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变频器电磁干扰的抑制措施

      由于变频器中的逆变部分是通过高速半导体开关来产生一定宽度和极性的SPWM控制信号,这种具有徒变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰,尤其是输出电流,他们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对其线路及设备的干扰,因此要采取抑制措施。

接地
   变频器电磁干扰的抑制措施, 随着变频器使用范围的逐步扩大,利用变频器拖动电动机,可实现自动控制,还能大幅度的节能,因而变频器在工业生产中得到了广泛的应用。供热中心在风机、水泵等设备上安装了80余台变频器,安装容量达280OkW。随着变频器使用范围的扩大,在安装、调试、运行当中,因接地不正确或接地**而带来的干扰问题时有发生。首先在概念上必须分清“**接地”和“电磁干扰接地”是有差别的,特别是在高频区域,由于集肤效应,在接头处呈高阻状态,造成接地**,使系统对外的辐射增强,因此在电磁干扰接地时,需要很低的高频阻抗。

    变频器电磁干扰的抑制措施,具体操作时应注意:
    (1)在使用机壳作为公共地时,需要除去连接点处的油漆或锈迹,以确保低阻连接可靠。我们在安装调试一台ABB(ACS501)变频器时,当频率上升(自动控制、)时,电机发出异常啸叫声,而且升速非常缓慢,此变频器从OHz上升至50Hz所需时间设定为155,而此时从OHz上升至40Hz所需时间为1225。当频率上升至41Hz时,变频器突然停止,再启动,又重复上述现象。在频率为40Hz时,用万用表测量变频器端子(UZvZWZ)电压为702v,测量主电源端子电压为380V(UI vlWl)。初步判断为电磁干扰故障。重新搭接接地线(**壳体油漆),又将电机电缆屏蔽层两端分别接在变频器和电机末端的PE端子上,变频器工作正常。如果上述方法还不能消除故障,可考虑在电机电缆中串联电抗器,可以减少电机电缆中产生的电磁辐射干扰,但这些电抗器可能会降低电机端电压和*大转矩。

    (2) 不同接地点之间,尽可能使用短的扁平导线把它们连接在一起,变频器和其它设备或有多台变频器一起接地时,每台设备都分别和地相接,如图1不允许一台设备的接地端和另一台的接地相接后再接地,如图2。在任何请况下,器时,它周围的电器仪表数据显示异常。把一台正在工作的收音机逐渐靠进该变频器,收音机传出杂音,越靠近变频器只能听到啸叫声。说明变频器对周围的电器仪表产生了干扰。首先检查电磁干扰接地,又在电源进出线端安装了如图3线路抗干扰滤波器,故障消除。线路抗干扰滤波器实际上是电感*较小的线圈。实用中,只需将各相连接在同一个磁心上按同一方向绕四圈(进线),变频器输出端到电动机之间的电感线圈按同样的方法绕止圈。其基本原理是:当三相进线一起穿过磁心时,电流基波分量的合成磁通为零,故对电流的基波分量并无影响。但谐波分量的合成磁通不为零,故能起到削弱波分量的作用。

    具体接线时还应注意,机壳、电缆屏蔽层及电动机壳三者应连接在一起。

变频器安装于机壳内
    变频器安装于机壳内既能屏蔽交流调速系统向外辐射能量,又能防止外界电磁波进入本系统。我们在调试一台变频器时,它周围的电器仪表数据显示异常。把一台正在工作的收音机逐渐靠进该变频器,收音机传出杂音,越靠近变频器只能听到啸叫声。说明变频器对周围的电器仪表产生了干扰。首先检查电磁干扰接地,又在电源进出线端安装了如图3线路抗干扰滤波器,故障消除。线路抗干扰滤波器实际上是电感*较小的线圈。实用中,只需将各相连接在同一个磁心上按同一方向绕四圈(进线),变频器输出端到电动机之间的电感线圈按同样的方法绕止圈。其基本原理是:当三相进线一起穿过磁心时,电流基波分量的合成磁通为零,故对电流的基波分量并无影响。但谐波分量的合成磁通不为零,故能起到削弱波分量的作用。

控制电路的接线
    接地线都不应形成封闭的回路,所有设备的接地端都要连到公共接地母排。摸拟量控制线主要包括输入侧的给定信号线和反馈信号线,它们可以接受0~10v电压信号或0~20mA电流信号,输出侧的频率信号线和电流信号线。摸拟量信号的抗干扰能力较低,因此必须使用屏蔽线。屏蔽层靠近变频器的一端,应接控制电路的公共端(COM),而不要接到变频器的地端(E) 或大地,屏蔽层的另一端应悬空。

电缆的安装
    变频器安装于机壳内既能屏蔽交流调速系统向外辐射能量,又能防止外界电磁波进入本系统。我们在调试一台变频进 、出 摸块的功率电缆不要同其它电缆并行走向,以免干扰控制信号,控制线应与电源线和电机线分开,相互间*小间距为300mm。

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