航天绿电系列产品能够使用户解决90%以上的电磁兼容与电能质量问题。剩下的10%以下的问题,之所以不能解决,往往不是因为技术上不可行,而是由于现场的条件所限,例如不能安装多余的设备。真正从技术不能解决的问题很少,这些问题往往是由于系统设计本身的缺陷所致,例如,设备之间的通信没有采用光电隔离措施,导致地环路问题。
航天绿电系列产品如表1所示。
分类 |
名称 |
型号 |
主要应用 |
干扰发射抑制 |
三相谐波滤波器 |
HTHF |
消除变频器、中频炉、充电器、UPS、直流电机等设备产生的谐波电流发射,消除谐波电流导致各种隐患,满足谐波有关标准的要求 |
单相谐波滤波器 |
SPHF |
消除电脑、变频器、调光设备等产生的3次谐波电流,消除零线过热的隐患 |
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射频干扰滤波器 |
EMFI |
消除电子设备向电网上发射的射频干扰 |
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干扰抑制 |
电能调节器 |
PQC |
为电子设备提供纯净的电源,**电子设备的正常工作,延长电子设备的寿命 |
正弦波跟踪浪涌保护器 |
HTSP |
消除来自电网的干扰,提高电子信息设备的**性,延长设备的寿命 |
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射频干扰滤波器 |
EMFI |
也消除来自电网的射频干扰,**设备的正常工作 |
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变频器配套滤波器 |
谐波滤波器 |
HTHF |
减小变频器的谐波电流发射,使其满足各种标准的要求 |
尖峰吸收器 |
SVA |
当变频器与电机之间的电缆**过30米时,保护电机的定子绕组不受尖峰电压的损伤,减小轴承电流。 |
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正弦波滤波器 |
SWF |
变频器与电机之间的电缆**过300米时使用,减小电机的噪声,消除电磁干扰。 |
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Du/dt滤波器 |
DVF |
当变频器与电机之间的电缆**过30米时,保护电机的定子绕组不受尖峰电压的损伤 |
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输出共模滤波器 |
EMFO |
减小变频器产生的辐射性电磁干扰,减小轴承电流 |
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射频干扰滤波器 |
EMFI |
减小变频器向电网发射的射频干扰 |
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电网电能质量 |
低压无源滤波器 |
LVC |
安装在变压器的下端,减小流入变压器的谐波电流,降低变压器温度,使电网满足电力公司的谐波要求 |
低压有源滤波器 |
PSW |
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高压无功补偿(SVC) |
MSVC |
安装在变压器的上端,减小流入公共电网的谐波电流,满足电力公司的谐波要求 |
下面结合一些常见的问题,简单介绍一下用航天绿电产品解决问题的方法。
大型电力电子设备导致电子设备误动作或者精度降低
现场有大功率的电力电子设备,例如,变频器、中频炉、直流电机、电焊机等,当这些大功率的电力电子设备工作时,导致周围的电子设备受到干扰,现象包括:PLC、数控设备等出现误动作,仪表测量精度降低,计算机显示屏有干扰,视频监控系统受干扰等等。
这时较**的方法是在产生干扰的设备的电源线上安装合适的滤波器,例如HTHF,EMFI。
如果在干扰源处不容易采取措施,也可以在受干扰的设备电源输入端安装一个EMFI电源线滤波器。如果还不能解决问题,可以用PQC电能质量调节器为控制设备供电。
