Jarrutusyksikön toimittaja muistuttaa, että taajuusmuuttajan regeneratiivinen jarrutus viittaa pyörimisnopeuteen, joka on vastakkainen moottorin vääntömomentin suuntaan nähden. Esimerkiksi hidastuksen aikana, kun roottorin nopeus on kuorman inertian vuoksi synkronista nopeutta suurempi, moottori on regeneratiivisessa jarrutustilassa. Mekaanisen energian muuntamiseksi sähköenergiaksi kulutettu sähköenergia on muunnettava tai hävitettävä regeneratiivisessa jarrutustilassa.
Energiankulutustyyppi:
Tässä menetelmässä taajuusmuuttajan tasavirtapiirissä oleva jarruvastus kytketään rinnan ja tehotransistorin päälle/pois-kytkentää ohjataan mittaamalla tasavirtakiskon jännitettä. Kun tasavirtakiskon jännite nousee noin 700 V:iin, tehotransistori johtaa, jolloin regeneroitu energia siirtyy vastukseen ja kuluttaa sen lämpöenergiana estäen siten tasajännitteen nousun.
Koska se ei pysty hyödyntämään regeneroitua energiaa, se kuuluu energiankulutustyyppiin. Energiaa kuluttavana tyyppinä se eroaa tasavirtajarrutuksesta siinä, että se kuluttaa energiaa moottorin ulkopuolella olevassa jarrutusvastuksessa, joten moottori ei ylikuumene ja voi toimia useammin.
Rinnakkaisen tasavirtakiskon absorptiotyyppi:
Sopii monimoottorisiin käyttöjärjestelmiin (kuten venytyskoneisiin), joissa jokainen moottori vaatii taajuusmuuttajan, useat taajuusmuuttajat jakavat verkon puoleisen muuntimen ja kaikki invertterit on kytketty rinnan yhteiseen tasavirtakiskoon.
Tässä järjestelmässä on usein yksi tai useampi normaalisti jarrutustilassa toimiva moottori. Jarrutustilassa olevaa moottoria vetävät muut moottorit tuottamaan regeneratiivista energiaa, jonka sähkötilassa oleva moottori sitten absorboi rinnakkaisen tasavirtakiskon kautta. Jos sitä ei voida absorboida kokonaan, se kuluu jaetun jarruvastuksen kautta. Regeneroitu energia absorboidaan ja hyödynnetään osittain, mutta sitä ei syötetä takaisin sähköverkkoon.
Energian palautteen tyyppi:
Energian takaisinkytkentätyyppinen invertteriverkkopuolen muunnin on käännettävissä. Kun regeneratiivista energiaa syntyy, käännettävissä oleva muunnin syöttää regeneratiivisen energian takaisin verkkoon, jolloin regeneratiivinen energia voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin virransyötön suurta vakautta, ja äkillisen sähkökatkon aikana tapahtuu inversio ja kaatuminen.







































