变频器应用中的干扰及抑制措施.docx
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1、变频器应用中的干扰及抑制措施ronggang导语:本文介绍了变频器应用系统中干扰产生的;及其传播途径,提出了抗干扰的抑制措施摘要:自上世纪80年代被引进中国以来,其作为节能应用与速度工艺控制中越来越重要的自动化设备,在工业消费中的应用越来越广泛,但是其运行时产生的高次谐波也会干扰四周设备的运行。本文介绍了变频器应用系统中干扰产生的;及其传播途径,提出了抗干扰的抑制措施。关键词:变频器干扰抑制1系统的主要电磁干扰源及途径1.1主要电磁干扰源也称EMI,是外部噪声和无用信号在接收中所造成的电磁干扰,通常是通过电路传导和以场的形式传播的。变频器的整流桥对电网来讲是非线性负载,它所产生的谐波会对同一电
2、网的其他电子、电气设备产生谐波干扰。另外,变频器的逆变器大多采用PWM技术,当其工作于开关形式并作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此,变频器对系统内其他的电子、电气设备来讲是一个电磁干扰源。1.2电磁干扰的途径变频器能产生功率较大的谐波,对系统其他设备干扰性较强。其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,主要分空间辐射干扰即电磁辐射干扰、传导、感应耦合。1.2.1电磁辐射变频器假如不是处在一个全封闭的金属外壳内,它就可以通过空间向外辐射电磁波。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以及干扰源的发射频率。变频器的整流桥对电网来讲是非线性负载,它所产生的谐波对接入同一电网的其它电子、电
3、气设备产生谐波干扰。变频器的逆变桥大多采用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形式时,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/s以上所引起的辐射干扰问题相当突出。当变频器的金属外壳带有缝隙或者孔洞,那么辐射强度与干扰信号的波长有关,当孔洞的大小与电磁波的波长接近时,会形成干扰辐射源向四周辐射。而辐射场中的金属物体还可能形成二次辐射。同样,变频器外部的辐射也会干扰变频器的正常工作。1.2.2传导上述的电磁干扰除了通过与其相连的导线向外部发射,也可以通过阻抗耦合或者接地回路耦合将干扰带入其
4、它电路。与辐射干扰相比,其传播的路程可以很远。比拟典型的传播途径是:接自工业低压网络的变频器所产生的干扰信号将沿着配电变压器进入中压网络,并沿着其它的配电变压器最终又进入民用低压配电网络,使接自民用配电母线的电气设备成为远程的受害者。1.2.3感应耦合感应耦合是介于辐射与传导之间的第三条传播途径。当干扰源的频率较低时,干扰的电磁波辐射才能相当有限,而该干扰源又不直接与其它导体连接,但此时的电磁干扰能量可以通过变频器的输入、输出导线与其相邻的其他导线或者导体产生感应耦合,在邻近导线或者导体内感应出干扰电流或者电压。感应耦合可以由导体间的电容耦合的形式出现,也可以由电感耦合的形式或者电容、电感混合
5、的形式出现,这与干扰源的频率以及与相邻导体的间隔等因素有关。2谐波干扰及其途径2.1谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率。2.2谐波可以通过电网传导到其他的用电器,影响了很多电器设备的正常运行,比方谐波会使变压器产活力械振动,使其部分过热、绝缘老化、寿命缩短,以致于损坏;还有传导来的谐波会干扰电器设备内部软件或者硬件的正常运转。2.3谐波会引起电网中部分的串联或者并联谐振,进而使谐波放大。2.4谐波或者电磁辐射干扰会导致继电器保护设置的误动作,使电器仪表计量不准确,甚至无法正常工作。2.5电磁辐射干扰使经过变频器输出导线附近的控制信号、检测信号等弱电信号受干
6、扰,严重时使系统无法得到正确的检测信号,或者使控制系统紊乱。一般来讲,变频器对电网容量大的系统影响不特别明显,这也就是谐波不被大多数用户重视的原因,但对系统容量小的系统,谐波产生的干扰就不能无视。3抗电磁干扰的措施根据电磁性的根本原理,形成电磁干扰EMI须具备电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统等三个要素。为防止干扰,可采用硬件和软件的抗干扰措施。其中,硬件抗干扰是最根本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和防两方面入手来抑制干扰,其总原那么是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统对干扰信号的敏感性。详细措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。3.1隔离所谓干扰的隔离
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- 变频器 应用 中的 干扰 抑制 措施
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