变频器谐波问题干扰范围及处理方法
变频器谐波治理方案
变频器谐波治理方案变频器是现代电力传动系统中的核心,其优点包括高效率、低噪声、易于控制和维护。
然而,变频器也会产生谐波,这会给电力系统带来一些问题,如加剧电网电压畸变、损坏设备等。
因此,需要制定一些变频器谐波治理方案来解决这些问题。
第一种谐波治理方案是使用谐波滤波器。
这种方法是通过添加一个LC谐波滤波器来滤除变频器产生的谐波。
通过选用合适的谐波滤波器,可以有效地减少电网的谐波含量,从而达到谐波治理的目的。
然而,谐波滤波器的成本较高,其安装和调试也相对复杂,需要专业的工程师来完成。
第二种谐波治理方案是使用变频器自带的谐波控制技术。
现代变频器通常都具有谐波控制技术,可以通过自带的谐波控制回路来降低谐波含量。
这种方法不需要额外的滤波器,可以减少成本和安装难度。
但需要注意的是,这种方法只适用于小功率的变频器,对于大功率的变频器,谐波控制技术并不是非常有效。
第三种谐波治理方案是使用多电平变频器。
多电平变频器通过使用多级电路来减少谐波含量。
这种方法可以有效地降低谐波含量,并且具有较低的电磁干扰和噪声。
然而,多电平变频器的成本和体积都相对较大,需要更高的设计和维护技术。
第四种谐波治理方案是采用无谐波变频器。
无谐波变频器通过使用原理与多电平变频器相似的PWM调制技术来消除谐波。
这种方法可以有效地消除谐波含量,并且不需要使用谐波滤波器或谐波控制技术。
但需要注意的是,无谐波变频器通常成本较高。
综上所述,针对变频器产生的谐波问题,我们有多种谐波治理方案可供选择。
具体选用哪种方案需要根据不同的应用场合和需求综合考虑。
无论选择何种方法,都需要确保谐波含量在电网允许范围内,并且满足国家相关标准和法规的要求。
变频器谐波问题干扰范围及处理方法
变频器常见谐波问题以及解决方法变频器常见谐波问题以及解决方法在现代化港口、矿井、运输港的建设中,变频软启动渐渐替代机械软启动,如常规液力耦合器,CST液力软启动,成为市场主流,其主要原因为可控性高,精度强。
变频器在使用过程中也会相应的出现自己的问题,重点介绍下在现场安装中变频器谐波问题以及处理办法。
就矿井使用的变频器而言,非下运皮带大都使用二象限的,因不需要对电网进行电能反馈,下运皮带在运行以后对电网进行电能反馈,既逆向输送电力,而非使用电力,四象限变频器就是除了正反转外还能控制,实现能量反馈回电网的变频器。
2象限指的就是普通的控制速度的变频器。
内部除了控制方式不同外,硬件方面主要就是4个象限变频器整流和逆变电路都使用可双向导通的半导体元件,一般是IGBT。
而2象限的整流部分一般是晶闸管或二极管。
而就谐波问题而言,问题重点出现在四象限变频器,因产生的奇数次谐波较强,且干扰问题严重,频器正常工作中,由于变频器高次谐波的影响引发控制电路发生串联谐振,造成系统电源故障,就功率等级而言,75KW以上四象限变频器因考虑进行谐波治理,而二象限变频功率在100KW以下可以进行常规处理即可。
在变频器使用过程中,经常出现误指示、乱码等情况;变频器停止工作时系统完全恢复正常。
很明显这是由于变频器高次谐波分量对电源的干扰造成的,通常,对此最为行之有效的办法就是对控制电路的供电电源加装电源滤波器。
在加装市售的通用电源滤波器后,系统恢复了正常,但是随之又有新的问题出现了,控制电路中的熔断器频繁熔断。
停电后对电路进行检查,经现场详细观察发现,在系统逐渐升速过程中,变频器运行输出在某个频段之间时频繁发生短路故障。
而且,将变频器的负载(电动机)断开后,该故障现象仍频繁出现,在去掉电源滤波器后该故障消失。
因此,首先对该滤波器进行了检查,拆开后发现滤波器采用的是常见的π型滤波。
检查发现电源滤波器本身没有任何故障,进一步分析变频器的工作原理可知,在交-直-交型变频器中,电网通过三相整流桥给变频器供电,供电电流利用傅立叶级数可以分解为包含基波和6K±1次谐波(K=1,2,3…)分量等一系列谐波分量,谐波含量随进线电抗和和直流滤波电抗的电感量增加而减少。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案一、引言随着现代工业的发展,变频器作为一种重要的电力调节设备,在工业生产中得到广泛应用。
然而,变频器在工作过程中会产生一定的电磁干扰,给周围的电子设备和系统带来不利影响。
本文将详细介绍变频器产生的干扰原因及解决方案。
二、变频器产生的干扰原因1. 高频噪声:变频器内部的开关器件工作频率较高,会产生高频噪声,对周围的电子设备造成干扰。
2. 电磁辐射:变频器在工作时会产生电磁辐射,这种辐射会干扰周围的电子设备的正常工作。
3. 电源谐波:变频器的输入端需要接入电源,其工作过程中会产生电源谐波,对电网和其他设备造成干扰。
4. 地线干扰:变频器的接地电流会通过接地线路传播,对周围的设备产生干扰。
三、解决方案1. 电磁屏蔽:在变频器周围设置电磁屏蔽罩,有效阻挡变频器产生的电磁辐射,减少对周围设备的干扰。
2. 滤波器:通过在变频器输入端安装滤波器,可以有效抑制电源谐波,减少对电网和其他设备的干扰。
3. 线缆绝缘:使用具有良好绝缘性能的线缆,可以减少变频器产生的地线干扰,保护周围设备的正常工作。
4. 接地措施:合理设置变频器的接地电流路径,避免接地电流通过其他设备产生干扰,同时保证变频器的接地电阻符合要求。
5. 滤波电容器:在变频器输出端并联安装滤波电容器,可以有效吸收高频噪声,减少对周围设备的干扰。
6. 屏蔽电缆:使用屏蔽电缆连接变频器和其他设备,可以有效防止电磁干扰的传播。
四、结论变频器作为一种重要的电力调节设备,在工业生产中发挥着重要作用。
然而,变频器产生的干扰问题也不可忽视。
通过采取合适的解决方案,如电磁屏蔽、滤波器、线缆绝缘等措施,可以有效降低变频器产生的干扰,保证周围设备的正常工作。
在今后的工程实践中,应根据具体情况选择合适的解决方案,确保变频器的稳定运行和周围设备的正常工作。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案变频器是一种用于调节电动机转速和电压的设备,它通过改变电动机的供电频率来实现调速。
