le hacheur active la résistance lorsque la tension devient trop élevée et la désactive lorsque la tension revient dans une plage acceptable.

Pour plus d’informations techniques sur les variateurs de fréquence et les systèmes de freinage, consultez le
wiki Fluxcon des variateurs de fréquence.

Applications des hacheurs de freinage

Les hacheurs de freinage sont utilisés dans les installations où de l’énergie doit être dissipée lors du freinage d’un moteur ou d’une charge en mouvement.
Exemples d’applications :

  • Installations de levage et grues
  • Treuils et systèmes de levage
  • Positionnement rapide de machines
  • Convoyeurs avec forte inertie
  • Ventilateurs à grande inertie

Dans ces applications, le hacheur permet un freinage sûr et contrôlé sans surcharger le variateur de fréquence.

Sélection d’un hacheur de freinage

Lors du choix d’un hacheur de freinage, plusieurs paramètres sont importants.
Il doit être compatible avec la tension du bus DC et la puissance de l’entraînement.

Il doit également être correctement associé à une résistance de freinage adaptée.
La résistance doit respecter la plage ohmique autorisée du variateur et disposer d’une capacité thermique suffisante pour dissiper l’énergie.

Pour toute question concernant la sélection de hacheurs de freinage ou de résistances, consultez également notre
FAQ sur les variateurs de fréquence.

Résistances de freinage aluminium IP67

  • montage simple
  • étanche
  • compatible toutes marques

Sélection d’une résistance de freinage

Le choix de la résistance de freinage dépend en premier lieu de la valeur ohmique adaptée.
Chaque variateur de fréquence impose une plage de résistance spécifique.
Une résistance trop faible peut entraîner un courant trop élevé et endommager le variateur.
Une résistance trop élevée peut empêcher l’évacuation correcte de l’énergie.

La puissance thermique est également essentielle.
Selon l’application, une quantité plus ou moins importante d’énergie doit être dissipée sur une certaine durée.
Pour un dimensionnement optimal, il est recommandé de consulter les experts Fluxcon.

Hacheur de freinage

Jusqu’à 15 kW, les hacheurs de freinage sont intégrés dans la gamme
variateurs compacts.
Ils peuvent dissiper jusqu’à 50 % du courant nominal vers la résistance.
Un hacheur externe peut dissiper jusqu’à 150 % du courant nominal.

Au-delà de 15 kW, un hacheur intégré n’est généralement pas présent.
Un hacheur externe est alors nécessaire en cas d’énergie générée.

Le hacheur surveille la tension du bus DC et active la résistance en cas de surtension.

Brake Choppers

  • option pour variateur
  • jusqu’à 150 % du courant nominal
  • compatible toutes marques

Gamme de produits variateurs de fréquence Fluxcon

La gamme Fluxcon comprend des composants électroniques pour la commande de moteurs électriques : variateurs de fréquence, démarreurs progressifs, résistances de freinage, hacheurs de freinage, inductances et filtres réseau.

Fluxcon est reconnu pour son approche pragmatique, son excellent rapport qualité-prix et ses délais de livraison rapides.

Des solutions simples sont souvent les plus efficaces. Fluxcon privilégie la transparence et accompagne ses clients pour trouver la meilleure solution.

Tous les produits sont compatibles avec différentes marques.

Frequentieregelaar voor ventilatoren

Variateur de fréquence pour ventilateurs

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Variateur de fréquence pour ventilateurs

Les ventilateurs sont utilisés dans les installations industrielles pour la ventilation, le refroidissement et le transport d’air dans les environnements de production.
Le débit d’air requis varie souvent en fonction de l’occupation, des conditions climatiques ou des exigences de production.
Afin de garantir un fonctionnement efficace et fiable des systèmes de ventilation, un contrôle précis de la vitesse du ventilateur est indispensable.

Un variateur de fréquence permet de réguler les ventilateurs de manière dynamique et d’adapter précisément le débit d’air aux besoins réels.
Dans le cadre de l’automatisation industrielle moderne, les variateurs de fréquence constituent un élément essentiel d’une
technologie d’entraînement fiable et d’une commande moteur efficace.

Régulation constante du débit et de la pression

Grâce à un variateur de fréquence, la vitesse du ventilateur peut être automatiquement ajustée en fonction du débit ou de la pression.
L’utilisation d’un régulateur PID intégré permet d’obtenir un comportement stable et de maintenir une pression et un débit d’air constants dans le système de ventilation.

