550KW变频器输出滤波器ME960-1100A 变频器专用EMC输出滤波器

550KW变频器输出滤波器ME960-1100A 变频器专用EMC输出滤波器
550KW变频器输出滤波器ME960-1100A 变频器专用EMC输出滤波器

产品型号ME960-01100品牌上海民恩

额定电压380V/440V额定电流1100A

相数三相产品功能抑制谐波干扰

产品价格(具体价格请来电咨询)产品包装纸箱

可以根据客户提供的技术参数加工定制非标产品!

制造商Manufacturer上海民恩电气有限公司

依据标准Standard GB/T7343-87《10kHz-30MHz无源无线电干扰滤波器和抑制元件

抑制特性的测量方法》及UL1283《电磁干扰滤波器》标准制定型式Type输入滤波器防护等级Protection level IP20

配套变频器功率550KW额定电流Se.Cur1100A

系统电压Se.Vol0.4KV连接方式Connection mode串联

相数Number of phases三相工作频率Frequency50/60Hz

气候类别Climate category25/085/21泄露电流(250VAC/50Hz)<5.0mA

冷却方式Cooling Type自冷试验电压(线-线)2250VDC

极壳耐压Extreme pressure3000Vac/1min试验电压(线-地)2700VDC

过载电流Overload current开机瞬间允许通过4倍过工作电流,1.4倍工作电流1分钟(每小时一次)包装Packing纸箱运输方式Transport快递运输

质保期Warranty period一年产品货期Delivery2-3天

◆产品及应用

●基于变频器工作时输入端对电网及PLC、DCS系统等数字设备产生干扰的领域而专门设计。

●优异的共模和差模抑制能力,可有效抑制变频器对外界的传导干扰,保证周边设备的正常运行。

●属于RFI滤波器,用于降低EMC干扰,用于主电源侧,切断电网与变频器之间的干扰通道。

●标准匹配国内外多种低压变频器。

●提高系统功率因数,缓解三相不平衡

一、550KW变频器输入滤波器ME960-01100A原理图

二、型号含义(550KW变频器输入滤波器ME960-01100A)

ME960-01100

额定电流1100A

输入滤波器代码

民恩公司型号标示

三、变频器电源波形图(550KW变频器输入滤波器ME960-01100A)

四、谐波示意图(550KW变频器输入滤波器ME960-01100A)

五、变频器干扰范围图示(0.75~1.5KW变频器输入滤波器ME960-01100A)

六、滤波器安装接线图(550KW变频器输入滤波器ME960-01100A)

七、滤波器安装使用说明(550KW 变频器输入滤波器ME960-01100A )

安装使用注意事项

滤波器安装前请先阅读此注意事项!!!

1.测试上海民恩电气有限公司的每一只产品在出厂前均经过严格的测试,

但为出于安全考虑,建议您最好在使用前对“试验电压”进行测试;2.接地滤波器在加电使用前必须保证安全地线的连接(具体连接方法参照

安装操作步骤说明的第二步),否则会造成人身伤害或财产损失;

3.面接触滤波器底面为金属表面,为保证滤波器的滤波效果,请尽可能的

将其面接触于金属支架或机柜表面(之间无任何绝缘物质);4.安装位置滤波器的安装应尽量靠近变频器侧,通常情况下滤波器与变频

器之间的连线越短越好,不宜超过1米;5.布线滤波器的输入线与输出线不得平行或交叉;应使输入、输出线尽量

远离;6.检查

每年应最少一次对滤波器的连接进行检查。

维护注意事项

1.一切测试、拆卸工作应在切断电源5分钟后进行,这是为了保证滤波器内

部元件充分放电。

2.

如发现滤波器故障,应首先切断电源并及时与上海民恩电气有限公司联系。运行的环境条件

运行环境条件指当滤波器正常使用的情况下:

运行温度:-25℃~+85℃(75A 及以上温度100℃内为正常,说明干扰点集中)相对湿度:5%~95%。无凝露。

在存在腐蚀性气体的情况下允许最大相对湿度为60%

补充说明

滤波器在工作过程中会发出类似振流器或变压器式的噪声,这是由于电流通过滤波器内部电感线圈引起的,不会影响滤波器的效果!您可以放心使用!