然而,变频器在工作过程中会产生一些干扰,这些干扰可能对其他电子设备和电网产生负面影响。
因此,需要采取一些解决方案来减少这些干扰。
1.电磁干扰:变频器在调节电动机的供电频率时会产生较高的电磁噪声,这些噪声会通过电源线、信号线和控制线传播到其他设备中,对电子设备的正常工作产生干扰。
2.谐波污染:变频器工作时会产生较高频率的谐波信号,这些谐波信号会通过电网传播,并污染电力系统。
谐波信号会导致电网电压失真、电流波形畸变,进而影响其他设备的运行。
3.继电器的抖动:变频器在工作过程中控制电机的起停,会通过继电器来实现。
由于变频器工作频率较高,继电器容易出现抖动现象,导致电机频繁启动和停止,对其他设备产生干扰。
为了解决变频器产生的干扰问题,可以采取以下几种解决方案:1.滤波器的使用:安装滤波器可以有效地减少变频器产生的电磁干扰。
滤波器可以对电磁噪声和谐波信号进行滤波处理,降低其对其他设备的干扰。
2.接地和屏蔽措施:通过合理的接地和屏蔽措施可以有效减少电磁干扰的传播。
变频器、电动机和其他设备的外壳应该进行良好的接地,同时使用屏蔽线缆来阻止电磁噪声的传播。
3.调整变频器的工作频率:调整变频器的工作频率可以减少变频器产生的谐波信号。
选择合适的工作频率,使变频器工作在较低的谐波频率范围内,减少对电力系统的谐波污染。
4.选择优质的变频器产品:选择经过认证的优质变频器产品可以有效减少干扰。
优质的变频器产品在设计和制造过程中会考虑到干扰问题,并采取相应的措施进行抑制。
5.合理布置设备:合理布置变频器和其他设备,保持一定的距离,降低干扰的传播。
变频器和其他设备之间应保持足够的间隔,避免信号相互干扰。
综上所述,变频器产生的干扰对其他设备和电网的影响是不可忽视的。
为了解决这些干扰问题,需要采取一系列的措施,包括使用滤波器、接地和屏蔽措施、调整工作频率、选择优质产品以及合理布置设备等。
变频器谐波干扰及治理措施
变频器谐波干扰及治理措施变频器谐波是指由于正弦电压加压于非线性负载变频器,基波电流发生畸变而产生的谐波。
对于一台变频器来讲,它的输入端和输出端都会产生高次谐波,输入端的谐波还会通过输入电源线对公用电网产生影响。
变频器本身输入侧是一个非线性整流电路,对电源的波形将有影响,变频器输出侧电压、电流、非正弦或非完全正弦波含有丰富的谐波。
一般来讲,变频器对容量大的电力系统影响不是十分明显,但是对于系统容量小的系统,谐波产生的干扰就不可忽略,它对公用电网是一种污染,客观的存在对公用电网和其它系统的危害大致有:(1)变频器谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的使用率,大量的三次谐波流过中线时会使线路过热甚至发生火灾。
(2)变频器谐波影响各种电气元件的正常工作。
谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪音和过电流,使电容器、电缆等设备过热,绝缘老化、寿命缩短以至损坏。
(3)变频器谐波会引起公用电网局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述的危害大大的增加,甚至引起严重事故。
(4)变频器谐波会对临近的通讯系统产生干扰,导致通讯质量降低,甚至信息的丢失,使通讯系统无法正常工作。
治理变频器谐波问题,抑制辐射干扰和供电系统干扰,可采取屏蔽、隔离、接地等技术手段。
1、安装适当的电抗器在变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,吸收谐波和增大电源或负载的阻抗,到达抑制谐波的目的,以减少传输过程中的电磁辐射。
通过抑制谐波电流,将功率因数由原来的(0.5-0.6)提高至(0.75-0.85);2、电源隔离或安装隔离变压器将变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流;3、防止干扰辐射电动机和变频器之间电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,并与其他弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,防止辐射干扰;4、变频器正确的接地正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰。
变频器的谐波干扰与抑制及参数设定
变频器的谐波干扰与抑制变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。
在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。
1.变频器谐波产生机理变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。
在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。
在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。
同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。
另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。
2.抑制谐波干扰常用的方法谐波的传播途径是传导和辐射,解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;解决辐射干扰就是对辐射源或被干扰的线路进行屏蔽。
具体常用方法:(1)变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流。
(2)在变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器,滤波器的组成必须是LC型,吸收谐波和增大电源或负载的阻抗,达到抑制谐波的目的。
