<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Danfoss Drives</title><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/RSS.ashx</link><description>Danfoss Drives Pages</description><lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2008 09:41:02 +0200</lastBuildDate><a10:id>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/</a10:id><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=1</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=1</link><title>Danfoss Drives Page 1</title><description>Elektromagnetische Vertr&amp;#228;glichkeit Elektromagnetische Einfl&amp;#252;sse verstehen und reduzieren</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=2</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=2</link><title>Danfoss Drives Page 2</title><description>Elektromagnetische Einfl&amp;#252;sse verstehen Elektrische Ger&amp;#228;te und ihre Einfl&amp;#252;sse auf die Umwelt Jedes elektrische Ger&amp;#228;t beeinflusst seine direkte Umwelt mehr oder weniger durch elektrische und magnetische Felder. Gr&amp;#246;&amp;#223;e und Wirkung dieser Einfl&amp;#252;sse sind abh&amp;#228;ngig von der Leistung und Bauart des Ger&amp;#228;ts. In elektrischen Maschinen und Anlagen k&amp;#246;nnen Wechselwirkungen zwischen elektrischen oder elektronischen Baugruppen die sichere und st&amp;#246;rungsfreie Funktion beeintr&amp;#228;chtigen oder verhindern. Daher ist es f&amp;#252;r Betreiber sowie Konstrukteur und Anlagenbauer wichtig, die Mechanismen der Wechselwirkung zu verstehen. Nur so kann er schon in der Planungsphase angemessene und kosteng&amp;#252;nstige Gegenma&amp;#223;nahmen ergreifen. Denn: Je sp&amp;#228;ter er reagiert, desto teurer sind die Ma&amp;#223;nahmen. Elektromagnetische Einfl&amp;#252;sse wirken in beide Richtungen In einer Anlage beeinflussen sich die Komponenten wechselseitig: Jedes Ger&amp;#228;t st&amp;#246;rt nicht nur, sondern wird auch beeinflusst. Kennzeichnend f&amp;#252;r die jeweilige Baugruppe ist daher neben Art und Umfang ihrer St&amp;#246;raussendung auch ihre St&amp;#246;rfestigkeit gegen Einfl&amp;#252;sse benachbarter Baugruppen. Verantwortung liegt beim Betreiber Bisher musste der Hersteller einer Komponente oder Baugruppe f&amp;#252;r elektrische Antriebe Gegenma&amp;#223;nahmen ergreifen, um die gesetzlichen Richtwerte einzuhalten. Mit der neuen Norm EN 61800-3 f&amp;#252;r die Anwendung drehzahlver&amp;#228;nderlicher Antriebe ist diese Verantwortung auf den Endanwender oder Betreiber der Anlage &amp;#252;bergegangen. Hersteller m&amp;#252;ssen nur noch L&amp;#246;sungen anbieten, die den normgerechten Einsatz sicherstellen; die Beseitigung eventuell auftretender St&amp;#246;rungen obliegt aber dem Betreiber – und daraus entstehende Kosten. Zwei M&amp;#246;glichkeiten der Reduzierung Zur Sicherstellung der elektromagnetischen Vertr&amp;#228;glichkeit k&amp;#246;nnen Anwender oder Anlagenbauer zwei Mittel einsetzen. Zum einen k&amp;#246;nnen sie die Quelle entst&amp;#246;ren, indem sie St&amp;#246;raussendungen minimieren oder beseitigen. Zum anderen besteht die M&amp;#246;glichkeit, die St&amp;#246;rfestigkeit des gest&amp;#246;rten Ger&amp;#228;ts oder Systems erh&amp;#246;hen, indem der Empfang von St&amp;#246;rgr&amp;#246;&amp;#223;en verhindert oder deutlich reduziert wird. Funk-Entst&amp;#246;rung Radioaktivit&amp;#228;t Netzr&amp;#252;ckwirkungen Magnetfelder Microwellen Biolog. Auswirkungen Korona TEMPEST Elektromagnetische Vertr&amp;#228;glichkeit (EMV) umfasst eine ganze Reihe von Ph&amp;#228;nomenen. In der Antriebstechnik sind davon vor allem Netzr&amp;#252;ckwirkungen, Funk-Entst&amp;#246;rung sowie die St&amp;#246;rfestigkeit von Interesse. St&amp;#246;rfestigkeit Ber&amp;#252;hrungsschutz Elektr. Korrosion Blitzschutz Elektrostatik NEMP </description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=3</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=3</link><title>Danfoss Drives Page 3</title><description>Kabelgebundene