安装位置示意图

八、5A~250A (螺栓式)输入/输出滤波器安装说明

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550KW

变频器输入滤波器ME960-01100A

安装前请确定已仔细阅读过“滤波器使用说明”!!!

1固定将安装螺栓穿过滤波器四个安装孔,安装至支架或机箱内,并拧紧螺母固定。2

接地将接地螺钉以截面积6mm2以上、长度小于5米的软线与大地连接。

3

相线连接

取下滤波器相线螺栓上的螺母垫片各1只,将接好线的端子依次安装在相线螺栓上。注意各端子连线应尽量保证平行。避免交叉!

4紧固螺栓

紧固螺钉时应先用扳手1固定住根部螺母,再用扳手2拧紧螺母(如图;否则可能导致滤波器端子损坏)。其它各相接方法相同。

九、300A~1600A (铜排式)输入/输出滤波器安装说明

------550KW 变频器输入滤波器ME960-01100A

安装前请确定已仔细阅读“滤波器使用说明”!!!

1固定将固定螺栓穿过滤波器六个安装孔,安装在支架或机箱内,并拧紧螺母固定。2接地

将输入及输出端的两个接地螺钉分别以截面积16mm2以上,长度<2米的导线与大地连接。

首先用砂纸对滤波器接线铜排的接触面进行打磨,以确保良好

接触!!!

3相线连接将接好线的端子孔与滤波器引出铜排孔对齐,用螺栓穿过,并用两把扳手分别钳住螺栓与螺母,用力拧紧。

4紧固螺栓在通电之前检查滤波器各个位

置的连接及安装情况,特别注意接地线的连接,检查无误后即可加电运

变频器专用滤波器功用说明

变频专用输入EMC滤波器

属于RFI滤波器,用于降低EMC干扰,用于主电源侧,切断电网与变频器之间的干扰通道。

变频器专用输入EMC滤波器也称为输入滤波器、进线滤波器,是变频器专用滤波器的一种,其作用主要包括以下几个方面:

(1)抑制变频器产生的高次谐波

变频器在整流过程中,就相当于一个高速开关,因此,会产生大量的高次谐波,这些高次谐波,会随着电源的流

动,被带入电网,进而导致了使用同一电网的敏感设备受到干扰。

(2)防止变频器被干扰

变频器是个干扰源,也是个受扰源,或者是叫敏感设备。如果电网中的谐波频率过高、谐波含量过大的情况下,

变频器就会发出过压、过流、过载等误报警。

(3)提高系统功率因数

变频器输入EMC滤波器,具有一定的补偿功能,可以提高整个工控自动化系统的功率因数,具有一定的节能功效。

(4)缓解三相不平衡

如果变频器的输入端三相不平衡,严重的情况下,就会导致变频器无法正常工作,加上变频器输入滤波器之后,

可以有效缓解这一问题。

变频器专用输入EMC滤波器,主要是由(L)滤波电感、(C)滤波电容和(R)电阻构成。

变频器专用输入EMC滤波器,是利用“阻抗失配”的原理进行工作的;

一般情况下,我们默认为电源端是低阻抗的,所以,我们变频器输入滤波器的输入端是高阻抗的;

而负载侧,我们默认为其是高阻抗的,而我们的变频器输入滤波器的输出端,则是低阻抗的;

正是利用这一原理,实现了对于变频器产生的高次谐波的有效抑制作用。

变频专用输出EMC滤波器

可解决由变频器输出侧PWM波通过空间辐射而干扰周边敏感设备的问题;抑制变频器产生之电磁干扰,减少变频器对外界的耦合干扰。

变频器专用输出EMC滤波器也称为变频输出滤波器、出线滤波器等。是变频器专用滤波器的一种器等。是变频器专用滤波器的一种,安装在变频器的输出侧与电机之间,用于减小变频器输出电流中的高次谐波层,抑制变频器的输出侧的浪涌电压。下面,我们就对变频器输出滤波器的作用,进行探讨。

(1)有效降低IGBT输出的高频谐波;解决变频器干扰电机的问题;延长电机使用寿命。

(2)抑制dv/dt,缓解变频器输出的尖峰电压对电机造成的伤害。

(3)保护驱动装置电力电子元件不受主电源尖峰电流冲击;对变频器输出端的换相缺口有一定的抑制作用。

4)(4)有一定的节能效果;提高系统可靠性型。

输出EMC 滤波器的主要功用是滤除变频器输出电缆线上10KHz 以上的电流成分,这些高频电流有以下危害:

