变频器电磁干扰的抑制方法——森兰变频器

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 希望森兰

变频器的作业原理决议了它会发生必定的搅扰,从而或许给设备或体系带来EMC(电磁兼容)问 题,变频器作为电子设备,也会受到外部电磁搅扰的影响。

                              

  下面介绍符合EMC标准的一些设备规划方 法,可供变频器现场设备、配线参阅。

  一、按捺电磁搅扰对策如下表: 搅扰传达路径 减小影响对策 漏电流 接地回路 外围设备经过变频器的布线构成闭合回路时,变频器接地线漏电流会使设备产 生误动作。此刻若设备不接地,会减少误动作。 电源线传达 当外围设备和变频器共用同一电源时,变频器发生的搅扰逆电源线传达,会使 同一体系中的其它设备误动作。

  可采纳下列办法:

  (1)变频器的输入端设备 EMI 滤波器或铁氧体共模滤波器(磁环)。

  (2)将其它设备用阻隔变压器或电源滤波器进行噪声阻隔。 电机线辐射 电源线辐射 变频器辐射 丈量外表、无线电设备、传感器等微弱信号的设备或信号线,和变频器装于同 一柜子里,且布线很近时,简单受空间搅扰发生误动作,需采纳以下对策:

  (1)简单受影响的设备和信号线,应尽量远离变频器设备。信号线应运用屏蔽线, 屏蔽层接地,信号线电缆套入金属管中,并应尽量远离变频器和变频器输入、 输出线。如果信号电缆必须穿越动力电缆,二者之间需坚持笔直。

  (2)在变频器输入、输出侧别离设备 EMI 滤波器或铁氧体共模滤波器(磁环)。

  (3)电机电缆线应放置于较大厚度的屏障中,如置于较大厚度(2mm 以上)的管 道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中,并屏蔽接地(电机电缆选用 4 芯电 缆,其间一根在变频器侧接地,另一侧接电机外壳)。

  静电感应 电磁感应

  (1)防止信号线和动力线平行布线或与动力线捆扎成束布线。

  (2)使简单受影响的设备或信号线尽量远离变频器和变频器输入、输出线。

  (3)信号线和动力线都运用屏蔽线,别离套入金属管,金属管之间间隔至少 20cm。 183 设备及配线

  二、漏电流及其对策 由于变频器输入、输出侧电缆的对地电容、线间电容以及电机对地电容的存在,会发生漏电流。漏 电流包括对地漏电流、线间漏电流,其巨细取决于分布电容的巨细和载波频率的高低。

  漏电流不仅会流入变频器体系,并且或许经过地线流入其它设备,这些漏电流或许使漏电断路器、 继电器或其它设备误动作。变频器载波频率越高、漏电流越大;电机电缆越长、漏电流也越大。 按捺办法: 下降载波频率,但电机噪声会添加; 电机电缆尽或许短; 变频器体系和其它体系运用为针对高谐波和浪涌漏电流而规划的漏电断路器。 线间漏电流 流过变频器输出侧电缆间分布电容的漏电流,其高次谐波或许使外部热继电器误动作,特别是小容 量变频器,当配线很长时(50m以上),漏电流添加很多,易使外部热继电器误动作,推荐运用温度传 感器直接监测电机温度或运用变频器本身的电机过载维护功用替代外部热继电器。 按捺办法: 下降载波频率;在输出侧设备电抗器。
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