变频器应用问题分析——台达

发布时间:2023-1-30 10:48:18|来源: 台达/Delta

1 、对谐波问题的处理

  对谐波问题的处理便是堵截搅扰的传播途径和按捺搅扰源上的高次谐波。

  堵截搅扰的传播途径有:

  1)堵截共用接地线传播搅扰的途径动力线的接地与操控线的接地应分隔,行将动力设备的接地端子接到地线上,将操控设备的接地端子接到该设备盘的金属外壳上。

  2)信号线远离搅扰源电流的导线布线别离对消除这种搅扰行之有效,即把高压电缆、动力电缆、操控电缆与仪表电缆、计算机电缆分隔走线。

  按捺搅扰源上的高次谐波的方法有:

  1)增加变频器供电电源内阻抗一般电源设备的内阻抗能够起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的效果,内阻抗越大,谐波含量越小,这种内阻抗便是变压器的短路阻抗。因而,挑选变频器供电电源时,最好挑选短路阻抗大的变压器。

  2)装置滤波器在变频器前加装LC型无源滤波器,滤掉高次谐波,一般滤掉5次和7次谐波。

  3)装置电抗器在变频器前侧装置线路电抗器,可按捺电源侧过电压。

  4)设置有源滤波器有源滤波是自动发生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流,然后能够有效地吸收谐波电流。

                             

  2 、对噪声与振荡问题的处理

  1)当变频器输出中的低次谐波重量与转子固有机械频率发生谐振时,则噪声增大;当变频器输出中的高次谐波重量与铁芯、机壳、轴承架等,在各自固有频率附近处发生谐振时,则噪声增大。

  变频器传动电动机发生的噪声特别是尖锐的噪声与PWM操控的开关频率有关,尤其在低频区更为显著。要处理这一问题,一般在变频器输出侧衔接沟通电抗器。假如电磁转矩有余量,可将u/f设定小些,以平抑和降低噪声。

  2)变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件发生电磁策动力,策动力的频率与这些机械部件的固有频率接近或重合时将发生谐振。对振荡影响大的主要是较低次的谐波重量,在PAM方法和方波PWM方法时有较大的影响。但选用SPWM方法时,低次的谐波重量小,影响亦变小。

  减轻或消除振荡的方法是在变频器输出侧接人沟通电抗器以吸收变频器输出电流中的高次谐波电流成分。选用PAM方法或方波PWM方法的变频器时,可改用SPWM方法变频器,以减小脉动转矩,就能够削弱或消除振荡,避免机械部分因振荡而受损。

  3 、对发热问题的处理

  通用变频器的运转环境温度一般要求在-l0℃——+50℃。为保证变频器可靠地工作,并延长变频器的使用寿命,有必要对变频器进行散热。冬季能够使用变频器的内装电扇将变频器箱体内部的热量带走;夏天温度自身就有40℃,使用变频器的内装电扇带走的内部热量只能使室内和变频器箱体温度升高,此时最好的办法是使用窗户或在机配电室紧邻变频器箱体的墙壁上下方均匀适当地打几个φ500mm的洞,一起确保操控柜内变频器周围留有必定的空间,保持良好的自然通风。这样还不行的话能够翻开电扇,或在洞口加装排气扇和风道,将变频器发生的热量强制抽出室外。最后可考虑选用空调对装置变频器的空间环境进行强制降温。

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