Cette forme d’intégration des variateurs de fréquence permet de connecter facilement les systèmes de ventilation aux systèmes de
commande machine et de régulation des processus industriels.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des variateurs de fréquence, consultez le
wiki des variateurs de fréquence Fluxcon.

Performances améliorées

En adaptant la vitesse du ventilateur, les ventilateurs produisent moins de bruit et fonctionnent de manière plus efficace.
De plus, les problèmes de résonance peuvent être évités en définissant des plages de fréquences interdites.
Cela améliore la fiabilité des systèmes de ventilation et garantit des performances stables dans les installations industrielles.

Économie d’énergie avec les variateurs de fréquence

Un avantage majeur d’un variateur de fréquence pour ventilateurs est la réduction de la consommation d’énergie.
Étant donné que la capacité maximale est rarement nécessaire, la vitesse du ventilateur peut souvent être considérablement réduite.

Une réduction de la vitesse d’environ 10 % peut déjà entraîner une économie d’énergie de plus de 25 %.
Souhaitez-vous un exemple de calcul ou plus d’informations sur la consommation d’énergie des variateurs de fréquence ?
Consultez également notre FAQ sur les variateurs de fréquence.

Directive IE3

Depuis le 1er janvier 2015, la directive IE3 relative à l’efficacité des moteurs électriques est en vigueur. Tous les moteurs de 0,75 kW à 7,5 kW doivent répondre à la classe d’efficacité IE2, et tous les moteurs de plus de 7,5 kW doivent répondre à la classe IE3 ou à la classe IE2 en combinaison avec un variateur de fréquence.

Réduction des coûts de maintenance grâce aux variateurs de fréquence pour ventilateurs

Comme la pression et le débit sont réduits, le ventilateur fonctionne moins intensément. Cela entraîne une diminution de l’usure, des coûts de maintenance plus faibles et une durée de vie plus longue.

Variateurs de fréquence adaptés aux ventilateurs

La série variateurs de fréquence compacts est équipée d’un régulateur PID intégré. Sur la base d’un signal analogique provenant d’un capteur de pression, le ventilateur peut maintenir automatiquement et de manière stable la pression et/ou le débit souhaités.

Frequentieregelaar voor lier

Variateur de fréquence pour treuils

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Variateur de fréquence pour treuils

Les treuils sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles pour le déplacement et le positionnement de charges.
Selon l’application, les treuils varient fortement en taille, en puissance et en conception.
Une technologie d’entraînement fiable et une commande moteur précise sont donc essentielles pour déplacer les charges en toute sécurité et de manière contrôlée.

Les applications les plus courantes des treuils sont :

  • Levage de charges
  • Traction de structures ou de câbles
  • Déroulement contrôlé de câbles ou de lignes
  • Maintien d’une tension constante sur un câble
  • Positionnement précis des charges

Variateur de fréquence pour installations de treuils

Chaque application impose des exigences spécifiques à la chaîne d’entraînement et donc également au
variateur de fréquence.
Une caractéristique essentielle des installations de treuils est la nécessité de garder un contrôle total sur la charge, même à basse vitesse ou en cas de charges variables.

C’est pourquoi les installations de treuils utilisent généralement des variateurs de fréquence avec
commande vectorielle (Vector Control). Cette méthode permet une régulation précise du couple et de la vitesse, garantissant un déplacement et un positionnement sûrs des charges.

Dans le cadre de l’automatisation industrielle moderne, une bonne
intégration des variateurs de fréquence permet de connecter les treuils aux systèmes de
commande machine, aux fonctions de sécurité et aux systèmes de gestion des processus.
Pour plus d’informations techniques sur les variateurs de fréquence, consultez le
wiki des variateurs de fréquence Fluxcon.

Vous avez des questions concernant la sélection ou l’application des variateurs de fréquence pour les installations de treuils ?
Consultez également notre FAQ sur les variateurs de fréquence.

Commande vectorielle sans retour codeur

Pour des tâches relativement simples, telles que le levage ou la traction à différentes vitesses, une commande vectorielle est suffisante pour obtenir une chaîne d’entraînement fiable et simple à mettre en œuvre.

