如何解决可控硅中频电源运行中干扰问题呢?

    	如何解决可控硅中频电源运行中干扰问题呢?
    
    
    	随着电力电子技术的发展和电力电子元器件(晶闸管)制造水平的提高,中频感应加热技术日臻完善。中频感应加热以其便捷高效的加热性能正逐步取代煤、油等燃料加热而成为工业加热的可以选择方式。作为感应加热装置的电源,KGPS(可控硅静止变频装置)与传统BPS机组(中频发电机组)相比,负载适应性强,效率高,易于形成自动加热线,已在工业加热领域得到越来越广泛的应用。
    
    
    	无论是锻造、铸造还是热处理生产线,作为前端加热工序中的关键设备,KGPS电源一旦出现故障,就会直接造成整条生产线停产。所以,KGPS电源运行的可靠性值得重点关注。实际应用中,可控硅电源所在现场环境条件往往较差,振动强,温度高,灰尘多,同时作为复杂的交一直一交变频系统,电源运行中较易受到各种干扰信号的影响,特别对电源触发系统和保护系统的影响尤为显着。
    
    
    	当KGPS电源触发系统电路受到干扰时,往往造成电源启动性能下降;当保护系统电路受到干扰时,会造成保护环节(过流、过压等)误动作,导致电源频繁跳闸,不能正常工作,甚至造成保护失灵,损坏功率元件,引发设备事故。由于干扰信号的随机性,对于此类故障的分析诊断比较困难,稍有不慎,还有可能造成故障扩大。所以,对可控硅中频电源运行中涉及到的各种干扰信号进行综合分析,研究确定相应的抗干扰措施,对于提高中频电源运行可靠性具有重要意义。
    
    
    	2KGPS电源运行中的主要干扰信号
    
    
    	2.1电场干扰
    
    
    	在国内外的电磁兼容标准中,把电场干扰常定名为射频干扰。电场干扰的强弱首先与电场强度有关,控制线路所处环境电场强度越大,受到的干扰越强。电场干扰还与频率有关,射频频率越低,其发射能力越弱,形成对外干扰的作用也越小。具体到感应加热装置,因为变频器发出的电场频率远远低于0.5MHz(射频一般都在0.5MHz以上),相对于磁场干扰而言,电场干扰强度很小,只有逆变晶闸管导通和截止的转换过程中,换相频率较高,阴极和阳极问电压的变化du/dt可能产生有效的空间电场干扰。
    
    
    	2.2磁场干扰
    
    
    	在带电母线周围存在着与母线电流同频率的磁力线,磁力线匝链控制线就会在控制线中感应电流,造成控制信号畸变,从而产生磁场干扰。it]磁力线匝链控制电路板或信号检测电路板,也会产生有效的磁场干扰。在变频柜中,电场和磁场干扰都存在,就干扰强度而言,磁场干扰强度大于电场干扰,特别是逆变主电路所有母线中都载有很大的中频电流,其周围的磁场很强,因此产生的干扰不容忽视,应重点抑制。
    
    
    	2.3传导干扰
    
    
    	传导干扰分为两部分,一是为感应加热变频器供电的电网中如果还有其他用电设备,尤其是大功率的用电设备,如电动机、电容器柜等,那么这些设备在启动、停机等操作过程中都会产生干扰脉冲电压,并会沿三相电源线传导进入感应加热变频电源,这部分属于外来的传导干扰;另一部分是变频器正常运行时在内部产生的传导干扰,如逆变换相产生的电压尖峰,也会通过各种不同的传导途径进入主控制板形成干扰,这部分属于内部的传导干扰。
    
    
    	3抗干扰的若干措施
    
    
    	3.1电磁屏蔽
    
    
    	对于电场干扰和磁场干扰而言,电磁屏蔽是较常见、较有效的一种抗干扰措施,它属于被动的抗扰措施。电磁屏蔽虽不能降低电场或磁场干扰信号的强度,但可以削弱电磁干扰信号对正常工作线路的影响。电场屏蔽主要用于削弱电场干扰,在变频器柜中,主控制板较好安装在铁箱内,铁箱与壳体一起连接到大地,这就形成一道有效的电场屏蔽。任何控制信号在导线中传输时都有电流产生,有电流必有回路,回路必须要有两条导线才能形成,两条导线之间的空隙中如果有干扰磁力线通过,在回路中就会产生干扰电流。要避免这种干扰,唯有尽量减小两条导线之间的间隙。使用紧密绞线可以较大限度减小两条导线之间的问隙,也就大大减少干扰磁力线的窜人。在KGPS变频电源柜中,可控硅触发信号、中频反馈信号等线路应采用屏蔽线或绞线布置,并且布线应尽可能的短。
    