(一)借助电缆产生电磁波辐射,对临近的设备形成干扰;(二)在电机上产生轴承电流,导致电机轴承损坏。

变频器输出的电压是PWM 电压,这种电压含有非常丰富的高频成分(可达到10MHz 以上),这种电压在变频器与电机之间的连线上产生高频电流。众所周知,电缆上流过的电流频率越高,就越容易产生电磁波辐射,这种电磁波会对周围的设备产生不良影响。

在有些场合可以使用屏蔽电缆解决电磁波辐射的问题,但是这不能解决轴承电流的问题。要想彻底消除PWM 电压带来的射频干扰问题,必须使用变频专用输出EMC 输出滤波器。

变频专用EMC 滤波器选型说明

五、变频器专用滤波器外形尺寸

-输入滤波器输出滤波器对应容量KW 额定电流A 额定电压VAC 电源频率Hz

试验电压外形尺寸重量Kg 线-线VDC

线-地VDC

ME920-5ME960-50.75/1.55380/440

50/60

2250

2700

N2 1.1ME920-8ME960-8 2.2/3.78N2 1.1ME920-16ME960-16 5.5/7.516N5 1.5ME920-30ME960-3011/1530N5 1.6ME920-45ME960-4518.5/2245N10 2.5ME920-75ME960-7530/3772N127.0ME920-100ME960-10045100N12

7.0ME920-120ME960-12055120N127.5ME920-150ME960-15075150N1510ME920-200ME960-20090200N1510ME920-250ME960-250110250N1510ME920-300ME960-300125/150300N3014ME920-420ME960-420160/220420N3014ME920-500ME960-500250/260500N6016ME920-600ME960-600280/315600N6016ME920-800ME960-800400800N8020ME920-1000ME960-10005001000N9022ME920-1100ME960-11005501100N9022ME920-1200

ME960-1200

600

1200

N100

23

A B C D E F G H

N2110125±1.014070±0.59356 5.3*7M4

N5150168±1.518685±0.510860 6.4*9M6

N10200220±1.5240100±1.012580 6.4*9M6

N12260286±2.5314140±1.01751078.8*14M8

N15300326±3.0354150±1.51851158.8*14M10

A B C D E F G H K J L

N30240±2.0300360394120210235±2.0260 5.025115

N60290±2.0350410444120210230±2.0256 6.030162

N80290±2.0350446475120210230±2.02568.040162

N90290±2.0350456485120210230±2.025********

N100290±2.0350456485120210230±2.025******** *更多(其他)产品请联系上海民恩电气有限公司

电抗器、滤波器的使用

应用探讨——电抗器、滤波器的使用——发帖整理 作者主题 谦 总坛主 经验值: 3073 发帖数: 2039 精华帖: 2 主题:应用探讨——电抗器、滤波器的使用——发帖整理 2012-03-21 14:43:56楼主 在变频器使用中,经常会在进线侧和出线侧加电抗器、滤波器,现场操作人员和调试工程师经常会有这样的疑问:为什么要使用电抗器、滤波器?它们的原理和作用是什么?能解决哪些问实际问题?所以本次讨论针对以上问题,欢迎大家就以下内容展开讨论: 1)输入电抗器能抑制谐波吗? 2)输入电抗器能解决逆变器共直流母线时的环流问题吗? 环流又是怎么产生的? 3)输出电抗器能解决电机轴电流和反射电压的问题吗?轴电流,反射电压又是如何产生? 4)输入滤波器,LC滤波器,谐波滤波器等各起什么作用? 5)电抗器、滤波器参数值的计算方法是什么? 6)使用电抗器和滤波器要注意哪些问题? 例如加输出电抗器,最大开关频率会有所限制,原因何在? 在近一个月的时间,大家对此话题进行了深入的讨论,内容包括。 1)输入和输出电抗器的作用。 2 )输入滤波器,LC滤波器,谐波滤波器。 3)电抗器、滤波器参数值的计算方法. 相对而言,讨论更多的集中在电抗器方面。 以下为本次探讨的发帖整理,查看原始交流内容请点击此处。 谦 总坛主 经验值: 3073 发帖数: 2039 精华帖: 2 主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用——发帖整理 2012-03-21 14:44:371楼 1、和输出电抗器的作用

