如何消除变频器干扰的干扰大吗?

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1 .变频器对微机控制板的干扰在注塑机、电梯等的控制系统中,多采用微机或者PLC进行控制,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取必要措施。
(1) 良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,最好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板的控制地相连【3】。
(2) 给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
微机控制板的电源抗干扰措施:
(3) 给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器L1、L2,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器L3,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。请注意,在不添加交流输出电抗器L3时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际中一般只采取其中的一种或者几种方法。
减小变频器对外部控制设备的干扰措施"
(4) 对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1M,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用V/F转换,光藕隔离再采用频率设定输入的方法。
2 .变频器本身抗干扰问题
当变频器的供电系统附近,存在高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源或者采用滑环供电的场合,变频器本身容易因为干扰而出现保护。建议用户采用如下措施:
(1) 在变频器输入侧添加电感和电容,构成LC滤波网络。
(2) 变频器的电源线直接从变压器侧供电。
(3) 在条件许可的情况下,可以采用单独的变压器。
(4) 在采用外部开关量控制端子控制时,连接线路较长时,建议采用屏蔽电缆。当控制线路与主回路电源均在地沟中埋设时,除控制线必须采用屏蔽电缆外,主电路线路必须采用钢管屏蔽穿线,减小彼此干扰,防止变频器的误动作。
(5) 在采用外部模拟量控制端子控制时,如果连接线路在1M以内,采用屏蔽电缆连接,并实施变频器侧一点接地即可;如果线路较长,现场干扰严重的场合,建议在变频器侧加装DC/DC隔离模块或者采用经过V/F转换,采用频率指令给定模式进行控制。
(6) 在采用外部通信控制端子控制时,建议采用屏蔽双绞线,并将变频器侧的屏蔽层接地(PE),如果干扰非常严重,建议将屏蔽层接控制电源地(GND)。对于RS232通信方式,注意控制线路尽量不要超过15m,如果要加长,必须随之降低通信波特率,在100m左右时,能够正常通信的波特率小于600bps。对于RS485通信,还必须考虑终端匹配电阻等。对于采用现场总线的高速控制系统,通信电缆必须采用专用电缆,并采用多点接地的方式,才能够提高可靠性。
3. & &电网质量问题在高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有几百台变频器等容性整流负载在工作时,电网的谐波非常大,对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取以下的措施:
集中整流的直流共母线供电方式
(1) 在高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源等场合建议用户增加无功静补装置,提高电网功率因数和质量。
(2) 在变频器比较集中的车间,建议采用集中整流,直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是,谐波小、节能,特别适用于频繁起制动、电动运行与发电运行同时进行的场合。
(3) 变频器输入侧加装无源LC滤波器,减小输入谐波,提高功率因数,成本较低,可靠性高,效果好。
(4) 变频器输入侧加装有源PFC装置,效果最好,但成本较高。
4. & 电机的漏电、轴电压与轴承电流问题
变频器驱动感应电机的电机模型,Csf为定子与机壳之间的等效电容,Csr为定子与转子之间的等效电容,Crf为转子与机壳之间的等效电容,Rb为轴承对轴的电阻;Cb和Zb为轴承油膜的电容和非线性阻抗。高频PWM脉冲输入下,电机内分布电容的电压耦合作用构成系统共模回路,从而引起对地漏电流、轴电压与轴承电流问题。
变频器驱动感应电机的电机模型
漏电流主要是PWM三相供电电压极其瞬时不平衡电压与大地之间通过Csf产生。其大小与PWM的dv/dt大小与开关频率大小有关,其直接结果将导致带有漏电保护装置动作。另外,对于旧式电机,由于其绝缘材料差,又经过长期运行老化,有些在经过变频改造后造成绝缘损坏。因此,建议在改造前,必须进行绝缘的测试。对于新的变频电机的绝缘,要求要比标准电机高出一个等级。
轴承电流主要以三种方式存在:dv/dt电流、EDM(Electric Discharge Machining)电流和环路电流。轴电压的大小不仅与电机内各部分耦合电容参数有关,且与脉冲电压上升时间和幅值有关。dv/dt电流主要与PWM的上升时间tr有关,tr越小,dv/dt电流的幅值越大;逆变器载波频率越高,轴承电流中的dv/dt电流成分越多。EDM电流出现存在一定的偶然性,只有当轴承润滑油层被击穿或者轴承内部发生接触时,存储在电子转子对地电容Crf上的电荷(1/2 Crf×Urf)通过轴承等效回路Rb、Cb和Zb对地进行火花式放电,造成轴承光洁度下降,降低使用寿命,严重地造成直接损坏。损坏程度主要取决于轴电压和存储在电子转子对地电容Crf的大小。
环路电流发生在电网变压器地线、变频器地线、电机地线及电机负载与大地地线之间的回路(如水泵类负载)中。环路电流主要造成传导干扰和地线干扰,对变频器和电机影响不大。避免或者减小环流的方法就是尽可能减小地线回路的阻抗。由于变频器接地线(PE变频器)一般与电机接地线(PE电机1)连接在一个点,因此,必须尽可能加粗电机接地电缆线径,减小两者之间的电阻,同时变频器与电源之间的地线采用地线铜母排或者专用接地电缆,保证良好接地。对于潜水深井泵这样的负载,接地阻抗ZE电机2可能小于ZE变压器与ZE变频器之和,容易形成地环流,建议断开ZE变频器,抗干扰效果好。
在变频器输出端串由电感、RC组成的正弦波滤波器是抑制轴电压与轴承电流的有效途径。目前有多家厂家可提供标准滤波
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变频器抗干扰除了总结上述的条条框框以外,更精彩的还是实战。利用工程实例,具体问题具体解决。那才叫真的过瘾呢。
我是你的朋友
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& &变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
雷电的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。
《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
《GB 电缆设计规范》也有类似的表述,参见:
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daxinglian