und Strahlungseinfl&amp;#252;sse unterscheiden Grundprinzip der Auswirkungen Grunds&amp;#228;tzlich besteht immer eine Wechselwirkung zwischen mehreren Systemen. Dabei unterscheiden die Fachleute zwischen St&amp;#246;rquelle und St&amp;#246;rsenke, was gleichbedeutend ist mit st&amp;#246;rendem beziehungsweise gest&amp;#246;rtem Ger&amp;#228;t. Dabei k&amp;#246;nnen als St&amp;#246;rgr&amp;#246;&amp;#223;en alle Arten elektrischer und magnetischer Gr&amp;#246;&amp;#223;en auftreten, die eine unerw&amp;#252;nschte Beeinflussung hervorrufen. Diese &amp;#228;u&amp;#223;ern sich in Netzoberschwingungen, elektrostatischen Entladungen, schnellen Spannungs&amp;#228;nderungen oder hochfrequenten St&amp;#246;rspannungen bzw. St&amp;#246;rfeldern. &amp;#220;bertragungswege der St&amp;#246;rungen Doch wie erfolgt jetzt die &amp;#220;bertragung der St&amp;#246;renergie? Als elektromagnetische Aussendung kann die &amp;#220;bertragung grunds&amp;#228;tzlich &amp;#252;ber Leitungen, elektrische und/oder kapazitive Felder oder elektromagnetische Wellen erfolgen. Fachleute sprechen von galvanischer, kapazitiver und induktiver Kopplung sowie Strahlungskopplung. In der Praxis k&amp;#246;nnen diese unterschiedlichen Ph&amp;#228;nomene einzeln oder auch in beliebiger Kombination auftreten. Kopplungsmechanismen zwischen Stromkreisen Kopplung bedeutet im t&amp;#228;glichen Einsatz immer die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Stromkreisen, bei der elektromagnetische Energie von einem in den anderen Kreis flie&amp;#223;t. Dazu kommen vier verschiedene Wege in Betracht: • Die galvanische Kopplung tritt auf, wenn zwei oder mehr Stromkreise &amp;#252;ber eine gemeinsame Leitung miteinander verbunden sind (Beispiel: Potentialausgleichskabel) • Eine kapazitive Kopplung entsteht durch unterschiedliche Spannungspotentiale zwischen den Kreisen • Eine induktive Kopplung tritt zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern auf. • Eine Strahlungskopplung liegt dann vor, wenn sich die St&amp;#246;rsenke im Fernfeld eines von einer St&amp;#246;rquelle erzeugten Strahlungsfelds befindet. Die Grenze zwischen leitungsgebundenen Kopplungen und Strahlungskopplung liegt in f&amp;#252;r viele in der Praxis vorkommenden F&amp;#228;lle bei 30 MHz, was einer Wellenl&amp;#228;nge von 10 Metern entspricht. Darunter breiten sich die elektromagnetischen St&amp;#246;rgr&amp;#246;&amp;#223;en vorwiegend an Leitungen oder elektrische beziehungsweise magnetische Felder gekoppelt aus. Jenseits der 30 MHz wirken Leitungen und Kabel als Antenne und strahlen elektromagnetische Wellen aus. Ausbreitungswege von St&amp;#246;rgr&amp;#246;&amp;#223;en Leitungsgebundene St&amp;#246;rung (Netzleitungen, Steuerleitungen) 10 kHz 100 kHz 1 MHz Elektromagnetische St&amp;#246;rungen treten im gesamten Frequenzbereich auf. Allerdings unterscheiden sich Art der Ausbreitung und der Ausbreitungsweg. Strahlung (freier Raum) 10 MHz 30 Mhz 100 MHz300 MHz 1GHz St&amp;#246;rquelle z.B. Schaltnetzteile Stromrichter Frequenzumrichter Zpndanlagen Funktelefone St&amp;#246;rsenke Kopplung von St&amp;#246;rgr&amp;#246;&amp;#223;en z.B. galvanisch, kapazitiv, induktiv, elektromagnetisch z.B. Steuersysteme Stromrichter Frequenzumrichter allg. Funkempfangsanlagen &amp;#220;berblick &amp;#252;ber die Kopplungswege elektromagnetischer St&amp;#246;rgr&amp;#246;&amp;#223;en und typische Beispiele 3</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=4</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=4</link><title>Danfoss Drives Page 4</title><description>Niederfrequente Netzr&amp;#252;ckwirkungen: Versorgungsnetze in Gefahr Die von den Energie-VersorgungsUnternehmen (EVU) gelieferte Netzspannung f&amp;#252;r Haushalt, Gewerbe und Industrie sollte eine gleichf&amp;#246;rmige Sinusspannung konstanter Amplitude und Frequenz sein. Dieser Idealfall ist heute in &amp;#246;ffentlichen Netzen nicht mehr anzutreffen. Die Ursache liegt zum