
Käytettäessä normaaleissa teollisissa olosuhteissa normaaleja laitteistokuormia ja vakaat verkkoparametrit, anTuloreaktoriei tuota havaittavaa tärinää. Poikkeuksellisen toimintavakauden omaavana teholisävarusteena se sopii täydellisesti keskeytymättömään päivittäiseen työpajatuotantoon. Useimpien käyttäjien ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota tärinään sovitetun käytön aikana, koska laite toimii sujuvasti välittämättä tärinää ympäröiviin laitteisiin, asennustelineisiin tai työpajan lattioihin.
Tuloreaktorin synnyttämä vähäinen tärinä johtuu pienistä sähkömagneettisista voimista, jotka vaikuttavat sen rautasydämeen. Tämä on kaikkien induktiivisten laitteiden luontainen fyysinen ominaisuus, ei valmistusvirhe tai laatuvirhe. Hyvämaineiset valmistajat ottavat käyttöön useita tärinän-vaimennus- ja rakenteiden vahvistamisprosesseja minimoidakseen tärinän sen lähteellä. Rautasydän koostuu tarkasti laminoiduista, tiiviisti puristetuista levyistä, joissa ei ole rakoja kerrosten välillä löystymisen estämiseksi. Kelat läpikäyvät korkean-lämmön alipainekyllästyksen ja kiinteän kovetuksen muodostaen yhtenäisen jäykän kokoonpanon rautaytimen kanssa, joka eliminoi kelan tärinän tai siirtymisen käytön aikana. Vahvistettu pohjakiinnitysrakenne on myös asennettu kompensoimaan jäännössähkömagneettista tärinää.
Näiden monivaiheisten prosessioptimointien ansiosta reaktori toimii erittäin alhaisella tärinäamplitudilla. Yksikön lähellä seisovat voivat havaita vain vähäiset, vaimeat vapinat, kun taas laitteen vieressä työskentelevä henkilökunta ei havaitse käytännössä mitään. Seinä--tai lattiaasennus-ei aiheuta rakenteellista resonanssia tai yksikön tärinää. Suunnittelu säilyttää täydellisen taajuusmuunnos- ja sähköisen ohjausjärjestelmän toimintatarkkuuden ja eliminoi piilotetut vaaratekijät, kuten tärinän{6}}aiheuttaman melun tai löysät, irronneet komponentit.
Hieman voimistunutta tärinää esiintyy vain epänormaaleissa käyttöolosuhteissa, jotka eivät liity reaktorin luontaiseen laatuun. Käynnistysskenaarioita ovat usein verkkojännitteen heilahtelut, liian korkea harmoninen sisältö, toistuvat nopeat käynnistys-pysäytysjaksot ja lyhytaikaiset laitteiden ylikuormitukset. Jokainen näistä tekijöistä aiheuttaa pieniä vaihteluita sähkömagneettisessa voimassa ja nostaa hieman tärinän voimakkuutta. Siitä huolimatta amplitudi pysyy rajoitettuna ilman rajua tärinää, ja tärinätasot palautuvat välittömästi normaaliksi, kun verkko- ja kuormitusolosuhteet vakiintuvat.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Input Reactor säilyttää tasaisen, tärinättömän-suorituskyvyn tavallisessa teollisuustuotannossa, jatkuvissa kokoonpanolinjoissa ja päivittäisessä taajuusmuuttajan toiminnassa. Sillä ei ole haitallisia vaikutuksia tuotantoympäristöihin tai vastaaviin laitteisiin, ja sen toimintavakaus on yhteensopiva kaikentyyppisten teollisuuden teholähdesovellusten kanssa.


