在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。
一、变频器干扰的常见现象
1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;
2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;
3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;
4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;
出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。
二、为什么变频器会产生干扰?
首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的**部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
三、如何解决干扰问题呢?
1、变频器要采用单点接地,较好是短而粗的线进行接地;
2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。
3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
4、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。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。
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
其实在现场较简单方法是: 将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。
词条
词条说明
1、设置目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右。3、设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非
不夸张地说,变频器发展至今已成为众多场合不可缺少的电气设备之一,它能根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压从而达到节能调速的效果,很多场合需要依靠变频器的功能达到一些特殊的生产工艺。 但是随着变频器的普及,其所带来的弊端也逐一展露出来,譬如:谐波,我们知道变频器是典型的谐波源负载,在其使用期间会在电网产生大量的5、
无功补偿串联电抗器,电容补偿装置的串联电抗器其中性点是否应接地
在高低压无功补偿装置中,一般都装有串联电抗器,它的作用主要有两点:1)限制合闸涌流,使其不**过20倍;2)抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此,电抗器在无功补偿装置中的作用非常重要。然而,串抗与电容器不能随意组合,若不考虑电容装置接入处电网的实际情况,采用“一刀切”的配置方式(如电容器一律配用电抗率为5%~6%的串抗),往往适得其反,招致某次谐波的严重放大甚至发生谐振,危及装置与系统的安全
电抗器作用电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1、轻空载或轻负荷线路上的
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