Commande vectorielle avec retour codeur

Pour des applications de treuil plus avancées, il est nécessaire de fournir au variateur de fréquence des informations précises sur le comportement du moteur.
Cela permet des applications avancées telles que le maintien d’une tension constante sur un câble ou le fonctionnement en quatre quadrants, avec un contrôle précis de la charge même à 0 Hz (à l’arrêt).

Expertise applicative Fluxcon

Fluxcon dispose d’une grande expérience dans le domaine des treuils. Des applications telles que la compensation de houle (heave compensation), la tension constante (constant tensioning) ou le positionnement précis des charges, par exemple dans les théâtres, font partie des cas d’utilisation courants.
Une expertise est également disponible dans le domaine des installations d’ascenseurs pour personnes et/ou marchandises.

Frequentieregelaar op transportband

Variateur de fréquence pour convoyeurs

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Variateur de fréquence pour convoyeurs

Les convoyeurs sont utilisés dans les installations industrielles pour transporter les produits de manière fiable d’un point A à un point B.
La capacité et la vitesse d’un convoyeur doivent souvent être adaptées au processus de production, par exemple lors du tri, de l’emballage ou du traitement des produits.

Grâce à un variateur de fréquence, la vitesse du convoyeur peut être facilement ajustée en fonction des besoins du processus.
Dans le cadre de l’automatisation industrielle moderne, cette régulation constitue un élément clé d’une
technologie d’entraînement efficace et d’une commande moteur fiable des systèmes de convoyage.

Régulation optimale du processus avec variateurs de fréquence

En faisant varier la vitesse du moteur d’entraînement, la capacité du convoyeur peut être ajustée avec précision au processus de production.
Cela permet d’éviter les engorgements, d’assurer un flux de produits régulier et d’améliorer l’efficacité de l’installation.

Une bonne intégration des variateurs de fréquence permet de connecter les convoyeurs aux systèmes de
commande machine, aux lignes de tri et aux lignes de production automatisées.
Pour plus d’informations techniques sur le fonctionnement des variateurs de fréquence, consultez le
wiki des variateurs de fréquence Fluxcon.

Économie d’énergie avec les variateurs de fréquence sur convoyeurs

Un convoyeur vide ou partiellement chargé consomme nettement moins d’énergie qu’un convoyeur entièrement chargé.
Selon le type de convoyeur, la consommation d’énergie d’un convoyeur vide peut représenter environ 20 % à 60 % de celle d’un convoyeur chargé.

Grâce à l’utilisation d’un variateur de fréquence, la vitesse du convoyeur peut être optimisée afin de garantir un fonctionnement aussi efficace que possible et de réduire la consommation d’énergie.
Pour un exemple de calcul des économies d’énergie, consultez également notre
FAQ sur les variateurs de fréquence.

Variateur de fréquence sur convoyeur : optimisation du stockage tampon et du contrôle

Une ligne de stockage tampon est idéale lorsque les produits doivent être temporairement stockés avant de poursuivre le processus. Ce stockage peut être facilement réalisé grâce à un variateur de fréquence correctement configuré sur le convoyeur.
En faisant fonctionner le convoyeur à faible vitesse en cas de faible charge, il est possible de créer une capacité de stockage supplémentaire et de stocker une quantité importante de produits sur le convoyeur.

Intégration avec d’autres processus

La gamme de variateurs de fréquence Fluxcon offre de nombreuses possibilités de synchronisation de plusieurs variateurs.
Il est ainsi possible de contrôler un processus principal et d’ajuster automatiquement la vitesse du convoyeur à l’aide d’un signal d’impulsion. Cela permet de créer un processus optimal, automatisé et économe en énergie.

Solutions de variateurs de fréquence Fluxcon

Les spécialistes techniques de Fluxcon analysent avec vous l’ensemble des flux de processus afin d’identifier au maximum les opportunités d’optimisation et d’économie d’énergie.
Grâce à une large gamme de produits, vous disposez toujours d’une solution adaptée.

Fluxcon est une entreprise de haute technologie disposant de plusieurs sites aux Pays-Bas et opérant à l’échelle mondiale. Nous proposons une large gamme de solutions d’entraînement et de commande à haute efficacité énergétique, notamment des variateurs de fréquence, des démarreurs progressifs et des armoires de commande.
Nos produits sont certifiés par diverses organisations internationales et sont utilisés dans plus de 100 pays.
Les variateurs de fréquence Fluxcon se distinguent par leurs fonctionnalités avancées, leur facilité d’utilisation et leur support technique assuré par des spécialistes expérimentés en entraînement.

