Фреквенција претварача против мере противметности

Sep 26, 2024 Остави поруку

У разним системима индустријске контроле, уз широку употребу електронских уређаја на снази, као што су претварачи фреквенције, електромагнетна мешање система (ЕМИ) све озбиљније, одговарајуће технике мешање у мешање (тј. Електромагнетна компатибилност ЕМЦ) постала је све важнија. Интерференција претварача фреквенције Могу понекад директно изазвати оштећење хардвера, а понекад не може оштетити хардвер система, али често чине рад програма програма микропроцесора система из контроле, што резултира контролним неуспехом, што на тај начин не може да проузрокује контролни неуспех, а самим тим да је то неуспех и производне несреће. Стога, како да побољшају способност и поузданост система и поузданост система важан је део развоја и примена уређаја за аутоматизацију не може се занемарити, већ и један од кључева за пријаву и промоцију технологије управљања рачунаром. Када је у питању проблеми антимеша уплитања фреквенцијског претварача, пре свега, требало би да разумемо извор сметњи, начина ширења, а затим преузмете различите мере за ове сметње.

 

Прво, извор уметања претварача


Прво је сметња спољне мреже за напајање. Хармонично сметње у мрежу углавном кроз претварач напајања претварача. Постоји велики број хармоничних извора у моћној мрежи, као што су разни исправљачка опрема, опрема за размену АЦ и ДЦ, електронска опрема за подешавање напона, нелинеарна оптерећења и опрема за осветљење. Ова оптерећења све чине напон и струју у мрежи да би произвеле изобличење таласа, чиме се производе штетно сметње на другу опрему у мрежи. Снабдевање фреквенцијским претварачем са загађене интерференције струје за наизменичну струју ако се не бави, шум решетке биће кроз мрежни фреквентор фреквенције мреже мреже. Уметање напајања у претварачу фреквенције су (1) прекомерно напон, под-напон, моментални губитак снаге (2) прераст, пад (3) Спике напонски пулс (4) Радиофреквенцијски сметњи.


1, опрема за претварање тиристора на уплитању претварача


Када постоји велика опрема Тхиристор Цонвертер у мрежи за напајање, јер тиристор увек води у делу сваке фазе полу-циклуса, лако је учинити да је мрежни напон зарез и таласни облик озбиљно искривљен. Омогућује исправљачки круг на улазној страни претварача да буде оштећен због појаве великог обрнутог реверсалног напона, који може довести до квара улазног круга и изгорели.


2, уплитање кондензатора за компензацију напајања у претварач фреквенције


Снажни сектор фактора снаге напајања има одређене захтеве, из тог разлога, многи корисници су у трафостаници користећи централизовани начин компензације кондензатора за побољшање фактора снаге. У проласком процесу уноса кондензатора или искључивања, мрежни напон ће вероватно имати веома високу вршну вредност, као резултат којих је исправљач диода фреквентне претварача може бити подвргнут прекомерном обрнутом напону и квар.


Друго, претварач се сама на спољне сметње. Претпостављени мост претварача је нелинеарно оптерећење на мрежи и хармонике које ствара да производи хармоничну уплитање на другу електронску и електричну опрему на истој мрежи. Поред тога, претварач фреквенцијског претварача углавном усваја ПВМ технологију, када се ради у режиму пребацивања и учинила пребацивање велике брзине, ствара много буке за спајање. Стога је претварач извор електромагнетног уплитања у другу електронску и електричну опрему у систему.


Улазне и излазне струје претварача садрже много високе хармонике. Поред ниже хармонике који могу представљати реактивни губитак напајања напајања, постоје многе хармоничне компоненте веома велике фреквенције. Они ће проширити своју енергију на различите начине, формирајући сметње сигнале на самвертер и другу опрему.


(1) Улазни тренутни таласни облик Улазна страна претварача је дионски исправљач и круг филтера кондензатора. Очигледно је да је струја пуњења у мосту исправљача само када је линија напона ул на напајање већа од ДЦ напона УД на крајевима кондензатора. Стога се струја пуњења увек појављује у близини амплитудне вредности напона напајања у облику прекидачког ударног таласа. Има снажну високу хармоничну компоненту. Подаци показују да су хармоничне компоненте 5. и 7. хармоника у улазној струји највећи, што је 80% и 70% основног таласа 50Хз.


(2) излазни напон и тренутни таласни облици огромна већина моста претварача инвертера користи се модулације СПВМ, излазни напон за дежурни циклус према синусоидном дистрибуцији серије правоугаоног таласа у облику правоугаоног таласа; Због индуктивне природе намотаног статора мотора, струја статора је врло близу синусоидног таласа. Међутим, хармоничне компоненте једнаке фреквенцији превозника и даље су велике.