(3)电动机和变频器之间电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,并与其他弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,避免辐射干扰。
(4)信号线采用屏蔽线,且布线时与变频器主回路控制线错开一定距离(至少20cm以上),切断辐射干扰。
(5)变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电器设备的地线必须与变频器配线分开,使用短线。
变频器谐波干扰485通讯现象
变频器谐波干扰485通讯现象引言:随着电力系统的不断发展,变频器在工业控制系统中起着越来越重要的作用。
通过控制交流电机的转速,变频器可以大大提高系统的效率和精度。
然而,随之而来的问题是变频器发出的谐波信号对485通讯线路造成了干扰,导致通讯信号的失真和不稳定。
本文将对变频器谐波干扰485通讯现象进行深入探讨,并提出相应的解决方案。
一、变频器谐波干扰对485通讯的影响1.信号失真变频器发出的谐波信号会在485通讯线路中产生干扰,导致通讯信号的波形失真。
这种失真会使得接收端难以正确解析发送端发出的数据,从而影响整个通讯系统的稳定性和可靠性。
2.通讯中断谐波干扰会导致485通讯线路的信号严重受损,甚至在严重情况下造成通讯中断。
一旦通讯中断发生,工业控制系统将无法正常工作,严重影响生产效率和质量。
3.通讯距离受限变频器谐波干扰会缩短485通讯线路的传输距离,限制了通讯系统的覆盖范围。
这对于大型工业生产线或设备间的远距离通讯将会带来严重的问题。
二、变频器谐波干扰的原因1.变频器本身的设计问题部分变频器在设计上未考虑到谐波干扰对通讯线路的影响,没有采取有效的措施来减少谐波干扰的产生。
这导致了变频器在运行时产生大量的谐波信号,严重干扰了通讯线路。
2.通讯线路的抗干扰能力不足部分485通讯线路的抗干扰能力比较弱,无法有效抵御变频器发出的谐波信号,导致谐波干扰对通讯线路的影响更加明显。
三、解决方案1.优化变频器设计变频器制造商在设计变频器时应考虑到谐波干扰对通讯线路的影响,采取有效的措施来减少谐波信号的产生。
比如在变频器输出端安装滤波器,通过滤除谐波信号来减少对通讯线路的干扰。
2.加强通讯线路的抗干扰能力对485通讯线路进行改造,提高其抗干扰能力。
比如采用屏蔽线缆、安装干扰滤波器等措施,可以有效减少变频器谐波干扰对通讯线路的影响。
3.间隔设置在工业控制系统中,可以通过合理设置变频器和通讯设备之间的间隔距离,将变频器谐波干扰对通讯线路的影响降到最低。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案摘要:变频器具有很多的优越性,但它对电网的谐波干扰和电磁辐射干扰也越来越受到人们的关注,本文主要介绍谐波、电磁辐射的标准和危害及其减弱或消除的方法。
1 引言采用变频器驱动的电动机系统因其节能效果明显、调节方便、维护简单、网络化等优点而得到越来越多的应用。
但是,由于变频器特殊的工作方式带来的干扰越来越不容忽视。
变频器干扰主要有:一是变频器中普遍使用了晶闸管或者整流二极管等非线性整流器件,其产生的谐波对电网将产生传导干扰,引起电网电压畸变(电压畸变率用THDv表示,变频器产生谐波引起的THDv在10~40%左右),影响电网的供电质量;二是变频器的输出部分一般采用的是IGBT等开关器件,在输出能量的同时将在输出线上产生较强的电磁辐射干扰,影响周边电器的正常工作。
2 谐波和电磁辐射对电网及其它系统的危害(1)谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率.(2) 谐波可以通过电网传导到其它的用电器,影响了许多电气设备的正常运行,比如谐波会使变压器产生机械振动,使其局部过热,绝缘老化,寿命缩短,以至于损坏;还有传导来的谐波会干扰电器设备内部软件或硬件的正常运转。
(3) 谐波会引起电网中局部的串联或并联谐振,从而使谐波放大。
(4) 谐波或电磁辐射干扰会导致继电保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。
(5)电磁辐射干扰使经过变频器输出导线附近的控制信号、检测信号等弱电信号受到干扰,严重时使系统无法得到正确的检测信号,或使控制系统紊乱。
一般来讲,变频器对电网容量大的系统影响不十分明显,这也就是谐波不被大多数用户重视的原因.但对系统容量小的系统,谐波产生的干扰就不能忽视。
3 有关谐波的国际及国家标准现行的有关标准主要有:国际标准IEC61000—2—2,IEC61000-2—4,欧洲标准EN61000-3-2,EN61000-3—12,国际电工学会的建议标准IEEE519—1992,中国国家标准GB/T14549—93《电能质量共用电网谐波》。
变频器的谐波干扰与抑制及参数设定
变频器的谐波干扰与抑制及参数设定变频器是一种将交流电源转换为可调控频率和电压的电力变换装置,广泛应用于工业生产中的电机驱动系统。
然而,变频器在运行过程中会产生谐波干扰,给电气设备带来诸多问题。
本文将重点介绍变频器的谐波干扰、抑制方法以及参数设定。
一、变频器的谐波干扰变频器在将电源交流电转换为电机驱动所需的直流电后,将其通过逆变器部分将其转换为可调频率的交流电。
在这个过程中,电压和电流在逆变器部分会发生波形的失真,进而产生谐波。
谐波表现为频率不同的电流或电压的波形成分,由于谐波的存在,会导致电气设备的过热、寿命缩短、工作不稳定等问题。
二、谐波干扰的分类谐波干扰主要分为电压谐波和电流谐波两种类型。
电压谐波是指在电源侧(变频器输出侧),电压的波形失真导致谐波的产生;电流谐波是指在电机侧(电机输出侧),电流的波形失真导致谐波的产生。
通常情况下,电流谐波对电气设备的影响更为严重,因此本文主要关注电流谐波的抑制方法与参数设定。
三、抑制电流谐波的方法1.增加滤波电容:通过在变频器输出侧添加滤波电容来减小电流谐波,滤波电容能够吸收一部分的谐波电流。