gro&amp;#223;en Teil bei Verbrauchern, die einen nichtsinusf&amp;#246;rmigen Laststrom aus dem Netz aufnehmen bzw. eine nichtlineare Kennlinie haben, beispielsweise Frequenzumrichter, Schaltnetzteile oder Energiesparlampen. Abweichungen sind also unvermeidlich und in gewissen Grenzen zul&amp;#228;ssig. Gesetzliche Grundlage zur Bewertung Doch wo liegen diese Grenzen und wer legt sie fest? Grundlage f&amp;#252;r eine objektive Bewertung der Netzspannungsqualit&amp;#228;t ist das Gesetz &amp;#252;ber die elektromagnetische Vertr&amp;#228;glichkeit von Ger&amp;#228;ten (EMVG). So gelten im Rahmen der EMV-Richtlinien die Vertr&amp;#228;glichkeitspegel der VDEWRichtlinien / EN50160 / EN61000-- sowie f&amp;#252;r Industriebereiche EN 61000-. Grunds&amp;#228;tzlich gilt die Annahme, dass bei Einhaltung dieser Pegel alle Ger&amp;#228;te und Systeme in elektrischen Versorgungsnetzen ihre bestimmungsgem&amp;#228;&amp;#223;e Funktion st&amp;#246;rungsfrei erf&amp;#252;llen. Grenzwerte f&amp;#252;r Leitungsgebundene St&amp;#246;rspannung St&amp;#246;rspannung in dB (durchschnittliche &amp;#181;V) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Frequenz in MHz Class AClass BClass A-2 ( &amp;lt;100A ) Class A-2 Class A-1 Class B-1 Grenzwerte f&amp;#252;r leitungsgebundene St&amp;#246;rspannung gem&amp;#228;&amp;#223; EN 55011 Grenzwerte f&amp;#252;r Leitungsgebundene St&amp;#246;rspannung St&amp;#246;rspannung in dB (durchschnittliche &amp;#181;V) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Frequenz in MHz Class AClass BClass A-2 ( &amp;lt;100A ) Class A-2 ( &amp;gt;100A ) Class A-2 Class A-2 Class A-1 Class B-1 Grenzwerte f&amp;#252;r leitungsgebundene St&amp;#246;rspannung gem&amp;#228;&amp;#223; EN 61800-3 AHF-Filter reduzieren die Netzr&amp;#252;ckwirkungen deutlich, wie die Beispieldaten f&amp;#252;r einen VLT(R) Frequenzumrichter mit und ohne VLT(R) AHF 10 Filter zeigen. </description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=5</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=5</link><title>Danfoss Drives Page 5</title><description>Wie entstehen die R&amp;#252;ckwirkungen Die Verzerrung der Sinus-Kurvenform des Versorgungsnetzes als Folge pulsierender Stromaufnahme angeschlossener Verbraucher nennen Fachleute Netzr&amp;#252;ckwirkung. Abgeleitet von der Fourieranalyse sprechen sie auch vom Oberschwingungsgehalt des Netzes und beurteilt diesen bis ,5 kHz, entsprechend der 50. harmonischen Oberschwingung. Die h&amp;#228;ufig verwendete B6-Br&amp;#252;cke eines Eingangsgleichrichters erzeugt eine solch typische Oberschwingungsbelastung des Netzes, ebenso wie der Betrieb von Energiesparlampen, Fernsehern, Computern, Phasenanschnittsteuerungen sowie vielen anderen Ger&amp;#228;te und Anlagen. Eine zu gro&amp;#223;e Verzerrung f&amp;#252;hrt zu Fehlfunktionen bis hin zu Zerst&amp;#246;rungen von elektronischen Steuerungen, Computern oder Regelger&amp;#228;ten. Hohe Oberschwingungsanteile belasten Blindstrom-Kompensationsanlagen und k&amp;#246;nnen bis zur Zerst&amp;#246;rung f&amp;#252;hren. R&amp;#252;ckwirkungen reduzieren R&amp;#252;ckwirkungen elektronischer Leistungssteuerungen lassen sich redu- zieren. So sind sie bei Danfoss-Frequenzumrichtern bereits serienm&amp;#228;&amp;#223;ig durch zus&amp;#228;tzliche Filterelemente begrenzt. Falls es dennoch notwendig sein sollte, den Oberschwingungsgehalt im Netz weiter zu reduzieren, wie beispielsweise bei schwachen Netzen oder Notstrombetrieb, hilft eine Netzanalyse bei der Auswahl geeigneter Ma&amp;#223;nahmen zur Verbesserung der Netzqualit&amp;#228;t, wie sie im zweiten Teil der Brosch&amp;#252;re Elektromagnetische Einfl&amp;#252;sse reduzieren, ab Seite XX beschrieben sind. Aktive Filter f&amp;#252;r mehr Flexibilit&amp;#228;t und bessere Leistung Durch die heute zur Verf&amp;#252;gung stehende Leistungselektronik werden zuk&amp;#252;nftig aktive Filter, die bis  kHz sehr effektiv Oberschwingungen reduzieren, die passiv wirkenden