 

Друго, ширење међународних сигнала


Претварач фреквенције може произвести веће хармонике снаге, због веће енергије, друга опрема на сметње система је снажна, њен сметњивање и општи електромагнетни стаза уплитања су доследан, углавном подељен у проводљивост (тј. Спојка ", спојница, електромагнетно зрачење, електромагнетно зрачење, индуктивно спојница. Конкретно: пре свега, околна електронска и електрична опрема за производњу електромагнетног зрачења; Друго, мотор директног погона за производњу електромагнетног бука, чинећи повећања мотора и потрошње бакра; и уплитање провођења на напајање, путем дистрибутивне мреже на другу опрему у систему; и коначно претварање у суседне друге линије да произведу индуктивне спојнице, индукцију напона уплитања или струје. Слично томе, мешање у систему на исти начин да се омета нормалан рад претварача.


(1) Метода спојнице спојница, односно размножавањем мреже напајања. Пошто је улазна струја не синусоидни, када је капацитет претварача, то ће направити изобличење напона мреже, а истовремено је и истовремено, излазна страна сметње проводних мерења генерисане директним погоном губитка моторног бакра, значајно је повећала губитак гвожђа значајно је повећала се значајно повећала је губитак гвожђа. Очигледно је да је то главни начин ширења претворни сигнал улазног улазног улаза.


(2) Индуктивно спојница Када је улазног круга или излаза претварача близу круга друге опреме, високи хармонични сигнал претварача биће повезани на другу опрему индукцијом. Постоје два начина индукције:


А, електромагнетни индукцијски начин, који је главни начин тренутног мешање;

Б, електростатички индукцијски начин, који је главни начин међународних сметњи.


(3) Зрачење у ваздуху, тј. Електромагнетно зрачење у ваздух, који је главни начин ширења високофреквентних хармоничних компоненти.

 

Треће, систем за управљање фреквенцијским управљачем


Према основним принципима електромагнетизма, формирање електромагнетних сметњи (ЕМИ) мора имати три елемента: електромагнетске изворе сметњи, електромагнетне путеве за сметње, електромагнетне системе сметње. Да бисте спречили сметње, могу се користити хардвер против мешање и мешање софтвера. Међу њима је хардверски анти-заглављивање примене најосновнијих и најважнијих системских мера система, генерално из отпора и превенције два аспекта да инхибирају уплитање, општи принцип је да инхибира и елиминише извор уплитања, одсечен је уплитање на системски канал, смањује се осетљивост на системски сигнал сметње. Специфичне мере могу се користити у инжењерској изолацији, филтрирању, заштити, приземљу и другим методама.


1, такозване изолације сметње, односи се на извор сметњи из круга и подложан сметњама изолације, тако да се не појаве електрична веза. У систему управљања фреквенцијама, обично између струга за напајање и појачало на уређаји користећи изолационе трансформаторе како би се избегло проводљивост уплитања, трансформатор изолације напајања може се нанети на изолациони трансформатор буке.


2, у системској линији за подешавање улоге филтера је сузбијање сметњи сигнала претварача кроз уплитање струје напајања на напајање са мотора. Да би се смањила електромагнетна бука и губитак, излазна страна претварача фреквенције може се поставити излазни филтер; Да би се смањила сметње напајања, улазне стране претварача фреквенције може се подесити улазним филтером. Ако у линији постоји осетљива електронска опрема, филтер за буку за напајање може се поставити на линији напајања како би се избегло уплитање проводљивости. У улазним и излазним круговима претварача, поред горе наведених нижих хармонских компоненти, постоји много високофреквентних хармоничних струја, што ће ширити енергију на различите начине да формирају сметње сигнале на другу опрему. Филтери су главна средства која се користе за отезање веће фреквенције хармоничне компоненте. У зависности од тога где се користе, могу се категорисати као.


(1) Улазне филтере Обично постоје две врсте филтера:


а. Филтери линија углавном се састоје од индуктивних завојница. Она отежава веће фреквенције хармоничне струје повећањем импеданције линије на високим фреквенцијама.

б. Зрачни филтери се углавном састоје од високофреквентних кондензатора. То ће апсорбирати хармоничне компоненте велике фреквенције са зраченим енергијом.