滤波电容的参数设定应根据谐波电流的频率和幅值进行选择。
2.采用谐波抑制器:谐波抑制器是一种专业的设备,能够检测并抑制系统中的电流谐波波动。
谐波抑制器通过将谐波电流反馈给变频器,使其产生反向的谐波电流,从而抵消谐波波动。
3.增加输出滤波器:通过在变频器输出侧添加输出滤波器,可以有效地减小电流谐波。
输出滤波器可将变频器输出的方波电流转换为更接近正弦波的电流。
四、参数设定参数设定是抑制谐波干扰的重要环节,合理设置变频器的参数可以减小谐波的产生。
参数设定的要点如下:1.频率设定:根据实际情况设定变频器的输出频率,合理的频率设定能够减小谐波的产生。
2.减小调速时间:调速时间是指从起动到达设定速度所需的时间,减小调速时间能够降低谐波的产生。
3.加大滤波时间常数:滤波时间常数是指变频器输出电流和电压滤波的时间,加大滤波时间常数能够减小谐波的波动。
变频器使用中的谐波干扰及抑制方法
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确认 电极间隙和接地碳刷均正常 ,检查电极 、电极绝缘嗣 板、 高压线 、 高压接线端 , 发现 电极 2 绝缘 围板有黑色堆积物质 ,
低压变频器输入谐波消除方法
低压变频器输入谐波消除方法低压变频器是工业领域中常用的电力设备,用于调节电机转速和负载运行状态。
然而,低压变频器在实际运行过程中会产生输入谐波,对电力系统和设备产生一定的负面影响。
因此,如何有效地消除低压变频器输入谐波成为了一个重要的问题。
低压变频器输入谐波主要包括电流谐波和电压谐波两种。
电流谐波会造成电力系统中的电压失真、潮流失真、功率因数下降等问题,同时也会对电机设备产生热损耗、振动和噪声等不良影响。
电压谐波则会对其它电力设备产生干扰。
针对低压变频器输入谐波问题,可以采取以下方法进行消除:1.滤波器:可以在变频器的输入端或输出端安装滤波器来消除谐波。
滤波器能够有效地滤除电流和电压谐波,提高电力系统的稳定性。
2.架空变压器:安装架空变压器可以降低变频器对电力系统的谐波干扰。
架空变压器具有较大的电感和容性,可以吸收变频器谐波产生的无功功率。
3.串联阻抗:在低压变频器输入端串联电抗器或电感器,形成阻抗补偿。
这样可以提高电路阻抗,减小谐波电流。
4.并联电容:在低压变频器输入端并联电容器,形成并联谐振。
电容器能够提供谐波电流的路径,减小峰值瞬时电压。
5.使用变频器:选择品质较好的低压变频器,其内部电路设计合理,输出谐波较小。
同时,在使用过程中合理设置变频器参数,减小谐波生成。
6.整体设计:低压变频器的输入谐波问题在设计阶段就要考虑,可以进行系统整体设计,包括电源配置、线路布置、地线接地等方面。
合理设计能够提高低压变频器的稳定性和抗干扰能力。
除了上述方法,还可以根据具体情况采取一些定制化的解决方案。
例如,添加电抗器、电容器或滤波器模块,进行系统改造和优化。
在消除低压变频器输入谐波过程中,需要考虑电流和电压的相位、频率、幅值等因素,确保消除谐波的效果。
综上所述,低压变频器输入谐波的消除方法包括滤波器、架空变压器、串联阻抗、并联电容、使用合适的变频器、整体设计等。
这些方法可综合使用,根据实际情况选择合适的方法进行消除。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案变频器是一种将电源的频率和电压转换为所需的频率和电压的电力调节装置。
它在许多工业和家用设备中被广泛应用,如电机驱动、电梯、空调等。
然而,变频器在运行过程中会产生一些干扰问题,这些干扰可能对其他设备和系统造成负面影响。
本文将重点介绍变频器产生的干扰及其解决方案。
一、变频器产生的干扰类型:1.电磁辐射干扰:变频器运行时会产生较高频率的电磁辐射,对周围的电子设备和无线通信设备造成电磁干扰。
2.电功率干扰:变频器会对电源网络产生带有谐波成分的高电流脉冲,容易导致电网电压波动,同时也可能导致其他设备的故障。
3.传导干扰:变频器内部的电磁干扰会通过电力线或控制信号线传导到其他设备中,影响其正常工作。
二、变频器产生干扰的原因:1.变频器内部电路的高频振荡:变频器内部的开关电路会产生高频振荡,因为各种电容和电感元件之间的互联会产生谐振环路,导致电路的振荡频率高于基本频率。
2.高频开关的操作:变频器内部的半导体开关装置,如IGBT等,会频繁开关,导致高频电流脉冲。
三、解决变频器干扰问题的方法:1.滤波器的使用:通过在变频器和被干扰设备之间添加滤波器,可以有效减少电磁辐射干扰和传导干扰。
滤波器可以选择带通滤波器、陷波器等。
2.感应式隔离变压器:通过使用感应式隔离变压器,可以有效消除变频器产生的电功率干扰。
感应式隔离变压器可以将电网和变频器之间的电源隔离,降低干扰传导。
3.屏蔽和接地:在设计和安装变频器系统时,应注意使用屏蔽电缆和接地装置,以减少电磁辐射干扰和传导干扰。
正确的接地和屏蔽可以有效降低或消除干扰。
4.合理的电缆布线:将变频器和被干扰设备之间的电缆布线分离,避免电缆交叉和平行布线。
这样可以减少电磁辐射和传导干扰的发生。
5.系统优化:在设计和安装变频器系统时,应选择质量可靠、抗干扰能力较强的变频器产品。
优化系统结构,提高系统的抗干扰能力。
总结:变频器产生的干扰是一个普遍存在的问题,对于设备的正常运行和其他设备的工作状态产生了一定的影响。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案一、引言变频器是工业生产中常用的电气设备,它通过改变电源频率来控制电动机的转速。
然而,变频器在工作过程中会产生一定的电磁干扰,对周围的设备和系统造成不利影响。
本文将探讨变频器产生的干扰问题,并提出相应的解决方案。
二、变频器产生的干扰类型1. 电磁干扰:变频器工作时会产生高频电磁波,对周围的设备和系统造成干扰。
这种干扰表现为电磁辐射和电磁感应。
2. 电压干扰:变频器的工作会引起电网电压的波动和谐波增加,对电网和其他设备的正常运行产生干扰。