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看了很多这方面的材料,不过我觉得还得看现场的具体情况。因为变频干扰的情况有时是很怪异的。
lizhanli007
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以下是引用daxinglian在 11:43:06的发言:
看了很多这方面的材料,不过我觉得还得看现场的具体情况。因为变频干扰的情况有时是很怪异的。
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解密变频器抗干扰问题
来源:中国电力电子产业网
作者:秩名日 11:39
[导读] 在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰,下面将为您详细解密变频器抗干扰问题。
  在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
  变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰:
  1、谐波干扰
  整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
  2、射频传导发射干扰
  由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
  3、射频辐射干扰
  射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。在上述的射频传导发射干扰的情形中,变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
  根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性。具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。以下内容是解决现场干扰的主要步骤:
  1、采用软件抗干扰措施
  具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。
  2、进行正确的接地
  通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决变频器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下几点:
  (1)变频器的主回路端子PE(E、G)必须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,必须单独打接地桩,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时,变频器接地导线的截面积应不小于4mm2,长度应控制在20m以内。
  (2)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。
  3、屏蔽干扰源
  屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,但变频器的输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号(从控制器上输出4~20mA信号)控制变频器时,要求该控制信号线尽可能短(一般为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠接地。
  4、合理的布线
  具体方法有:
  (1)设备的电源线和信号线应尽量远离变频器的输入输出线。
  (2)其它设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入输出线平行。
  如果采取了以上的办法之后还是不能够奏效,那么继续以下办法:
  5、干扰的隔离
  所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。通常是在电源和控制器及变送器等放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。
  6、在系统线路中设置滤波器
  设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备如控制器和变送器等,可在该设备的电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。滤波器根据使用位置的不同,可分为:
  (1)输入滤波器
  通常有两种:
  a、线路滤波器:主要由电感线圈构成,它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。
  b、辐射滤波器:主要由高频电容器构成,它将吸收频率点很高的、具有辐射能量的谐波成分。
  (2)输出滤波器也由电感线圈构成
  它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。不仅起到抗干扰的作用,还能消弱电动机中由高次谐波产生的谐波电流引起的附加转矩。对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意一下方面:
  a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;
  b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。
  7、采用电抗器
  在变频器的输入电流中频率较低的谐波成分(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其它设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因素大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种:
  (1)交流电抗器
  串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有:
  a、通过抑制谐波电流,将功率因素提高至(0.75-0.85);
  b、削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击;
  c、削弱电源电压不平衡的影响。
  (2)直流电抗器
  串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分。但在提高功率因素方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积小等优点。
  因此,变频器的抗干扰措施主要包括在变频器进线部分加装交流电抗器和滤波器,进线和出线采用屏蔽电缆,所有电缆的屏蔽层与电抗器、滤波器、变频器和电机的保护地共同接地,且该接地点与其他接地点分开,保持足够的距离。同时,信号电缆和变频器的动力电缆不要平行布置。
  此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
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变频器应用中的干扰及其抑制
变频器应用中的干扰及其抑制
本文主要介绍了变频器应用中产生干扰的来源厦其传播途径,提出了抗干扰的方法.并阐述变频器应用系统设计中抑制干扰的具体措施。?