Oberschwingungsfilter erg&amp;#228;nzen. Aufgrund des h&amp;#246;heren Preises finden sie meist als zentrale Ma&amp;#223;nahme Verwendung. Zu Ber&amp;#252;cksichtigen sind bei der aktiven Filtertechnik die Auswirkungen oberhalb von  kHz, die diese Filter selbst erzeugen. Sie machen weitere Ma&amp;#223;nahmen erforderlich, um das Netz sauber zu halten. Normgrenzwerte in diesem h&amp;#246;heren Frequenzbereich sind erst geplant. Daher sollte der Anwender im Interesse der eigenen Betriebssicherheit seiner Anlage hier den Hersteller nach Emissionswerten und Gegenma&amp;#223;nahmen gezielt fragen. AHF-Filter reduzieren die Netzr&amp;#252;ckwirkungen deutlich, wie die Beispieldaten f&amp;#252;r einen VLT(R) Frequenzumrichter mit und ohne VLT(R) AHF 10 Filter zeigen. 5</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=6</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=6</link><title>Danfoss Drives Page 6</title><description>Hochfrequente Einfl&amp;#252;sse – Grenzwerte abh&amp;#228;ngig vom Einsatzort K&amp;#252;hlung &amp;#252;ber r&amp;#252;ckseitigen K&amp;#252;hlkanal Welche Grenzwerte gelten f&amp;#252;r die Beurteilung der elektromagnetischen Vertr&amp;#228;glichkeit (EMV)? F&amp;#252;r eine umfassende Beurteilung sind zwei Normen zu beachten. Zum einen definiert die Umgebungsnorm EN 55011 die Grenzwerte in Abh&amp;#228;ngigkeit von der zugrunde gelegten Umgebung Industrie mit den Klassen A1/A oder Wohnbereich der Klasse B. Daneben definiert die Produktnorm EN-618003 f&amp;#252;r elektrische Antriebssysteme, die seit Juni 007 g&amp;#252;ltig ist, neue Kategorien C1 bis C f&amp;#252;r den Einsatzbereich der Ger&amp;#228;te. (Bild: &amp;#220;bersichtstabelle C1.C) Diese sind zwar bez&amp;#252;glich der Grenzwerte mit den bisherigen Klassen gleichzusetzen, lassen jedoch innerhalb der Produktnorm eine erweiterte Anwendung zu. Im Falle einer St&amp;#246;rung legen die Pr&amp;#252;fer in jedem Fall zur St&amp;#246;rungsbeseitigung die Grenzwerte A1/ und B der Umgebungsnorm zugrunde. F&amp;#252;r die passende Zuordnung der Klassen in diesen beiden Normen ist letztendlich der Anwender verantwortlich. Produktnorm EN 61800-3 (2005-07) f&amp;#252;r elektrische Antriebssysteme Zuordnung nach Kategorie Vetriebsweg C1 allgemeine Erh&amp;#228;ltlichkeit 1. Umgebung C eingeschr&amp;#228;nkte Erh&amp;#228;ltlichkeit 1. oder . Umgebung (Entscheidung des Betreibers) &amp;lt; 1000 V Installation und Inbetriebnahme durch einen EMV-Fachkundigen Klasse A1 (+Warnhinweis) Klasse A (+Warnhinweis) C3 eingeschr&amp;#228;nkte Erh&amp;#228;ltlichkeit .Umgebung C eingeschr&amp;#228;nkte Erh&amp;#228;ltlichkeit . Umgeb ung &amp;gt;1000 V In &amp;gt;00 A Anschluss an IT-Netz EMV-Pln Erforderlich Werte &amp;#252;berwachen Klasse A Umgebung Spannung/Strom EMV Sachverstand Grenzwerte nach EN 55011 leine Aufforderung Klasse B Klassifikation der neuen Kategorien C1 bis C4 der Produktnorm EN 61800-3 Gegen&amp;#252;berstellung der Grenzwerte* Weiterhin g&amp;#252;ltig 1. Fassung verbindlich ab 2007 (Umgebung) EN 55011 Klasse B EN 61800-3 (Produktnorm) (&amp;#252;berarbeitete Norm) EN 61800-3 (Wohnbereich) Gruppe 1+2 Umgebung 1 (Wohnbereich) Klasse B1 Umgebung 1 (Wohnbereich) Kategorie C1 (Industriebereich) Gruppe 1 (HF Intern) Klasse A (Industriebereich) Klasse A1 Kein Bezug ! Umgebung 2 ! Kategorie C2 ! Klasse A2 Gruppe 2 (HF Extern) (Industriebereich) Kategorie C3 Kategorie C4 Umgebung 2 * St&amp;#246;raussendung Klassifikation der neuen Kategorien C1 bis C4 der Produktnorm EN 61800-3 6</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=7</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=7</link><title>Danfoss Drives Page 7</title><description>Der Einsatzort entscheidet – 1. und 2. Umgebung Die Grenzwerte f&amp;#252;r die jeweilige Umgebung sind durch die entsprechenden Normen vorgegeben. Doch wie erfolgt die Einteilung in die verschiedenen Umgebungstypen? Auch hier geben die Normen EN 55011 und EN 61800-3 