关于变频器抗干扰技术的探讨与研究

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时间:2018-10-29

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1、关于变频器抗干扰技术的探讨与研究:本文针对公司采用的型号为IHP-160K变频器抗干扰所采取的防护措施,在硬件上从抗和防两方面入手来抑制和消除干扰源,切断干扰对系统的耦合通道,降低系统干扰信号的敏感性,保证其可靠工作,最后还对变频器的抗干扰技术做了展望。  关键词:变频器抗干扰技术研究建议前景展望  Abstract:inthispaperthemodelfortheIHP-160Kfrequencyconvertertoanti-interferencemeasuresofprotectiononhardthetinatei

2、nterferencesources,tocutofftheinterferenceonsystemcouplingchannels,reducethesensitivityofthedisturbancesignalsystem,toensurethereliable以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)完全分离,决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:正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外

3、界的干扰。在实际应用系统中,由于系统电源零线、地线不分、控制系统屏蔽地的混乱连续,大大降低了系统的稳定性和可靠性。对于变频器,主回路端子PE(E、G)的正确接地是提高变频器抑制噪声能力和减小变频器干扰的重要手段,因此在实际应用中一定要非常重视。变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2,长度控制在20M以内,建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地。  5、采用电抗器:在变频器的输入电流中频率较低的谐波分量(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他设备的正常运行之外,

4、还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因数大为下降。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:  5.1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:通过抑制谐波电流,将功率因数提高至(0.75-0.85);削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击;削弱电源电压不平衡的影响。  5.2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。但在提高功率因数方面比较流电抗器有效,可能0.95,并具有结构简单、体积小等优点。  6、合

5、理布线:对于通过感应方式传播的干扰信号,可能通过合理布线的方式削弱。具体方法为:设备的电源线和信号线应量远离变频器的输入、输出线;其他设备电源线和信号线应避免和变频器的输入、输出线平行。  三、变频器安全运行的安装要求  我厂所用变频器的型号为IHP-160K,对该变频器所采取的防护措施:变频的设计允许他在很强的电磁干扰工作环境下进行,通常可以保证其安全无故障的运行。  1、确信机柜内的所有设备已用短而粗的接地电缆,可靠地连接到公共的星形接地点或公共的接地母线。  2、确信与变频器连接的任何控制设备也像变频器一样,用短而粗的接

6、地电缆连接到同一个接地X或星形接地点。  3、对于电动机返回的接地线直接连接到控制电动机的变频器的接地端子(PE)上。  4、接触器的触头上是扁平的,因为它们在高频时阻抗降低。  5、截断电缆的端头是要求整齐的,保证未经屏蔽的线段尽可能短。  6、控制电缆的部线应尽可能远离供电电源,使用单独的走线槽,在必须于电源线交叉时,保证相互采取90度直角交叉。  7、将控制回路的边线都采用了屏蔽的电缆。  8、确信机枢内安装的接触线应是带阻尼的,也就是说在交流接触器的线圈上连有R-C阻尼回路;在直流接触器的线圈上连接有“续流”二极管。安

7、装压敏电阻为抑制电压也是有效的方法,当接触器由变频器的继电器进行控制时,这一点尤其重要。  9、在连接电动机连接线应采用屏的或带有铠甲的电缆,并有电缆接线卡子将屏蔽层两端接地。  10、要求电缆长度不超过50米(屏蔽的)或100米(不屏蔽的)时,所有型号的变频器都按照技术规格的数据满负载运行。  四、变频器防抗干扰能力的前景展望  1、技术先进:未来的变频器控制技术将在基于电动机模型的矢量控制、直接转矩控制的基础上,融入基于现代理论的模型参考自适应技术、多变量解耦控制技术、最优控制技术和基于智能控制技术的模糊控制、神经元X络、

8、专家系统和过程自寻优、故障自诊断技术等,使通能变频器傻瓜化。  2、高速全数字化控制:随着以32位高速微处理器为基础的数字控制器的应用,新型电力电子器件应用技术、技术、全数字自动化控制技术、静动态均流技术、浪涌吸收技术、光控及电磁触发技术、导热与散热技术将得到迅速发展。  4

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