对于现代制造系统、信息系统,电磁兼容性已经成为系统集成商面临的较大风险之一。那么怎样才能消除这种风险呢?
可以从三个方面进行考虑:
**:选择符合电磁兼容标准的设备,目前,在很多行业,电磁兼容认证都是强制认证,也就是3C认证,这种设备都采取了比较完善的电磁兼容技术措施,例如,良好的电磁屏蔽,完善的电源线滤波,信号线抗干扰设计,等等。在系统中使用了这些设备,就能够大大减小发生电磁兼容问题的可能性。但是,需要注意两个问题,一个是任何电磁兼容标准都是针对典型的电磁环境**的,也就是说在典型的电磁环境中能够**设备的电磁兼容性,而不是任何环境。在一些更恶劣的环境中,即使经过电磁兼容认证的设备,仍然有可能出现电磁兼容问题。另一个问题是,所有经过电磁兼容认证的设备集成起来,不一定还具有同样良好的电磁兼容特性。
*二:如果选择的设备没有经过电磁兼容认证,需要在外部采取措施,改善设备的电磁兼容性,这些措施包括:在电子设备(特别是基于微处理器的控制设备、信息设备)电源线上安装谐波滤波器、EMI滤波器、浪涌保护器、电能调节器等电能质量**设备。在大功率的电力电子设备(变频器、中频炉、充电器、直流电源等)电源输入端安装谐波滤波器、EMI滤波器等。
*三:系统内部的所有互连线,采用变压器隔离、光电隔离等措施,消除地线的影响。
较近,变频器在工业、商业领域大量使用,变频器是一种强干扰设备,不仅向电网上发射谐波电流、射频电流,还向空间辐射发射电磁干扰,甚至会在地线上产生严重的噪声;另外,变频器在某些条件下还会损伤电机的定子绕组绝缘和轴承。因此,当使用变频器时,要特别注意这些危害。解决这些问题的方法是在变频器的电源输入端安装HTHF谐波滤波器,输出端安装SWF正弦波滤波器和EMFO共模滤波器。
经验表明,在作系统集成时,只要从以上几个方面进行了考虑,就能够大大降低出现电磁兼容问题的风险。
航天科工集团706所在系统电磁兼容方面有20多年的经验,可以提供详尽的技术咨询和服务,帮助系统设计师、集成商提高系统的电磁兼容性。
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词条说明
从学术上划分,电磁兼容包含了电能质量。也就是,电能质量问题是导致电磁兼容问题的一个原因。 电磁兼容是一个意义很广泛的概念,它的含义是:电气电子设备在预定的电磁环境中能够稳定地工作,这包括两个方面内容,**,设备之间不会通过电磁现象产生相互的干扰,也就是说,两台设备同时工作时,他们都不会出现性能降低或者损坏的现象;*二,电气电子设备在预定的电磁环境中能够稳定地工作。 在分析电磁兼容问
1、3次谐波电流为什么降低配电系统的**性? 答:3次谐波电流降低配电系统的**性主要体现在三个方面。 1) 过流保护装置误动作,也就是意外跳闸。典型的现象是,虽然负荷还没有达到过流保护装置的动作阈值,过流保护装置就会动作。 2) 导致电缆过热,加速电缆绝缘层老化;电缆绝缘层老化会造成线路短路,导致配电系统的故障。 3) 导致变压器过热,缩短变压器的寿命,降低变压器的有效容量。 2、3次谐波电流
变频器为什么会损伤电机的绕组绝缘?这是因为变频器驱动电机的电压不是正弦波电压,而是PWM电压。当将PWM电压施加到电机上时,会在电机的绕组上产生尖峰电压,尖峰电压的幅度较大可以达到直流母线电压的2倍,如图1所示。过高的尖峰电压加在电机定子的线圈上,对线圈造成电压冲击,频繁的尖峰电压冲击会导致电机过早失效,如图2所示。 图1 变频器在电机端产生的尖峰电压 图2 变频器损伤的电机定子绕
构成电磁干扰的问题需要三个要素,干扰源、敏感源和耦合路径。通常,敏感源是明确的,也就是受干扰的设备。干扰源和耦合路径较难判断。 通常,通过改变干扰源的状态,观察干扰现象的变化就可以确定干扰源。例如,某车间内,当中频炉工作时,一些仪表会出现错误,中频炉停止工作时,干扰现象消失。这时就可以确认中频炉是干扰源。 较难判断的是耦合路径。干扰能量从干扰源耦合到敏感源可以有多个路径,空间辐射、
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