f&amp;#252;r den Bereich der elektrischen Antriebssysteme und Komponenten Auskunft: 1.Umgebung: Wohn-, Gesch&amp;#228;ftsund Gewerbebereiche, Kleinbetriebe Als Wohn- bzw. Gesch&amp;#228;fts- und Gewerbebereich, sowie Kleinbetrieb gelten alle Einsatzorte, die direkt an das &amp;#246;ffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind. Sie besitzen keine eigenen Hoch- oder MittelspannungsVerteil-Transformatoren zur separaten Versorgung. Die Umgebungsbereiche gelten sowohl innerhalb als auch au&amp;#223;erhalb der Geb&amp;#228;ude: Gesch&amp;#228;ftsr&amp;#228;ume, Wohngeb&amp;#228;ude/ Wohnfl&amp;#228;chen, Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebe, Parkpl&amp;#228;tze, Vergn&amp;#252;gungsanlagen oder Sportanlagen. 2.Umgebung: Industriebereiche Industriebereiche sind Einsatzorte, die nicht direkt an das &amp;#246;ffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, sondern eigene Hoch- oder Mittelspannungs-Verteil-Transformatoren besitzen. Zudem sind sie im Grundbuch als solche definiert und durch besondere elektromagnetische Gegebenheiten gekennzeichnet: - Vorhandensein wissenschaftlicher, medizinischer und industrieller Ger&amp;#228;te - Schalten gro&amp;#223;er induktiver und kapazitiver Lasten - Vorhandensein hoher magnetischer Felder (z.B. wegen hohen Stromst&amp;#228;rken) Die Umgebungsbereiche gelten sowohl innerhalb als auch au&amp;#223;erhalb der Geb&amp;#228;ude. Spezialbereiche Hier entscheidet der Anwender, welchem Umgebungsbereich er seine Anlage zuordnen m&amp;#246;chte. Voraussetzung ist ein eigener MittelspannungsTransformator und eine eindeutige Abgrenzung zu anderen Bereichen. Innerhalb seines Bereichs muss er eigenverantwortlich die notwendige elektromagnetische Vertr&amp;#228;glichkeit sicherstellen, die allen Ger&amp;#228;ten ein fehlerfreies Funktionieren gew&amp;#228;hrleistet. Beispiele w&amp;#228;ren technische Bereiche von Einkaufszentren, Superm&amp;#228;rkte, Tankstellen, B&amp;#252;rogeb&amp;#228;ude oder Lager Einteilung der Einsatzbereiche in 1. und 2. Umgebung sowie Spezialbereiche, in denen der Betreiber die Wahl hat 7</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=8</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=8</link><title>Danfoss Drives Page 8</title><description>Elektromagnetische Einfl&amp;#252;sse reduzieren EMV-gerechte Ausstattung serienm&amp;#228;&amp;#223;ig Der VLT&amp;#174; Frequenzumrichter von Danfoss beinhaltet schon in der Standardversion alle Komponenten und Baugruppen, die f&amp;#252;r einen EMV-gerechten Einsatz im Industriebereich notwendig sind. Sie entsprechen der EMV-Richtlinie 00/108/EG und werden f&amp;#252;r diese Normenkonformit&amp;#228;t mit dem CE-Kennzeichen versehen. Mit der integrierten Funkentst&amp;#246;rung halten die VLT&amp;#174; AutomationDrive die Grenzwerte nach Kategorie C1 und C gem&amp;#228;&amp;#223; der Produktnorm EN61800-3 ohne zus&amp;#228;tzliche externe Komponenten ein. Noch wichtiger jedoch f&amp;#252;r den praktischen Einsatz ist die Einhaltung der Umgebungsnorm EN55011, Klasse B (Wohnbereich) und Klasse A1 (Industriebereich). Dies gew&amp;#228;hrleistet einen zuverl&amp;#228;ssigen Anlagenbetrieb durch vollst&amp;#228;ndige Erf&amp;#252;llung aller EMV-Anforderungen f&amp;#252;r den jeweiligen Bereich und er&amp;#252;brigt die von der Produktnorm vorgeschriebenen Warnhinweise und Einschr&amp;#228;nkungen. Auf der Netzanschlussseite reduzieren integrierte Drosseln die Netzr&amp;#252;ckwirkungen drastisch und halten so die Grenzwerte der EN61000-3-1 ein. Durch den robust konzipierten Zwischenkreis sind die Ger&amp;#228;te der VLT&amp;#174; HVAC Drive, AQUA Drive und AutomatiDrive Serie in der Lage, den Antrieb stabil und hochdynamisch auch bei Spannungsst&amp;#246;rungen und ung&amp;#252;nstigen Netzverh&amp;#228;ltnissen ohne Beeinflussung zu betreiben. Eingebaute Zwischenkreisdrosseln reduzieren die niederfrequenten Netzr&amp;#252;ckwirkungen und erh&amp;#246;hen die