电网上的浪涌电压导致电子设备误动作
企业内部的电网上浪涌电压很多,这些浪涌电压主要是由大型负载的通断产生,包括无功补偿电容的投切。这些浪涌电压虽然不会造成电子设备的硬件损坏,但是足以导致系统出现数据错误。解决这个问题的方法就是在电子设备的电源输入端安装HTSP正弦波跟踪滤波器。对于贵重的设备,精密分析仪器,或者十分关键的设备,可以用PQC电能质量调节器为设备供电。
浪涌电压导致电子设备硬件损坏
典型现象是,电子设备的硬件频繁损坏,但是并没有出现过雷雨天气。
这说明企业内部有较多浪涌发生源,包括无功补偿电容的投切、大型负载的通断等。
需要注意的是,浪涌电压会造成设备隐性损害,就是在受到浪涌电压冲击的当时设备没有表现出故障,但是在后续的使用中发生损坏。
解决电子设备硬件频繁损坏的方法是在设备电源输入端安装HTSP浪涌保护器。
雷电气候下电子设备硬件损坏
雷电天气,电子设备(计算机、变频器等)被雷电损坏的现象十分常见。雷电不仅会导致设备直接损坏,还会导致设备软损伤。软损伤的含义是,设备并不是在发生雷电的当时就出现损坏,而是寿命缩短,在某一个条件下,突然失效。软损伤经常导致故障排查困难,人们往往将这种损坏归结为设备的质量问题。因为雷电是十分常见的自然现象,电子设备在这种环境中不能生存,也属于电磁兼容问题。
出现这种问题时,需要在配电系统中安装HTSP浪涌保护器。
大功率电力电子设备导致配电系统故障
现场有大功率的电力电子设备,例如,变频器、中频炉、直流电机、电焊机等,当这些大功率的电力电子设备工作时,导致配电系统故障,现象包括:变压器过热、跳闸、无功补偿装置损坏或者不能投入。
出现这种问题时,可以在大功率电力电子设备的电源输入端安装HTHF谐波滤波器。
变频器驱动的电机定子绕组频繁损坏
变频器与电机之间的电缆长度**过30米时,容易发生这种问题。这时,可以在电机上并联安装SVA尖峰电压吸收器,也可以在变频器的输出端串连安装DVF滤波器。具体,根据现场条件而定。一般功率大于55kW时,SVA具有更高的性价比。
如果电缆长度**过300米,要使用SWF正弦波滤波器。
变频器驱动的电机轴承频繁损坏
变频器驱动的电机功率较大时,容易发生这个问题。解决这个问题的方法是在变频器的输出端安装SWF正弦波滤波器和EMFO共模滤波器。
词条
词条说明
很多变频器的输入端安装电抗器,一方面是为了减小谐波电流发射,另一方面可以提高变频器抗浪涌干扰的特性。 变频器的整流电路相当于一个谐波电压源。我们知道,电压源当负载阻抗大时,输出电流会小。因此,在变频器的电源输入端安装电抗器能够减小谐波电流的发射。 在变频器的电源输入端安装电抗器虽然能够有效抑制变频器的谐波电流,但是达不到任何谐波标准限制的要求。 电抗器对变频器的谐波电流的抑制程度与
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多**困扰,典型的现象包括: 变频器工作时,继电保护器误动作; 变频器工作时,PLC工作异常、仪表读数错误; 工厂安装了变频器后,无功补偿电容不能投切或者烧毁; 工厂安装了变频器后,原
NBF能够节电已经通过实验进行了证明。这个结果无疑是令人振奋的。那么,为什么在很多场合,实施了谐波治理技术改造后,并没有获得明显的节电收益呢。本节揭示这个问题。 一.**个原因 谐波治理的方案有问题。 目前大部分企业采取谐波治理措施,都是在变压器的下端母线上安装谐波滤波器,无论是有源滤波器还是无源滤波器。需要指出的是,这些滤波器仅能够**其安装位置上游的谐波电流减小到一定值,而安装位置下游的谐波
在市电不容易接到的地方,采用自备发电机进行发电,典型的场合包括:油田的分散的泵站、船上的发电机、移动通信基站等。普通的无源谐波滤波器由于发出较大的容性无功,导致功率因数**前,引发励磁控制问题 发电机通常仅适用于电阻性或电感性负载,在电容性负载条件下不能良好工作,出现频率、电压不稳等故障,图1给出了典型发电机允许的容性负载情况,图1的读法如下: ● 横轴:表示负载的无功功率(kVR)
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