3. 电流干扰:变频器的工作会引起电网电流的波动和谐波增加,对电网和其他设备的正常运行产生干扰。
三、变频器干扰的影响1. 对电网的影响:变频器工作时产生的电压和电流谐波会导致电网的电压波动和电流失真,影响电网的稳定性和供电质量。
2. 对其他设备的影响:变频器产生的电磁干扰会对周围的设备和系统造成故障或误操作,影响生产效率和设备寿命。
3. 对人体的影响:变频器产生的电磁辐射对人体健康有一定的影响,长期暴露在变频器的辐射下可能导致身体不适和疾病。
四、变频器干扰的解决方案1. 电磁屏蔽:通过在变频器和受干扰设备之间设置屏蔽装置,减少电磁辐射和电磁感应。
可以采用金属屏蔽罩、屏蔽隔离板等方式进行屏蔽。
2. 滤波器的使用:在变频器的输入端和输出端添加滤波器,可以有效地滤除电压和电流中的谐波成分,减少对电网和其他设备的干扰。
3. 接地和绝缘:合理的接地和绝缘设计可以减少电磁干扰的传导和扩散,提高系统的抗干扰能力。
4. 距离隔离:将变频器和受干扰设备之间保持一定的距离,减少电磁干扰的传递。
5. 频率选择:选择工作频率较低的变频器,可以减少高频干扰的产生。
6. 故障监测和维护:定期对变频器进行故障监测和维护,及时发现和解决潜在的干扰问题,保证设备的正常运行。
五、结论变频器产生的干扰对电网、其他设备和人体都会造成一定的影响,因此需要采取相应的解决方案来减少干扰。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案一、引言在工业生产过程中,变频器被广泛应用于控制机电的转速和运行。
然而,变频器的使用也带来了一些问题,其中之一就是产生的干扰。
本文将详细介绍变频器产生的干扰的原因和影响,并提供一些解决方案,以匡助企业有效地解决这一问题。
二、变频器产生的干扰原因1. 高频电磁干扰:变频器在工作过程中会产生高频电磁干扰,这些干扰信号会通过电源线、信号线和地线传播到其他设备和系统中。
2. 电源线谐波干扰:变频器的输入端会引入谐波电流,这些谐波电流会对电源系统造成干扰,导致其他设备的正常工作受到影响。
3. 电磁辐射干扰:变频器在工作时会产生电磁辐射,这些辐射会干扰周围的设备和系统,导致它们的正常工作受到影响。
三、变频器产生的干扰影响1. 信号干扰:变频器产生的干扰信号可能会影响其他设备和系统的正常工作,导致信号传输错误或者丢失。
2. 电源系统不稳定:变频器引入的谐波电流会导致电源系统的电压波动,进而影响其他设备的正常工作。
3. 机电故障:变频器产生的干扰信号可能会对机电的正常运行产生影响,导致机电故障或者损坏,进而影响生产效率。
四、解决变频器产生的干扰的方案1. 滤波器的使用:安装滤波器可以有效地减少变频器产生的高频电磁干扰。
滤波器可以在变频器的输入端或者输出端安装,通过滤波器对干扰信号进行滤波,减少干扰的传播。
2. 接地措施:合理的接地系统可以有效地降低变频器产生的电磁辐射干扰。
确保变频器和其他设备都良好接地,减少接地电阻,提高接地效果。
3. 屏蔽措施:对变频器和其他设备进行屏蔽处理,可以有效地减少电磁辐射干扰。
使用金属屏蔽罩、屏蔽线缆等材料对设备进行屏蔽,减少干扰信号的传播。
4. 谐波滤波器的应用:安装谐波滤波器可以有效地减少变频器引入的谐波电流对电源系统的干扰。
谐波滤波器可以将谐波电流滤波,使其不会对其他设备和系统造成影响。
5. 电磁兼容性测试:进行电磁兼容性测试可以匡助企业了解变频器产生的干扰情况,并采取相应的措施进行干扰的消除和防护。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案1.引言随着科技的发展,变频器被广泛应用于各个领域,如工业生产、农业、建筑等。
虽然变频器提高了设备的效率和可控性,但也会产生一些干扰问题。
本文将详细介绍变频器产生的干扰及解决方案。
2.变频器产生的干扰2.1电磁干扰电磁干扰是变频器内部电路和外部环境之间的相互影响。
主要表现为电磁辐射和感应电磁干扰。
2.1.1电磁辐射2.1.2感应电磁干扰由于变频器的高频振荡,会在电源线和信号线上产生高频干扰电流和电压。
这些干扰信号会通过电源线和信号线传播,导致与其相连的设备产生干扰。
2.2电网干扰变频器并网运行时,可能会对电网产生干扰,并引起电网的电压畸变和谐波污染。
3.变频器干扰的解决方案为了解决变频器产生的干扰问题,我们可以从以下几个方面入手。
3.1电磁屏蔽电磁屏蔽是最常见的解决电磁干扰问题的方法之一、在变频器的设计和生产过程中,应当采用屏蔽技术,将变频器的电磁辐射范围控制在允许的范围内。
3.2滤波器滤波器可以有效地抑制感应电磁干扰。
在变频器的输入端和输出端添加合适的滤波器,可以滤除高频干扰信号,减少对其他设备的干扰。
3.3地线连接良好的地线连接可以降低电磁干扰的情况。
在变频器的安装中,应该确保良好的地线连接,可以采用多点接地或者选择屏蔽地线的方式,以达到减少电磁干扰的效果。
3.4加强产品管理对于变频器生产企业来说,加强产品管理也是减少干扰的一个关键手段。
要进行严格的产品质量把关,确保变频器的设计和生产符合相关的标准和规定。
4.结论变频器在提高设备效率和可控性的同时,也带来了一定程度的干扰问题。
在实际应用中,我们可以通过电磁屏蔽、滤波器、地线连接等方法来解决这些干扰问题。
通过合理的技术手段和产品管理,可以减少变频器带来的干扰,提高设备的稳定性和可靠性。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案一、引言变频器是一种用于调节交流电机转速的设备,其工作原理是通过改变电源电压的频率和幅值,从而控制电机的转速。
然而,变频器在工作过程中会产生一定的电磁干扰,对其他电子设备和通信系统造成影响。
本文将详细介绍变频器产生的干扰及解决方案。
二、变频器产生的干扰1. 电磁辐射干扰:变频器在工作时会产生高频电磁辐射,对周围的电子设备和通信系统造成干扰。
这种干扰主要表现为电子设备的工作不稳定、通信信号的丢失或干扰等问题。
2. 电源干扰:变频器需要从电源中获取能量供其工作,但其工作过程中会产生电源波动、谐波等问题,对电源系统造成干扰。