Lebensdauer des Ger&amp;#228;ts. Schirmbleche und spezielles Montagezubeh&amp;#246;r sind im Lieferumfang enthalten. Dies garantiert eine optimale und EMV-gerechte Verdrahtung. Grenzwerte nach EN 55011 Kategorie nach EN 61800-3 Klasse B C1 Klasse A1 C Klasse A2 C3 &amp;#220;berschreiten Klasse A2 C Gegen&amp;#252;berstellung der Klassifizierung der Umgebungsnorm EN 55011 und der neuen Produktnorm EN 61800-3 8</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=9</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=9</link><title>Danfoss Drives Page 9</title><description>AHF - Filter Zuverl&amp;#228;ssige Reduzierung der Oberschwingungen Die Anforderungen der EN 61000-31 werden von VLT&amp;#174; Frequenzumrichtern bereits ohne zus&amp;#228;tzliche Filter erf&amp;#252;llt. Um die Netzbelastung auf ein Minimum zu reduzieren, bietet Danfoss die Advanced Harmonic Filter AHF 005 und AHF 010. Diese sind speziell auf VLT&amp;#174; Frequenzumrichter abgestimmt und erreichen durch ein Technische Daten 380 V - 15 V, 50 Hz IAHE,N [A] 10 1 6 35 3 7 101 1 180 17 8 3 Motorleistung [kW]  - 5,5 7,5 11 15 - 18,5  30 - 37 5 - 55 75 0 110 13 - 160 Danfoss Bestellnummer AHF 005 175G6600 175G6601 175G660 175G6603 175G660 175G6605 175G6606 175G6607 175G6608 175G660 175G6610 175G6611 AHF 010 175G66 175G663 175G66 175G665 175G666 175G667 175G668 175G66 175G6630 175G6631 175G663 175G6633 0 V - 80 V, 60 Hz IAHE,N [A] 1 6 35 3 7 101 1 180 17 8 Motorleistung [HP] 10 - 15 0 5 - 30 0 50 - 60 75 100 - 15 150 150 50 Danfoss Bestellnummer AHF 005 175G661 175G6613 175G661 175G6615 175G6616 175G6617 175G6618 175G661 175G660 175G661 AHF 010 175G663 175G6635 175G6636 175G6637 175G6638 175G663 175G660 175G661 175G66 175G663 patentiertes Verfahren eine sehr hohe D&amp;#228;mpfung der Netzr&amp;#252;ckwirkungen. Der Einsatz eines AHF-Filter reduziert die in das Netz zur&amp;#252;ck gespeisten Oberschwingungsstr&amp;#246;me THD (Total Harmonic Distortion) auf unter 10% bzw. 5%. Aufwendige 1- oder 18pulsige Eingangsgleichrichter-Schaltungen k&amp;#246;nnen somit kosteng&amp;#252;nstig ersetzt werden. H&amp;#246;here Nennwerte erzielen Sie durch die Parallelschaltung zweier AHF-Filter 37 6 578 68 00 50 315 355 Zwei 180 A Ger&amp;#228;te Zwei 17 A Ger&amp;#228;te Zwei 8 A Ger&amp;#228;te Je ein 8 A und 3 A Ger&amp;#228;t H&amp;#246;here Nennwerte erzielen Sie durch die Parallelschaltung zweier AHF-Filter 3 37 506 578 300 350 55 50 Je ein 1 A und 180 A Ger&amp;#228;t Je ein 180 A und 17 A Ger&amp;#228;t Je ein 17 A und 8 A Ger&amp;#228;t Zwei 8 A Ger&amp;#228;te Netzspannung: 380 - 15 V+/- 10%, 50 Hz +/- 5 % 0 - 80 V+/- 10%, 60 Hz +/- 5 % &amp;#220;berlaststrom: 160% bis 60s, Wirkungsgrad: 8% Umgebungstemp: 5&amp;#176;C - 0&amp;#176;C ohne Leistungsreduzierung Leistungsfaktor: 0,8 bei 50 % Last, 0, bei 100 % Last, 1,0 bei 150 % Last, Schutzart: IP0 </description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=10</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=10</link><title>Danfoss Drives Page 10</title><description>VLT&amp;#174; Aktiv Filter AHF Stand-alone-L&amp;#246;sung oder mit VLT&amp;#174; Frequenzumrichtern Der modulare Aufbau der VLT&amp;#174; Active Filter AHF  &amp;#228;hnelt dem der HighPower Frequenzumrichter. Er bietet hohe Energieeffizienz, bedienerfreundliche Schnittstellen, R&amp;#252;ckwandk&amp;#252;hlung und hohe Schutzklassen bei den Geh&amp;#228;usen. Sie k&amp;#246;nnen zur Kompensation der Oberschwingungsbelastung von VLT&amp;#174; Frequenzumrichtern eingesetzt werden oder als Standalone-L&amp;#246;sung f&amp;#252;r die Kompensation anderer St&amp;#246;rungsquellen. Ein weiterer Vorteil ist der beliebige Anschluss im zu kompensierenden Netz. Zuverl&amp;#228;ssige Reduzierung der Oberschwingungen Um die Netzbelastung auf ein Minimum zu reduzieren, bietet Danfoss das aktive VLT&amp;#174; Active Filter AHF  an. Auf Basis von im Leistungsbereich angepassten Halbleitern in Verbindung mit moderner