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Variateur de fréquence pour pompes

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Variateur de fréquence pour pompes

Les pompes sont utilisées dans les installations industrielles pour le transport de liquides, par exemple dans les procédés industriels, les systèmes de refroidissement ou le traitement de l’eau.
Une pompe est généralement sélectionnée pour un débit spécifique à une hauteur de refoulement donnée.
Dans les installations traditionnelles, le débit est souvent régulé à l’aide d’une vanne ou d’un organe de réglage.

Grâce à un variateur de fréquence, la vitesse de la pompe peut être contrôlée directement.
Cela permet d’ajuster précisément le débit aux besoins du processus sans perte d’énergie due à l’étranglement.
Dans le cadre de l’automatisation industrielle moderne, cette régulation constitue un élément essentiel d’une
technologie d’entraînement efficace et d’une commande moteur fiable.

Régulation optimale du processus avec variateurs de fréquence

En faisant varier la fréquence du moteur, le débit de la pompe peut être facilement ajusté en fonction de la demande réelle du système.
Cela permet d’obtenir une pression stable et un débit constant, garantissant un fonctionnement efficace du système de pompage.

Une bonne intégration des variateurs de fréquence permet de connecter les pompes aux systèmes de
commande machine, d’automatisation des processus et de régulation de pression.
Pour plus d’informations techniques sur le fonctionnement des variateurs de fréquence, consultez le
wiki des variateurs de fréquence Fluxcon.

Économie d’énergie avec les variateurs de fréquence pour pompes

Un avantage majeur des variateurs de fréquence dans les applications de pompage est la réduction de la consommation d’énergie.
En réduisant la vitesse de la pompe lorsque la pleine capacité n’est pas nécessaire, la consommation d’énergie peut être fortement diminuée.

Selon l’application, une économie d’énergie de 20 % à 40 % peut être réalisée.
Étant donné que les pompes fonctionnent souvent en continu, cela peut entraîner des économies significatives.

Fluxcon fournit également des variateurs de fréquence adaptés aux
moteurs synchrones à aimants permanents.
Ces moteurs offrent une efficacité énergétique très élevée et dépassent largement les exigences actuelles en matière de rendement énergétique.

Souhaitez-vous un exemple de calcul des économies d’énergie pour les pompes ?
Consultez également notre FAQ sur les variateurs de fréquence.

Directive IE3

Depuis le 1er janvier 2015, la directive IE3 relative à l’efficacité des moteurs électriques est en vigueur. Tous les moteurs de 0,75 kW à 7,5 kW doivent répondre à la classe d’efficacité IE2, et tous les moteurs de plus de 7,5 kW doivent répondre à la classe IE3 ou à la classe IE2 en combinaison avec un variateur de fréquence.

Réduction de l’usure grâce au variateur de fréquence sur pompe

Les intervalles de maintenance sont prolongés grâce à la réduction de la vitesse. En l’absence de vannes de régulation pour limiter le débit, la pompe fonctionne plus efficacement.
Cela entraîne des contraintes réduites sur les roulements et une pression plus faible sur les joints, ce qui réduit l’usure et prolonge la durée de vie des composants.
Grâce à la fonction de démarrage progressif (soft start), les coups de bélier sont évités, ce qui protège l’installation.

Amélioration des performances grâce au variateur de fréquence sur pompe

Le variateur de fréquence permet d’éviter les pics de courant et de maintenir un facteur de puissance (cos φ) élevé dans le réseau.

De plus, la fonctionnalité PID de la série Fluxcon 100 permet de maintenir une pression ou un débit constant. Le débit peut ainsi être ajusté en fonction des besoins du processus ou du système.
Cela permet d’optimiser les performances de la pompe tout en minimisant la consommation d’énergie.

Solutions de variateurs de fréquence Fluxcon

Les spécialistes techniques de Fluxcon analysent avec vous vos processus afin d’identifier les opportunités d’optimisation et d’économie d’énergie.
Grâce à une large gamme de produits, vous disposez toujours d’une solution optimale.