这种干扰主要表现为电源系统的电压波动、谐波污染等现象。
3. 传导干扰:变频器的电磁辐射会通过电源线、信号线等传导到其他设备中,造成传导干扰。
这种干扰主要表现为其他设备的工作异常、信号传输的错误等问题。
三、解决方案1. 电磁屏蔽措施:(1)合理布局:在安装变频器时,应合理布局各个设备,尽量避免电磁辐射干扰。
可以通过增加隔离间隔、采用金属屏蔽罩等方式来减少电磁辐射的影响。
(2)屏蔽材料:可以在变频器周围使用电磁屏蔽材料,如铁板、铜箔等,来减少电磁辐射的传播。
这些材料可以有效地吸收和屏蔽电磁波,减少对周围设备的干扰。
2. 滤波器的应用:(1)电源滤波器:可以在变频器输入端和输出端加装电源滤波器,用于抑制变频器产生的电源干扰。
这些滤波器可以有效地滤除电源中的谐波、电压波动等问题,减少对电源系统的干扰。
(2)信号滤波器:可以在变频器的信号线上加装信号滤波器,用于抑制传导干扰。
这些滤波器可以滤除电磁辐射通过信号线传导到其他设备中的干扰信号,保证信号的传输质量。
3. 接地措施:(1)设备接地:变频器及其周围的设备应进行良好的接地,确保设备的接地电阻符合标准要求。
良好的接地可以有效地减少电磁辐射和传导干扰。
(2)屏蔽接地:在使用屏蔽材料进行电磁屏蔽时,应将屏蔽材料与设备的接地系统连接,形成完整的屏蔽接地。
变频器的谐波及常用解决方法
变频器的谐波及常用解决方法变频器是一种用于调节交流电源的电器设备。
它广泛应用于工业生产、电力系统、医疗设备和家居电器等领域。
然而,变频器工作时会产生谐波,给电网稳定性和设备运行带来一些问题,因此需要采取一些常用的解决方法。
首先,我们先来了解一下变频器产生的主要谐波类型。
主要谐波有三种类型:整流谐波、逆变谐波和直流谐波。
整流谐波是由于电网被电源单相或三相晶闸管整流电源所供给而产生的,逆变谐波是由于变频器输出电压采用高频脉冲宽度调制技术而产生的,直流谐波是由于变频器直流电源引起的。
这些谐波会导致电网电压畸变、电流畸变和设备损坏等问题。
针对这些问题,以下是一些常用的变频器谐波处理方法:1.加装谐波滤波器:谐波滤波器是一种能够抑制谐波电流的装置。
它按照电网谐波谐波的类型进行设计,能够有效减少谐波对电网的影响,提高电网的稳定性。
谐波滤波器通常分为有源滤波器和无源滤波器两种。
有源滤波器是通过电子元器件对谐波进行补偿和降低,而无源滤波器则是通过电感、电容和电阻等被动元件来吸收谐波。
2.采用多电平逆变器:多电平逆变器可以减少逆变输出电压的谐波含量。
它使用多个电平的开关器件来产生逆变输出电压,以减少逆变谐波的产生。
多电平逆变器可以提高变频器的输出电压质量,减少对电网和设备的影响。
3.使用变压器/电抗器:变频器前、后或中间加装变压器或电抗器可以减少电网电压和电流的谐波。
变频器输入端加装变压器可以降低电网电压的谐波含量,而变频器输出端加装电抗器可以限制谐波电流的流动。
这种方法在一些对电网稳定性要求较高的场合中比较常见。
4.优化系统设计:对变频器系统进行优化设计也是减少谐波的有效方法。
例如,减小谐波电流传输路径的电感,优化谐波电流的流动路径,减小电缆长度和截面积,优化系统的接地方式等。
这些优化措施可以减少电流流动时的电阻和电感损耗,降低谐波电流的大小。
综上所述,变频器产生的谐波问题可以通过加装谐波滤波器、使用多电平逆变器、采用变压器/电抗器以及优化系统设计等方式得到解决。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案引言:随着工业自动化的不断发展,变频器作为一种重要的电力调节设备在工业生产中得到广泛应用。
然而,变频器在工作过程中会产生一定程度的电磁干扰,给周围的电子设备和系统带来困扰。
本文将详细介绍变频器产生的干扰原因及其对设备和系统的影响,并提供一些解决方案以减轻或消除这些干扰。
一、变频器产生的干扰原因:1. 高频噪声:变频器内部的开关元件会产生高频噪声,这些噪声通过电源线、信号线和地线等途径传播到其他设备和系统中。
2. 电磁辐射:变频器内部的高频电流和电压变化会产生电磁辐射,这种辐射会干扰周围的电子设备和系统。
3. 电源线谐波:变频器工作时,会产生电源线上的谐波,这些谐波会传播到电力系统中,对其他设备和系统造成干扰。
二、变频器干扰对设备和系统的影响:1. 电子设备故障:变频器产生的干扰可能导致其他电子设备的故障,例如计算机、通信设备等,严重影响工作效率和生产进度。
2. 传感器误差:变频器的干扰会使传感器的测量结果产生误差,影响工艺控制的精度和稳定性。
3. 通信干扰:变频器干扰还会对无线通信系统造成干扰,导致通信质量下降或连接中断。
三、变频器干扰解决方案:1. 优化变频器布置:合理布置变频器和其他设备之间的距离,避免干扰传播。
可以采取物理隔离措施,如使用金属屏蔽罩、隔离墙等,减少电磁辐射的传播。
2. 使用滤波器:在变频器的输入和输出端加装滤波器,可以有效地滤除电源线上的谐波和高频噪声,减少干扰的传播。
3. 接地处理:正确接地变频器和其他设备,建立良好的接地系统,可以降低电磁干扰的影响。
可以采用单点接地或屏蔽接地等方式,确保接地电阻符合标准要求。
4. 电缆屏蔽:使用屏蔽电缆连接变频器和其他设备,可以有效地减少电磁辐射和干扰的传播。
5. 信号隔离:对于敏感的控制系统,可以采用信号隔离器隔离变频器的干扰信号,保证控制系统的稳定性和可靠性。
6. 选择合适的变频器:在选购变频器时,应选择符合国家标准的产品,具备良好的抗干扰能力。
变频器产生的干扰及解决方案
变频器产生的干扰及解决方案引言概述:变频器是一种用来调节电机的转速和输出功率的设备,广泛应用于工业生产和机械设备中。
然而,变频器在工作过程中会产生一定的干扰,给设备和系统带来一定的影响。
本文将详细介绍变频器产生的干扰及解决方案。
一、变频器产生的干扰1.1 电磁干扰:变频器在工作时会产生电磁辐射,这种辐射会对周围的电子设备和通信系统产生干扰,导致设备的正常工作受阻。
1.2 电网干扰:变频器将电网的交流电转换为直流电,然后再将直流电转换为需要的频率和电压输出。