Mikroprozessortechnik entwickelte Danfoss ein neues, aktives elektronisches Filtersystem. Seine bew&amp;#228;hrte Leistungselektronik, die bei Danfoss Silicon Power entwickelt und produziert wurde, reduziert die Oberschwingungsbelastung des Netzes und erzeugt einen Leistungsfaktor nahe 1. Dazu erzeugt das Ger&amp;#228;t Komplement&amp;#228;re zu den Oberschwingungen und speist diese ins Netz ein, was eine Ausl&amp;#246;schung zur Folge hat. Das Ergebnis ist ein wieder sinusf&amp;#246;rmiger Strom. Aufwendige 1- oder 18-pulsige EingangsgleichrichterSchaltungen k&amp;#246;nnen somit ersetzt werden. Grid Central compensation M 3- M 3- M 3M 3- Group compensation Individual compensation M 3- Aktive Filter lassen sich an beliebigen Stellen im Netz einf&amp;#252;gen, abh&amp;#228;ngig davon, ob sie einzelne Antriebe, ganze Gruppen oder gar ganze Netze kompensieren sollen. Nennstrom in A Spitzenstrom in A 00 V 60 V 00 V 60 V 10 10 75 375 150 x 80 x 373 310 30 775 65 000 x 80 x  500 365 150 1000 000 x 100 x 600 H=00 mit Sockel Geh&amp;#228;usegr&amp;#246;&amp;#223;en (H&amp;#246;he x Breit x Tiefe in mm) RMS &amp;#220;berlast in % 10 10% f&amp;#252;r 60 Sek. in 10 Minuten</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=11</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=11</link><title>Danfoss Drives Page 11</title><description>HCS-Software – Netzqualit&amp;#228;t erh&amp;#246;hen Netzbelastungen mit und ohne Filter simulieren Um die Netzspannungsqualit&amp;#228;t nicht zu stark zu belasten, sind f&amp;#252;r Anlagen und Ger&amp;#228;te, welche Oberschwingungsstr&amp;#246;me produzieren, verschiedene Verfahren zur Reduzierung, Vermeidung oder Kompensation einsetzbar. Mit der HCS Netzberechnungssoftware k&amp;#246;nnen Sie bereits im Planungsstadium gezielte Gegenma&amp;#223;nahmen ber&amp;#252;cksichtigen und somit die Verf&amp;#252;gbarkeit Ihrer Anlage sichern. Netzr&amp;#252;ckwirkungen elektronischer Ger&amp;#228;te k&amp;#246;nnen unter Ber&amp;#252;cksichtigung der Anlagenkonfiguration und der Normengrenzwerte bis ,5 kHz berechnet werden. Der Betrieb einer Anlage bei Versorgung mittels Generator l&amp;#228;sst sich ebenfalls zuverl&amp;#228;ssig simulieren. Die Umschaltung des Netzes auf Generatorbetrieb ist m&amp;#246;glich und ber&amp;#252;cksichtigt die Situation der Notstromversorgung. Aktuelle Normen (EN50160) werden in die Auswertung einbezogen. Online Berechnung im Internet Unter www.hcs-software.danfoss.de erhalten Sie schnell und einfach Zugang zur aktuellsten Version der HCS Berechnungssoftware. Die an Windows angepasste Oberfl&amp;#228;che garantiert eine intuitive Bedienung der leistungsf&amp;#228;higen Software. Abh&amp;#228;ngig von der Anlagenkonstellation und –komplexit&amp;#228;t stehen 5 Bearbeitungsstufen und alternativ Generatorbetrieb zur Verf&amp;#252;gung. So werden die n&amp;#246;tigen Eingaben – passend zu Ihrer Anlagenkonfiguration – auf ein Minimum reduziert. Die Ger&amp;#228;te der Danfoss Frequenzumrichter VLT&amp;#174; 5000, 6000, 8000 sowie VLT&amp;#174; AutomationDrive sind bereits hinterlegt und beschleunigen die Eingabe weiter. Komfortable Dokumentation Alle eingegebenen Daten k&amp;#246;nnen nach Projekten geordnet, abgespeichert und wieder aufgerufen werden. Die Software dokumentiert auf Knopfdruck alle berechneten Projekte detailliert und &amp;#252;bersichtlich. So stehen die Ergebnisse in Tabellenform oder als Balkendiagramme f&amp;#252;r verschiedene, vorher definierte Messpunkte innerhalb der Konstellation bereit. &amp;#220;berschreitungen der Grenzwerte sind dabei deutlich mit einem Warnhinweis gekennzeichnet. Neben den Str&amp;#246;men werden auch die Spannungen der Oberschwingungen sowie bei Bedarf deren zeitlicher Verlauf dargestellt. Ein Gesamtprotokoll inklusive Schaltbild unter Vorgabe der gew&amp;#252;nschten EN-Normen rundet die Dokumentation ab. Weiterf&amp;#252;hrende Informationen und Dienstleistungen zum Thema EMV EMV-Seminare und Workshops