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解决变频器干扰的方法,如何解决变频器电磁干扰的问题(2)

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-04-04  来源:西诺尔电气  作者:西诺尔  浏览次数:103
核心提示:随着工业的发展,变频器的应用也越来越广泛,但同时出现的问题也越来越多,其中yi个问题就是我们该如何去解决变频器电磁干扰的问题呢?西诺尔电气就来为大jia解答yi下。
 随着工业的发展,变频器的应用也越来越广泛,但同时出现的问题也越来越多,其中yi个问题就是我们该如何去解决变频器电磁干扰的问题呢?西诺尔高压断路器电气就来为大jia解答yi下。  

1、变频器干扰的源头来自哪里?

  shou先是来自于变频器外部电网的干扰。

  电网中的谐波干扰主要通过变频器供电电源变频器来进行干扰。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性的负载以及及照明设备等。这些负荷都使电网中的电压、电流产生波形畸变,从而对电网中其它设备造成有危害的干扰。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处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干【高压断路器】扰对变频器主要有a过压、欠压、瞬时掉电b浪涌、跌落c尖峰电压脉冲d射频干扰。

  (1) 晶闸管换流设【高压断路器】备对变频器造成的干扰

  当供电网络内部有容量较大的晶闸管换流设备,由于晶闸管总是【高压断路器】在每相半周期内的部分时间内才能导通,所以容易网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。

  (2)电力补偿电容对变频器造成的干扰

  电力部门对所有用电单位的功率因数yi定的要求,为此,许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二ji管因承受过高的反向电压而击穿。

  其次是变频器自身对外部造成的干扰。

  变频器的整流桥对电网来说是yi个非线性负载,它所产生的谐波对同yi电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器多数都采用PWM技术,当工作开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此变频器来说,它对系统内其它的电子、电气设备来说是yi电磁干扰源。

  变频器的输入和输出电流中,都含有很多高次谐波成分。除了哪些能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有许多频率很高的其他的谐波成分。它们将会用各种方式把自己的能量传播出去,从而形成对变频器本身和yi些其它设备的干扰信号。

1) 输入电流的波形

变频器的输入侧是二ji管整流还有电容滤波电路。显然只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流。因此,充电电流总是出现在电【高压断路器】源电压的振幅值附近,表现出不连续的冲击波形式。它具有很强的高次谐波成分。有关资料表明,输入电流中的5次谐波和7次谐波的谐波分量是zui da的,分别是50HZ基波的80%和70%。

2) 输出电压与电流的波形【高压断路器

绝大多数变频器的逆变桥都采用SPWM调制方式,其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形式形波;由于电动机定子绕组的电感性质,定子的电流十分接近于正弦【高压断路器】波。但其中与载波频率相等的谐波分量仍是较大的

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