上一节课*五十二节 干扰源是怎样通过电源线形成干扰的我们明确了,解决电源干扰问题的较佳方案是在干扰源处采取措施。那么如何为干扰源设备配装滤波器呢。本节提供一些基本原则。
**,一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。
这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
**:滤波效果不确定:
这种滤波器与变频器组合起来时,并不能**传动系统的谐波电流发射满足特定的要求,因为滤波器的实际效果与电网的阻抗有很大关系;
用如图2所示的电路来分析滤波器的效果。图中,ZS表示变压器的阻抗,ZL表示线路的阻抗,(ZS+ZL)代表了电网的阻抗。利用并联电路分析的方法可知,流过滤波器的谐波电流越大,意味着流入电网的谐波电流越小,也就是滤波器的效果越好。
而流入滤波器的谐波电流的大小取决于电网阻抗与滤波器的阻抗ZF的比值,这个比值越大,滤波器的滤波效果越好。
当滤波器的阻抗ZF一定时,线路的阻抗Z0越大,滤波效果越好。如果线路的阻抗一定,则滤波器的阻抗ZF越小,滤波效果越好。
因此,陷波型滤波器的效果与电网的阻抗密切相关。图3是不同电网阻抗下的滤波器效果。
*二:吸收上游谐波电流:
陷波型滤波器对于特定的谐波电流提供了一个低阻抗的通路,因此,不仅变频器产生的谐波电流能够被旁路,来自上游的谐波电流也会被旁路,这就容易造成滤波器过载,甚至损坏。
*三:发出过大容性无功:
陷波型滤波器由于采用较大的电容,因此会发出较大的容性无功。这对于传统的工业电网是好事,因为可以在滤波的同时,补偿无功功率。但是,变频器本身并不需要容性无功,滤波器发出过大的容性无功,会使传动系统成为一个电容性的负载,对电网造成不良的影响。
*四:可能与系统发生谐振:
陷波电路在调谐频率以外的频率呈现电容性或电感性,较有可能与系统的电容或电感发生谐振,造成系统不稳定,严重时,甚至会损坏系统。
因此,用于变频器的谐波滤波器**专门设计,避免上述的各种缺陷。近年来,随着变频器的广泛应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
航天科工集团706所制造的HTHF谐波滤波器就是这种的滤波器。HTHF谐波滤波器的实物如图1所示,它的滤波效果能够满足各种不同标准的要求。
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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
本课堂经常接到报告,就是变频器驱动的电机,经过一段时间后,会出现轴承噪声加大,温度升高的现象。检修时发现,这是由于轴承的表面受到损伤,变得凹凸不平所至,如图1所示。 在我们接到的报告中,较严重的一个企业,电机每个月需要更换一次轴承,设备维护人员十分烦恼。 之所以发生这种现象,是由于变频器驱动电机的电压是PWM电压,这种电压会在电机中产生共模高频电流,高频电流通过杂散电容流过轴承。电
这里所讲的“零线电流过大”的情况是,当三相负荷平衡时,仍然会出现零线电流过大的现象,并且零线电流是相线电流的1.5倍以上。 这种情况经常出现在以下的场合: ·电脑集中的建筑物中 ·大屏幕显示屏 ·大面积的广告牌 ·舞台调光设备 当零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时**设法解决零线电流过大的问题。简单的增加零线的截面积(例如,在铺设一根零线),仅能够解决零线过热的问题
现象: 某地新安装了一块大屏幕显示屏,运行后,发现零线很热,达到烫手的程度。经过检查,发现相线电流为260A时,零线电流达到了450A。向大屏幕显示屏的供货商咨询解决的办法,得到的建议是再增加一根零线。 增加零线后,零线的温度明显降低,但是发现变压器下端的配电柜频繁跳闸。 原因分析: 现代的大屏幕显示屏一般使用发光二极管阵列,发光二极管采用直流电压驱动。直流电压是通过开关电源获得的
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