Fluxcon est une entreprise de haute technologie disposant de plusieurs sites aux Pays-Bas. Fluxcon propose une large gamme de solutions d’entraînement et de commande à haute efficacité énergétique, notamment des variateurs de fréquence, des démarreurs progressifs et des armoires électriques.
Les produits Fluxcon sont certifiés par diverses organisations internationales et sont utilisés dans plus de 100 pays.
Les variateurs de fréquence Fluxcon se distinguent par leurs fonctionnalités avancées, leur facilité d’utilisation et leur support technique assuré par des spécialistes expérimentés.

Frequentieregelaar op compressor

Variateur de fréquence pour compresseurs

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Variateur de fréquence pour compresseurs

Les compresseurs sont utilisés dans les installations industrielles pour fournir de l’air comprimé pour diverses applications, telles que les entraînements pneumatiques, les processus de production et les systèmes d’automatisation.
Traditionnellement, un compresseur d’air comprimé est raccordé à un réservoir tampon. Lorsque la pression maximale du système est atteinte, le compresseur s’arrête, puis redémarre lorsque la pression diminue.

Étant donné que la pression maximale et minimale sont relativement éloignées, le système comporte moins de cycles de commutation.
Cependant, un inconvénient est que la pression moyenne du système est souvent plus élevée que nécessaire pour le processus.
Une pression plus élevée entraîne une consommation d’énergie accrue et une usure supplémentaire de l’installation de compression.

Grâce à un variateur de fréquence, la vitesse du compresseur peut être régulée avec précision.
Dans le cadre de l’automatisation industrielle moderne, cette régulation constitue un élément clé d’une
technologie d’entraînement efficace et d’une commande moteur fiable.

Régulation de pression constante avec variateurs de fréquence

En utilisant un variateur de fréquence, le compresseur peut fonctionner automatiquement plus ou moins vite en fonction de la pression actuelle du système et de la consigne souhaitée.
Un régulateur PID intégré assure une régulation de pression stable et précise dans le système d’air comprimé.

Cette forme d’intégration des variateurs de fréquence permet au compresseur de fonctionner efficacement avec des systèmes de
commande machine et de régulation des processus industriels.
Pour plus d’informations techniques sur le fonctionnement des variateurs de fréquence, consultez le
wiki des variateurs de fréquence Fluxcon.

Un avantage supplémentaire est que le réservoir d’air comprimé peut souvent être dimensionné plus petit, car le compresseur s’adapte en continu à la demande réelle.

Économie d’énergie avec les variateurs de fréquence pour compresseurs

Avec un variateur de fréquence, la pression moyenne du système peut être réduite tout en maintenant une alimentation en air comprimé stable.
Une réduction de la pression du système, par exemple de 7 bar à 6 bar, peut déjà entraîner une économie d’énergie d’environ 7 %.

De plus, les pertes par fuite dans le système d’air comprimé diminuent également, ce qui peut porter l’économie totale à environ 10 %.
Pour un exemple de calcul ou des informations complémentaires sur les économies d’énergie avec les variateurs de fréquence, consultez également notre
FAQ sur les variateurs de fréquence.

Directive IE3

Depuis le 1er janvier 2015, la directive IE3 relative à l’efficacité des moteurs électriques est en vigueur. Tous les moteurs de 0,75 kW à 7,5 kW doivent répondre à la classe d’efficacité IE2, et tous les moteurs de plus de 7,5 kW doivent répondre à la classe IE3 ou à la classe IE2 en combinaison avec un variateur de fréquence.

Réduction des coûts de maintenance grâce au variateur de fréquence sur compresseur

Comme la pression dans le système d’air comprimé est en moyenne plus faible, le compresseur fonctionne moins intensivement. Cela entraîne une usure réduite, des coûts de maintenance plus faibles et une durée de vie plus longue.

Variateurs de fréquence adaptés aux compresseurs

La série de variateurs de fréquence compacts Fluxcon est équipée d’un régulateur PID intégré. Sur la base d’un signal analogique provenant d’un capteur de pression, le compresseur peut maintenir automatiquement et de manière stable la pression souhaitée.

Werking remweerstand

Fonctionnement d’une résistance de freinage

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Fonctionnement d’une résistance de freinage

Le fonctionnement d’une résistance de freinage dans un système d’entraînement avec variateur de fréquence est relativement simple.
Lorsqu’une tension continue est appliquée à la résistance, un courant circule selon la loi d’Ohm (I = U / R).
L’énergie électrique est ensuite convertie en chaleur selon la formule de puissance (P = I² × R).