    
    	3.2信号滤波
    
    
    	可控硅中频电源实际运行过程中,对于来自同一供电网络中其它用电设备的外来传导干扰是不可能去除的,唯有加强防范,信号滤波是较常用的防范措施。在KGPs变频电源中,三相电源进线端的RC吸收回路就是一个有效的抗扰滤波电路。当同一供电网络中其它用电设备(尤其是大容量用电设备)启、停时,因电流变化,在电源回路上就会感应过电压(包括供电变压器漏感和供电线路分布电感),形成干扰信号,对中频电源造成传导干扰,在经过RC信号滤波电路时,电容C就有一个充电的过程,也就是吸收过电压能量的过程。通常过电压持续的时间都比较短,如果电容器的容量足够大,在可控硅中频电源电路中就不会产生尖峰形成干扰。
    
    
    	同样,整流触发同步变压器输入、输出信号及所有检测电路中都必须设置RC滤波电路。特别需要说明的是,所有信号滤波电路中R、C参数的选择对于滤波效果有直接影响,不能随意替换。其中R为阻尼电阻,用以防止电源回路电感与电容C发生谐振,如果R选择过小而发生谐振,则R、C非但不能吸收过电压,反而将产生过电压,加大对线路的干扰程度。
    
    
    	对于中频电源自身内部产生的传导干扰,则有可能从产生干扰的源头限制其发生。其中主回路母线(汇流排)的合理排布不仅可以减小电磁场干扰,同时可以减小传导干扰。因为母线的分布电感和电容是逆变换相产生杂散尖峰和寄生高频震荡的主要原因,这些杂散尖峰和寄生高频震荡都可能通过中频电压或电流互感器等检测元件混杂在有用信号中,一起进人控制电路。
    
    
    	3.3母线布设
    
    
    	KGPS变频电源柜内母线(主回路汇流排)合理布设可以较大限度地减小干扰电场和磁场的强度,这是从产生干扰的发源地着手解决问题,是一种较积极有效的方法。在主回路母线中,无论是直流母线、中频母线、工频母线都是成对的,其中一条母线是电流进,另一条母线是电流出。如果把成对的直流母线或中频母线尽量相互贴近,则两条母线周围的磁力线因为大小相等、方向相反而相互抵消,也就不会产生电磁干扰。另外,相互贴近的两条母线问的分布电容可以削减电压波形中的“尖刺”,既有利于削弱电场干扰,也可减轻RC吸收回路的负担。同时相关母线贴近安装可大大减小分布电感,有利于中频电源的启动,也有利于减小母线上的电压降,提高感应器两端电压,从而提高有效加热功率。所以,对于可控硅变频电源,主回路汇流排的布设方式应重点考虑。
    
    
    	3.4控制线路布线
    
    
    	KGPS变频电源柜内控制信号较多,交流、直流信号并存,工频、中频信号并存。为减少干扰,各种控制信号应分类布设,并且要尽可能远离主回路汇流排。一般要遵循下面两个原则:
    
    
    	①中频控制信号线单独设线槽与逆变有关的控制线与信号线较容易受干扰(导致启动失败、正常工作时引起逆变失败、过流保护动作),也较容易干扰整流部分正常工作。为避免这种干扰,与中频相关的控制线、信号线应单独设置安装线槽,并尽可能远离主回路母线,有些二次线(触发信号、中频反馈信号等)必须紧密绞和。
    
    
    	②仪表引线单独设线槽仪表引线周围的电磁场是不可忽视的干扰源,如直流电压表引线中带有两倍于变频器输出频率的电压波形,因此所有仪表引线也不宜与其它控制线混放在一个线槽内。
    

    武汉武整机电有限公司专注于可控硅,二极管,整流管,晶闸管,可控硅模块,二极管模块等

  • 词条

    词条说明

  • 晶闸管的含义

           晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,简称可控硅。1957年美国通用电器公司开发出世界上**特种晶闸管产品,并于1958年使其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个较:阳极,阴极和门较;晶闸管工作条件为:加正向电压且门较有触发电流。其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,光控晶闸管等。

  • 可控硅元件—可控硅元件的结构

           一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为硅晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管较初应用于可控整流方面所以又称为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。        在性能上,可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件(俗称

  • 固态继电器安装使用及注意事项

           1、在长期工作电流≥5A时,必须加装与之配套的散热器,工作中散热器底板温度不得**过80℃。若环境温度过高必须采取风冷以加速空气流动以获得更好的散热效果。        2、为确保安装过程中固态继电器与散热器表面紧密接触而达到更理想的散热效果,在安装时请将导热膜平行置于固态继电器底板与散热器接触面之间并紧固

  • 武整推出新款整流桥

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