这个过程中会产生电网波动和谐波,对电网的稳定性和电力设备造成干扰。
1.3 机械干扰:变频器在控制电机转速时,会通过改变电机的电压和频率来实现。
这种频繁的改变会对电机和机械设备产生额外的压力和振动,导致设备的寿命缩短。
二、解决方案2.1 电磁屏蔽:通过在变频器和受干扰设备之间添加电磁屏蔽材料,可以有效地隔离电磁干扰,减少干扰对设备的影响。
2.2 滤波器的应用:在变频器的输入端和输出端添加滤波器,可以滤除电网的谐波和波动,减少对电网和其他设备的干扰。
2.3 机械隔离:通过增加减振装置和隔振材料,可以减少变频器对机械设备的振动和压力,保护设备的正常运行。
三、电磁兼容性测试3.1 辐射测试:对变频器进行辐射测试,检测其电磁辐射水平是否符合相关标准,如果不符合,需要进行电磁屏蔽和滤波器的优化。
3.2 抗干扰测试:对变频器进行抗干扰测试,检测其对外界干扰的抵抗能力,如果不符合要求,需要对变频器的设计和电路进行优化。
3.3 整机测试:对整个系统进行综合测试,评估变频器对其他设备的干扰程度,根据测试结果进行相应的处理和改进。
四、合理布线和接地4.1 信号线和电源线的分离:将变频器的信号线和电源线进行分离布线,避免相互干扰,减少干扰的传播。
4.2 接地的合理设计:对变频器和其他设备的接地进行合理设计,确保接地的可靠性和连续性,减少接地回路的干扰。
五、定期维护和保养5.1 清洁和散热:定期清洁变频器和散热器,保持设备的良好散热状态,避免因过热而引起的干扰。
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变频器常见谐波问题以及解决方法变频器常见谐波问题以及解决方法在现代化港口、矿井、运输港的建设中,变频软启动渐渐替代机械软启动,如常规液力耦合器,CST液力软启动,成为市场主流,其主要原因为可控性高,精度强。
变频器在使用过程中也会相应的出现自己的问题,重点介绍下在现场安装中变频器谐波问题以及处理办法。
就矿井使用的变频器而言,非下运皮带大都使用二象限的,因不需要对电网进行电能反馈,下运皮带在运行以后对电网进行电能反馈,既逆向输送电力,而非使用电力,四象限变频器就是除了正反转外还能控制,实现能量反馈回电网的变频器。
2象限指的就是普通的控制速度的变频器。
内部除了控制方式不同外,硬件方面主要就是4个象限变频器整流和逆变电路都使用可双向导通的半导体元件,一般是IGBT。
而2象限的整流部分一般是晶闸管或二极管。
而就谐波问题而言,问题重点出现在四象限变频器,因产生的奇数次谐波较强,且干扰问题严重,频器正常工作中,由于变频器高次谐波的影响引发控制电路发生串联谐振,造成系统电源故障,就功率等级而言,75KW以上四象限变频器因考虑进行谐波治理,而二象限变频功率在100KW以下可以进行常规处理即可。
在变频器使用过程中,经常出现误指示、乱码等情况;变频器停止工作时系统完全恢复正常。
很明显这是由于变频器高次谐波分量对电源的干扰造成的,通常,对此最为行之有效的办法就是对控制电路的供电电源加装电源滤波器。
在加装市售的通用电源滤波器后,系统恢复了正常,但是随之又有新的问题出现了,控制电路中的熔断器频繁熔断。
停电后对电路进行检查,经现场详细观察发现,在系统逐渐升速过程中,变频器运行输出在某个频段之间时频繁发生短路故障。
而且,将变频器的负载(电动机)断开后,该故障现象仍频繁出现,在去掉电源滤波器后该故障消失。
因此,首先对该滤波器进行了检查,拆开后发现滤波器采用的是常见的π型滤波。
检查发现电源滤波器本身没有任何故障,进一步分析变频器的工作原理可知,在交-直-交型变频器中,电网通过三相整流桥给变频器供电,供电电流利用傅立叶级数可以分解为包含基波和6K±1次谐波(K=1,2,3…)分量等一系列谐波分量,谐波含量随进线电抗和和直流滤波电抗的电感量增加而减少。
具有关资料介绍,通常情况下,加电抗器后五次谐波、七次谐波、十一次谐波和十三次谐波仍然占到40%、35%、25%和20%左右。
由于电路参数频率特性的影响,在n 次谐波所作用下电感的感抗为,电容的容抗为,整个电源滤波器的等效复阻抗;其中是滤波器的等效感抗,是滤波器的等效容抗。
如果在k次谐波的作用下,滤波器在该次谐波下的等效感抗的值与等效容抗的值相等,可知此时电路在该频率下的等效复阻抗,即电路处于谐振状态。
由于此时R仅是线路电阻,其值是非常小的,可以近似的认为,即电路在该次谐波的作用下处于处于短路状态。
依据上述分析,可以得出结论:该电源短路故障是由于变频器输出的高次谐波分量造成电源滤波器发生串联谐振引起的。
通常情况下,如果引起谐振的谐波分量不是足够大,是不应引起短路故障的,但是当其短路电流的有效值超过系统熔断器保护范围时,就会造成短路故障,采用该类电源滤波方式就不十分合适了。
分析清楚故障原因后,针对工控系统干扰源的主要来源途径即电源的干扰、过程通道的干扰及空间电磁干扰等,对控制显示系统采取了进一步的防干扰措施。
首先,针对前述系统的故障状态,采用大电容替代原来的电源滤波器进行滤波,有效的解决了控制系统电源系统的干扰问题。
但是,必须着重指出的是在变频器的输出侧,绝对禁止采用电容器来吸收高次谐波,以防止在逆变管导通瞬间,出现峰值很大的充电或放电电流,造成逆变管的损坏;其次,由于用户要求液位指示器与变频器的相对位置不能改变,在不能使液位指示器远离变频器的情况下,将液位指示器进行了严格的金属屏蔽,而且信号屏蔽线、金属屏蔽层进行了严格的单独接地与系统工作及安全接地分开,信号线与电源线空间位置相对垂直,有效的防止了空间的电磁干扰的窜入。
变频器配套用的各类电抗器的作用和容量选择等问题也是十分必要的,变频器配套用的电抗器有3种:一、进线电抗器LA1又称电源协调电抗器,它能够限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,有效地保护变频器和改善其功率因数。
接入与未接入进线电抗器时,变频器输入电网谐波电流的情况。
二、直流电抗器LDC直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,LDC能使逆变环节运行更稳定,及改善变频器的功率因数。