(2) Излазни филтер који се састоји и од индуктивне завојнице. То може ефикасно ослабити високе хармоничне компоненте у излазној струји. Не само да игра улогу анти-уплитања, већ и слаби додатни обртни момент узрокован високом хармоничном хармоничном струјом у мотору. За мере мерења у мерењу излаза фреквенцијског претварача, следећи аспекти морају се обратити пажњу на:


а. Кондензаторима није дозвољено да буду повезани на излазну страну претварача фреквенције, како не би произвели велики врхунско пуњење (или пражњење) струје у тренутку проводљивости претварача (искључивање), што може оштетити претварна цев;

б. Када се излазни филтер састоји од ЛЦ круга, страна кондензатора приступа у филтеру мора бити повезана са стране моторичке стране.


3, оклопљивање извора уплитања је најефикаснији начин за сузбијање уплитања. Обично се сама фреквенцијски претварач са оклопом гвожђа, да се спречи цурење електромагнетних сметњи; Излазна линија је најбоља заштићена челичном цеви, посебно када контролишете фреквенцијски претварач са спољним сигналима, потребна је сигнална линија (опћенито у року од 20 м), а сигнална линија коришћењем двојезгрене заштите и контролном линијом (АЦ220В), и са главном линијом (АЦ220В), и на контролну линију (АЦ220В), никада није постављена, никада не постављају о заштиту и средства. Да би заштита учинила ефикасном, штит се мора поуздано приземљити.


4, исправно уземљење може ефикасно учинити да систем ефикасно инхибира страно сметње, али и да се сама умањи опрему на спољни светски сметњи. In the actual application of the system, due to the system power supply zero line (center line), ground (protective grounding, system grounding) is not divided, the control system shielding ground (control signal shielding ground and the main circuit conductor shielding ground) of the chaotic connection, greatly reducing the stability and reliability of the system.

За претвараче, правилно уземљење главног круга ТЕРМИНАЛ ПЕ (Е, Г) је важно средство за побољшање способности претварача да сузбија буку и смањите инвертер уплитање, тако да се мора узети врло озбиљно у практичним апликацијама. Површина пресјека претвореног приземљеног диригента обично треба да буде мања од 2,5 мм2, а дужина треба да се контролише у року од 20м. Препоручује се приземљење претварача и друге електричне опреме одвојено, не може бити уобичајено.


5, употреба реактора


У улазној струји претварача фреквенције у нижим фреквенцијским хармоничним компонентама (5. хармонични, 7. хармонични, 11. хармонични, 13. хармонику, итд.) Поред могућих уплитања у нормалан рад у нормалном раду друге опреме, али и зато што се конзумира велику количину реактивне снаге. Стрипање реактора унутар улаза је ефикасан начин за сузбијање нижих хармоничних струја. У зависности од положаја ожичења, постоје две главне врсте:


(1) реактор повезан у серији између напајања и улазне стране претварача. Његове главне функције су:


а. Повећати фактор снаге на (0. 75-0. 85) сузбијањем хармоничне струје;

б. Ослабити струју утора у улазном кругу претварача;

Ц, ослабити утицај неравнотеже напона напајања.


(2) ДЦ реактор повезан у серији између исправљача моста и кондензатора филтра. Има једну функцију, која је ослабити високе хармоничне компоненте у улазној струји. Међутим, ефикаснији је од АЦ реактора у побољшању фактора снаге, који може да досегне 0. 95 и има предности једноставне структуре и мале величине.


6, Рационално ожичење


За сметње мешање размножава се кроз индукциони метод, може се ослабити путем рационалног ожичења. Специфичне методе су:


(1) Постројења и сигнална линија опреме треба да буде далеко од улаза и излазних линија претварача;

(2) Остала опрема за напајање и сигналне линије треба избегавати и паралелно са инвертерским улазним линијама и излазним линијама;

 

Четврто, закључак


Кроз анализу извора и путева ширења уплитања у процес примене претварача фреквенције, практичне противмере за решавање ових проблема изложене су. Уз континуирану примену нових технологија и нових теорија на фреквенцијским претварачима, пажња ЕМЦ захтевима фреквентних претварача постала је проблем који се мора суочити са дизајном и применом система управљања брзином фреквенцијског претварача, а такође је и један од кључева апликације и промоције фреквенције претварача. Ови проблеми који постоје у претварачу фреквенције очекује се да ће се решити функцијом и надокнадом самог фреквенцијског претварача. Индустријска локација и социјално окружење захтева за претварачу фреквенције и даље се побољшавају, како би се задовољили стварне потребе стварног "зеленог" претварача фреквенције ускоро ће се извући. Верујемо да ће се ЕМЦ проблем претварача бити ефикасно решити.

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga