解密变频器抗干扰问题.docx
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1、解密变频器抗干扰问题在现场,的干扰出现得比拟多,且比拟严重,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。包括整流电路和逆变电路,输入的沟通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很多电子设备形成干扰由于大局部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
2、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,而与设备与之间的间隔无关;2、射频传导发射干扰由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网汲取电流也是脉冲状,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间隔无关;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
3、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。根据电磁学的根本原理,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,硬件抗干扰是最根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,其总体原那么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。详细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详细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。假如这个方法不能奏效,那么只能采
4、取下面的硬件抗干扰措施。2、进展正确的接地通过现场的详细调研我们可以看到,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。详细来讲就是做到以下几点:1变频器的主回路端子PEE、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
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