La résistance de freinage doit ensuite dissiper cette chaleur vers l’environnement en toute sécurité.
À court terme, elle peut absorber de la chaleur grâce à sa capacité thermique propre.
Cela dépend de la capacité thermique du matériau, du poids de la résistance et de l’élévation de température (ΔT).

Si la température devient trop élevée, des dommages peuvent survenir.
C’est pourquoi les résistances de freinage sont généralement conçues avec une grande surface de refroidissement afin de dissiper la chaleur par convection naturelle.
Dans certaines applications, un refroidissement forcé par air ou par eau est utilisé.

Résistances de freinage en fonctionnement générateur

Les résistances de freinage sont utilisées lorsque le moteur électrique renvoie de l’énergie vers l’entraînement.
Cela se produit par exemple lors du freinage d’une charge ou lors du contrôle d’une charge descendante.

Lorsqu’un moteur est commandé par un
variateur de fréquence,
il peut fonctionner en mode générateur.
Dans ce cas, de l’énergie électrique est produite et augmente la tension dans le circuit intermédiaire (bus DC).

Si cette tension devient trop élevée, le variateur peut se mettre en défaut.
En utilisant un hacheur de freinage (souvent intégré) en combinaison avec une résistance de freinage, l’énergie excédentaire est dissipée en toute sécurité.

Pour plus d’informations techniques sur les variateurs et les systèmes de freinage, consultez le
wiki Fluxcon des variateurs de fréquence.

Quand une résistance de freinage est-elle nécessaire ?

Dans de nombreuses applications industrielles, une résistance de freinage est indispensable pour évacuer l’énergie excédentaire.
Par exemple :

  • Installations de levage avec descente de charge
  • Freinage rapide ou positionnement précis
  • Applications à forte inertie, comme les ventilateurs
  • Situations où plusieurs moteurs interagissent

Lorsqu’une charge importante est freinée ou maintenue, une puissance génératrice apparaît et doit être dissipée.

Sélection d’une résistance de freinage

Le choix d’une résistance de freinage dépend d’abord de la valeur ohmique correcte.
Chaque variateur de fréquence impose une plage de résistance autorisée.

Une résistance trop faible peut entraîner un courant trop élevé et endommager le variateur.
Une résistance trop élevée peut empêcher une dissipation suffisante de l’énergie.

La puissance thermique est également essentielle.
Selon l’application, plus ou moins d’énergie doit être dissipée sur une durée donnée.

Pour toute question sur la sélection ou l’application, consultez également notre
FAQ sur les variateurs de fréquence.

Résistances de freinage aluminium IP67

  • montage simple
  • étanche
  • compatible toutes marques

Sélection de la résistance de freinage

La sélection commence par la valeur ohmique adaptée.
Chaque variateur de fréquence spécifie une plage autorisée.
Une valeur trop basse peut entraîner un courant excessif et endommager le variateur.
Une valeur trop élevée peut limiter la dissipation d’énergie.

La puissance thermique est également déterminante.
Selon l’application, la quantité d’énergie à dissiper et la durée varient.
Pour un dimensionnement optimal, il est recommandé de consulter les spécialistes Fluxcon.

Hacheur de freinage

Jusqu’à 15 kW, les hacheurs de freinage sont intégrés dans la gamme
variateurs compacts.
Ils peuvent dissiper jusqu’à 50 % du courant nominal vers la résistance.
Un hacheur externe peut dissiper jusqu’à 150 % du courant nominal.

Au-delà de 15 kW, un hacheur intégré n’est généralement pas présent.
Un hacheur externe est alors nécessaire en cas d’énergie générée.

Le hacheur surveille la tension du bus DC et active la résistance en cas de surtension.

Brake Choppers

  • option pour variateur
  • jusqu’à 150 % du courant nominal
  • compatible toutes marques

Gamme de produits variateurs de fréquence Fluxcon

La gamme Fluxcon comprend des composants électroniques pour la commande de moteurs électriques : variateurs de fréquence, démarreurs progressifs, résistances de freinage, hacheurs de freinage, inductances et filtres réseau.

Fluxcon est reconnu pour son approche pragmatique, son excellent rapport qualité-prix et ses délais de livraison rapides.

Des solutions simples sont souvent les plus efficaces. Fluxcon privilégie la transparence et accompagne ses clients pour trouver la meilleure solution.

Tous les produits sont compatibles avec différentes marques.

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