【摘?要】?变频器的干扰问题日益引起人们的重视。主要介绍了变频器应用中产生干扰的来源厦其传播途径,提出了抗干扰的方法.并阐述变频器应用系统设计中抑制干扰的具体措施。?
【关键词】??变频器??干扰来源??抑制干扰措施?
引??言变频器调速技术以很好的调速和节能性能,获得了广泛的应用?。变频器产生的干扰主要有三种:对电子设备、通信设备及无线电等产生的干扰。对计算机和自动控制装置等?电子设备产生的干扰主要是感应干扰对通信设备和无线电等产生的干扰为放射干扰。如果变频器的干扰问题解决不好,不但系统不能可靠运行,还会影响其他电子、电气设备正常工作。?
1??变频调速系统的电磁干扰源及其传播途径?1.1?主?要?电磁?干扰?源?
??电磁干扰或称电磁骚扰?(EMI),是外部噪声和无用信号造成的电磁干扰.通常由电路传导和射场的形式传播。变频器的整流桥对电网是非线性负载。它的谐波会对同一电网的其它电子电气设备产生谐波干扰。变频器的逆变器多用PWM技术,工作于开关模式并作高速切换时,会产生大量耦合性噪声。因此,变频器对系统内其它电子电气设备来说是一个电磁干扰源。另一方面变频器的供电电源受到来自被污染的交流电网的干扰后,若不加以处理,电网噪声会干扰变频器。供电电源对变频器的干扰主要有:过压、欠压、瞬时掉电,浪涌、跌落,尖峰电压脉冲,射频干扰;其次,共模干扰通过变频器的控制信号线也会干扰变频器的正常工作。?
1.2??电磁?干扰?的传播途径?
??变频器能产生功率较大的谐波。对系统其它设备干扰性较强。其干扰途径主要为:电磁辐射、传导、感应耦合。具体为:对周围的电子电气设备产生电磁辐射;对直接驱动的电动机产生电磁噪声,使其铁耗和铜耗增加?,并传导干扰到电源,通过配电网络传导给系统其它设备;变频器对相邻的其它线路产生感应耦合,感应出干扰电压或电流,同样,系统内的干扰信号通过相同的途径干扰变频器的正常工作。?
(1)电磁辐射?:变频器若不全封闭在金属外壳内,?它就向外辐射电磁波,其辐射场强取决于干扰源的电流强度、装置的等效辐射阻抗、干扰源的发射频率。变频器的整流桥对电网是非线性负载,它的谐波对接入同一电网的其它电子电气设备产生谐波干扰。变频器的逆变器多用PWM技术。当根据给定频率和幅值指令产生预期的和重复的开关模式时。其输出的电压和电流的功率谱是离散的,并且带有与开关频率相应的高次谐波群。高载波频率和场控开关器件的高速切换(dv/dt可达1kV/Μμs上)所引起的辐射干扰相当突出。?
(2)电磁传导:上述电磁干扰通过与其相连的导线向外部发射之外,也可通过阻抗耦合或接地回路耦合将干扰带入其它电路,传播的路程可以很远?比较典型的途径是:接?自工业低压网络的变频器所生的干扰信号沿着配电变压器进入中压网络.并沿着其它的配电变压器又进入民用低压配电网络,使接自民用母线的电气设备成为远程的受害者。?
(3)感应耦合:感应耦合介于辐射与传导之间。当干扰源频率较低时。干扰电磁辐射能力相当有限、干扰源又不与其它导体直接连接时.此时的电磁干扰能量可由变频器的输入、输出导线与其相邻的其它导线或导体产生感应耦合。在邻近导线或导体内感应出干扰电流或电压。感应耦合可由导体间的电容耦合出现,或由电感耦合出现,或由电容和电感混合耦合出现,这与干扰源的频率及其与相邻导体的距离等因素有关。?