F&amp;#252;r Anwender, Planer und Projekteure im Bereich der elektrischen Antriebstechnik. Die Themen: Funkst&amp;#246;rungen, Netzr&amp;#252;ckwirkungen und Normen. EMV-Installationsma&amp;#223;nahmen Dieser Leitfaden gibt Ihnen Hinweise zur fachgerechten f&amp;#252;r Frequenzumrichter Installation von elektrischen Ger&amp;#228;ten, um einen EMV-gerechten Aufbau zu erreichen. Preisblatt Netzanalyse Netzanalysen werden in Ihrem Haus durchgef&amp;#252;hrt. Es erfolgt eine Bewertung der Netzbelastung durch Oberschwingungen und Spannungsst&amp;#246;rungen im Zeitraum bis zu einer Woche. Pauschalangebote sind m&amp;#246;glich. EMV auf den Danfoss Webseiten www.danfoss.de/emv 11</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item><item><guid isPermaLink="true">http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=12</guid><link>http://nozebra.ipapercms.dk/Danfoss/DD/DE/EMVVertrglichkeit/?Page=12</link><title>Danfoss Drives Page 12</title><description>Die Vision hinter VLT&amp;#174; Der Antriebsspezialist Danfoss Drives ist weltweit einer der f&amp;#252;hrenden Antriebstechnikhersteller. Bereits 168 stellte Danfoss den weltweit ersten in Serie produzierten Frequenzumrichter f&amp;#252;r Drehstrommotore vor und hat sich seitdem auf die L&amp;#246;sungen von Antriebsaufgaben spezialisiert. Heute steht VLT&amp;#174; f&amp;#252;r zuverl&amp;#228;ssige Technik, Innovation und Know-how f&amp;#252;r Antriebsl&amp;#246;sungen in den unterschiedlichsten Branchen. Innovative und intelligente Frequenzumrichter Ausgehend von der Danfoss Drives Zentrale in Graasten, D&amp;#228;nemark, entwickeln, fertigen, beraten, verkaufen und warten 000 Mitarbeiter in mehr als 100 L&amp;#228;ndern die Danfoss Antriebs l&amp;#246;sungen. Die modularen Frequenzumrichter werden nach den jeweiligen Kundenanforderungen gefertigt und komplett montiert geliefert. So ist sichergestellt, dass Ihr VLT&amp;#174; stets mit der aktuellsten Technik zu Ihnen geliefert wird. Vertrauen Sie Experten – weltweit. Um die Qualit&amp;#228;t unserer Produkte jederzeit sicherzustellen, kontrolliert und &amp;#252;berwacht Danfoss Drives die Entwicklung jedes wichtigen Elements in den Produkten. So verf&amp;#252;gt der Konzern &amp;#252;ber eine eigene Forschung und Softwareentwicklung sowie eine moderne Fertigung f&amp;#252;r Hardware, Leistungsteile, Platinen und Zubeh&amp;#246;r. VLT&amp;#174; Frequenzumrichter arbeiten weltweit in verschiedensten Anwendungen. Dabei unterst&amp;#252;tzen die Experten von Danfoss Drives unsere Kunden mit umfangreichem Spezialwissen &amp;#252;ber die jeweiligen Anwendungen. Umfassende Beratung und schneller Service sorgen f&amp;#252;r die optimale L&amp;#246;sung bei h&amp;#246;chster Zuverl&amp;#228;ssigkeit und Verf&amp;#252;gbarkeit. Eine Aufgabe ist erst beendet, wenn Sie als Kunde mit der Antriebsl&amp;#246;sung zufrieden sind. Danfoss kann keine Verantwortung f&amp;#252;r Irrt&amp;#252;mer und Fehler in Katalogen, Prospekten und anderen gedruckten Unterlagen &amp;#252;bernehmen. Danfoss beh&amp;#228;lt sich das Recht vor, ohne vorherige Ank&amp;#252;ndigung &amp;#196;nderungen an ihren Produkten vorzunehmen, auch an Produkten, die bereits in Auftrag genommen wurden, insoweit keine schon vereinbarten technischen Spezifikationen dadurch ge&amp;#228;ndert werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten Danfoss GmbH VLT Antriebstechnik Carl-Legien-Stra&amp;#223;e 8 D-63073 Offenbach Telefon: + 6 80- 0 Telefax: + 6 80-106 www.danfoss.de/vlt DKDD.PB.EMV.A1.03 Danfoss Gesellschaft m.b.H. VLT Antriebstechnik Danfoss Stra&amp;#223;e 8 A-353 Guntramsdorf Telefon: +3 36 500 Telefax: +3 36 500-35 www.danfoss.at/vlt Danfoss AG VLT Antriebstechnik Parkstrasse 6 CH-0 Frenkendorf Telefon:+1 61 06 11 11 Telefax: +1 61 06 11 1 www.danfoss.ch/vlt Webdruckhaus / 03.008 1 VLT&amp;#174; ist ein Warenzeichen von Danfoss A/S</description><a10:updated>2008-07-28T09:41:02+02:00</a10:updated></item></channel></rss>