三、输出电抗器LA2接在变频器输出端与负载(电机)之间,起到抑制变频器噪声的作用。
1.需要安装进线电抗器的场合如下:进线电抗器既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染,当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。
因此接入进线电抗器,对改善变频器的运行状况是有好处的。
根据运行经验,在下列场合一定要安装进线电抗器,才能保证变频器可靠的运行。
1)电源容量为600kVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内,如图3所示:2)三相电源电压不平衡率大于3%,电源电压不平衡率K按式(1)计算3)其它晶闸管变流器与变频器共用同一进线电源,或进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。
进线电抗器容量的选择进线电抗器的容量可按预期在电抗器每相绕组上的压降来决定。
一般选择压降为网侧相电压的2%~4%。
电感量L的计算公式如式(2)所示: UV ——交流输入相电压有效值(V);ΔUL——电抗器额定电压降(V); In——电抗器额定电流(A); f——电网频率(Hz)。
进线电抗器压降不宜取得过大,压降过大会影响电机转矩。
一般情况下选取进线电压的4%(8.8V)已足够,在较大容量的变频器中如75kW以上可选用10V压降。
三相交流进线电抗器的设计计算当选定了电抗器的额定电压降ΔUL,再计算出电抗器的额定工作电流In以后,就可以计算电抗器的感抗XL。
电抗器的感抗XL由式(3)求得: XL=ΔUL/In(Ω)(3)有了以上数据便可以对电抗器进行结构设计。
电抗器铁芯截面积S与电抗器压降ΔUL的关系,如式(4)所示:式中:ΔUL——单位V; f——电源频率(Hz); B——磁通密度(T); N——电抗器的线圈圈数; Ks——铁芯迭片系数取Ks=0.93。
电抗器铁芯窗口面积A与电流In及线圈圈数N的关系如式(5)所示: A=InN/(jKA)(5)式中:j——电流密度,根据容量大小可按2~2.5A/mm2选取; KA ——窗口填充系数,约为0.4~0.5。
铁芯截面积与窗口面积的乘积关系如式(6)所示: SA=UI/(4.44fBjKsKA×10-4)(6)由式(6)可知,根据电抗器的容量UI(=ΔULIn)值,选用适当的铁芯使截面积SA的积能符合式(6)的关系。
假设选用B=0.6T,j=200A/cm2,Ks=0.93,KA=0.45,设A=1.5S,则电抗器铁芯截面与容量的关系为:为了使进线电抗器有较好的线性度,在铁芯中应有适当的气隙。
调整气隙,可以改变电感量。
气隙大小可先选定在2~5mm内,通过实测电感值进行调整。
2.在有直流环节的变频系统中,在整流器后接入直流电抗器可以有效地改善功率因数,配合得当可以将功率因数提高到0.95,另外,直流电抗器能使逆变器运行稳定,并能限制短路电流,所以很多厂家生产的55kW以上的变频器都随机供应直流电抗器。
3.输出电抗器的主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。
电抗器电感量的测定直流电抗器LDC电感量的测定铁芯电抗器的电感量和它的工作状况有很大关系,而且是呈非线性的,所以应尽可能使电抗器处于实际工作条件下进行测量。
图4所示是测量直流电抗器的电路。
在电抗器上分别加上直流电流Id与交流电流I~,用电容C=200μF隔开交直流电路,测出LDC两端的交流电压U~与交流电流I~,可由式(9)、式(10)式近似计算电感值L。
交流电抗器电感量的测定带铁芯的交流电抗器的电感量不宜用电桥测量,因为测电感电桥的电源频率一般是采用1000Hz,因此测电感电桥只可用于测量空心电抗器.对于用硅钢片叠制而成的交流电抗器,电感量的测量可用工频电源的交流电压表——电流表法测量,如图5所示。
通过电抗器的电流可以略小于额定值,为求准确可以用电桥测量电抗器线圈内阻rL,每相电感值可按式(11)计算:式中:U——交流电压表的读数(V); I——交流电流表的读数(A); rL——电抗器每相线圈电阻(Ω)。
由于电抗器线圈内阻rL很小,在工程计算中常可忽略。
与变频器配套的的三种电抗器对变频器系统的稳定、可靠运行有相当大的作用,其中以进线电抗器作用最大,它能有效地保护整流逆变系统免遭过电压和浪涌电流的冲击,并能提高变频系统的功率因数,国产电抗器质量良好,造价低廉,值得推广应用。
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。
超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电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。
串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。
在直流输电系统的直流电抗器:直流电抗器作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值。
滤波电抗器,又称直流平波电抗器,用于变流器的直流侧,电抗器中流过的是具有交流分量的直流电流。
它的作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值。
还用于并联变流器的直流侧对耦,降低断续极限,限制环流线路中的环流,以为应用直流快速开关切断故障电流时限制电流上升率还被用在电流,电压型变频器中间回路的直流平波,这可用于整流电源平波,以消除纹波。
减小电流脉动值,改善输入功率因数。
直流电本身并不存在电抗器。
所谓“直流电抗器”,是指带有直流成份的交流电,如整流器后边接的LC滤波电路。
由于直流部分很容易使铁芯电感产生磁饱和,使电感失去感抗,所以铁芯的磁回路中,都要开空气隙,以增大磁阻,避免磁饱和的发生。