2?抗电磁干扰的主要措施据电磁原理,形成电磁干扰(EMI)须有电磁干扰源、电磁干扰途径?、对电磁干扰敏感的系统等要素,可采用硬件和软件的抗干扰措施。其中,硬件抗干扰措施是最基本和最重要的,工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。?
(1)隔离:指从电路上把干扰源和易受干扰者隔离开来.使它们不发生电的联系。在变频调速系统中,常在电源和放大器电路之间的电源线上采用噪声隔离变压器以免传导干扰。?
(2)滤波:设置滤波器的作用是抑制干扰信号从变频器通过?电源线传导干扰到电源及电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器。为减少对电源的干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。?
(3)屏蔽:屏蔽干扰源对抑制干扰最有效。变频器通常用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏。其输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路及控制回路完全分离,不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。??
(4)接地:接地是抑制噪声和防止干扰的重要手段。良好的接地方式可有效抑制内部噪声耦合。防止外部干扰侵入,提高系统抗干扰力。变频器的接地方式有:1)单点接地:在一个电路或装置中.只有一个物理点为接地点,在低频下的性能好。2)多点接地:指装置中的各个接地点都直接接到距它最近的接地点,在高频下的性能好。3)混合接地是按信号频率和接地线长度,采用单点接地和多点接地共用的方式。?
?变频器本身有专用接地端子(PE端),从安全和降低噪声出发,必须接地。地线既不能接在电器设备的外壳上。也不能接在零线上。可用较粗的短线一端接到PE端?.另一端与接地极相连,接地电阻取值<100Ω,接地线长度在20m以内。并合理选择接地极的位置。当系统抗干扰能力要求较高时,为减少对电源的干扰.在电源输入端可加装电源滤波器。为抑制变频器输入侧的谐波电流,改善功率因数,可在变频器输入端加装交流
电抗器。为改善变频器输出电流,减少电动机噪声.可在变频器输出端加装交流电抗器。?
图1为一般变频调速传动系统抗干扰措施。以上措施可按系统的要求合理选用。若系统中含控制单元(如微机等),须在软件上取抗干扰措施。?
3?变频控制系统设计中应注意的一些问题除了前述之外?,在变频器控制系统设计和应用中还要注意:(1)布置设备时,应将变频器单独布置.尽量减少电磁辐射干扰,例如将动力配电柜放在变频器与控制设备之间。(2)变频器电源输入侧可用容量适宜的空气开关作为短路保护,但不可频繁操作。由于变频器内有大电容,放电过程较缓慢,频繁操作将造成过电压而损坏内部元件。(3)控制变频调速电机启/停,通常由变频器自带的控制功能实现,不要通过接触器实现。否则,频繁操作可能损坏内部元件。(4)尽量减少变频器与控制系统的连线,以避免传导干扰。除了控制系统与变频器之间必须的控制线外,其它如控制电源等应分开。由于控制系统及变频器均需24V直流电源,故设计或订货时要特别说明,要用两个直流电源分别对两个系统供电。(5)注意变频器干扰电网。变频器在运行时产生的高次谐波会对电网产生影响,使电网波型严重畸变,可能造成电网压降很大、功率因数很低。大功率?变频器尤应注意。解决方法主要采用无功?自动补偿装置调节功率因数。同时可按具体情况在变频器电源进线侧加电抗器减少对电网的影响。(6)变频器柜内除本机专用的空气开关外,不宜安置其它操作性开关电器,以免开关噪声入侵变频器,造成误动作。(7)注意限制最低转速。低转速时,电机噪声增大,电机冷却能力下降,若负载转矩较大或满载,可能烧毁电机。确需低速运转的高负荷变频电机,应考虑加大额定功率,或增强风冷却。(8)注意防止共振现象。由于定子电流含有高次谐波,电机转矩含有脉动分量?,可能造成电磁振动与机械振动共振.而使设备出现故障。应预先找到负载固有共振频率后.利用变频器的频率跳跃功能,避开共振频率点。?
4?结束语通过变频器运行中的干扰问题分析。提出了解决这些问题的实际方法。随着新技术和新理论的出现,变频器应用中的这些问题有望通过变频器本身的功能和补偿来解决。随着工业现场和社会环境对变频器的要求不断提高,满足实际需要的真正“绿色”变频器不久也会面世。?
参考文献?【1】?韩安荣.通用变频器及其应用【M】.北京:机械工业出版社.2000.?
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