quote:以下是引用yming在2012-01-11 10:22:56的发言: 加精支持。 修改:在600KVA以上变压器。原因:变压器内阻太小,冲击电流太大。 总之,是利用电感元件的“电流不能突变”的特性,应用到所有需要抑制有可能电流突变的场合。当电压(瞬时)波动时,如果有导致电流变化的趋势,电抗器产生反向自感电动势抵消电压变化,减缓电流波动。从而满足应用要求。因此,可以说,电抗器有抑制电压波动的功能(不是消除)。 同样,再配合电容,就可构成滤波器(低通滤波、高通滤波、带通滤波等滤波器及各种陷波器),让指定范围的频率通过。 谦 总坛主 经验值: 3073 发帖数: 2039 精华帖: 2 主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用——发帖整理 2012-03-21 14:44:442楼 quote:以下是引用wq1124在2012-01-17 15:24:36的发言: 电抗器作为无功补偿手段,在电力系统中时不可缺少的,有不同的分类方法,按接法可分为并联电抗器和串联电抗器;按功能可分为限流电抗器和补偿电抗器;按用途可分为限流电抗器、滤波电抗器、平波电抗器、阻尼电抗器等。 变频器和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输入端加装一个进线电抗器,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。总之,输入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 输出电抗器的作用:输出电抗器主要作用时补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt,降低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。 直流电抗器的作用: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,主要用途时将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流买充值,时逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。

-逆变器输出滤波器计算-

输出滤波器的计算 一、滤波器选择的部分指标 (1)逆变电源的空载损耗是逆变电源的重要指标之一。空载损耗与空载时滤波器的输入电流有关,电流越大,损耗越大,原因有以下两个方面:一方面,滤波器的输入电流越大,逆变开关器件上的电流越大,逆变器的损耗就越大;另一方面,空载时滤波器的输入电流也流过电抗器及电容器,电流增大也会使电抗器及电容器的损耗增大。所以从限制空载电流的角度来讲,空载时滤波器的输入电流不能太大。一般的,空载时滤波器的输入基波电流不能超过逆变电源的额定输出电流的30%。 设I m 表示空载时输入滤波器的输入基波电流的有效值,U 0表示输出电压基波的有效值,Wo 为基波角 频率, 则由图1可得: 00Im CU ω= (1) 有上式可知,空载时滤波器输入基波电流的大小与C 成正比。所以从限制逆变电源空载损耗的角度来讲,LC 滤波器的电容之不能太大。 (2)逆变电源对非线性负载的适应性指标 逆变电源对非线性负载的适应性是衡量逆变电源性能优劣的重要指标。非线性负载之所以会引起逆变电源输出电压波形的畸变,是因为非线性负载时一种谐波电流源,它产生的谐波电流在逆变电源输出阻抗上产生谐波压降,从而引起输出电压波形畸变。可见逆变电源的输出阻抗直接关系着逆变电源对非线性负载的适应性,输出阻抗越小,逆变电源的输出阻抗直接关系着逆变电源对非线性负载的适应性,输出阻抗越小,逆变电源对非线性负载适应性越好。 开环时逆变电源的输出阻抗就是LC 滤波器的输出阻抗,根据公式LC L Z 201ωω?= (2)

在L 、C 乘积恒定时,L 越小,则输出阻抗值越小。 当逆变电源采用电容电流及电压瞬时值反馈控制方案时,可以得到和开环时相同的结论。 综上说述可以得到以下两点结论: 1)在L 、C 之积恒定时,L 越小,逆变电源的输出阻抗越小,逆变电源对非线性负载的适应性越好; 2)L 越小,越不容易出现过调制,逆变电源对非线性负载的适应性越好。、 (3)在采用同步调制控制方式的逆变电源中,频率为(2ωs -ω0)的谐波是逆变器输出PWM 波中复制最高的谐波,它对输出电压的波形影响最大。输出电压中,只要频率为(2ωs -ω0)的谐波符合要求,则其他高次谐波含量均能符合要求。所以在这种情况下设计LC 滤波器是,只需考虑滤波器对(2ωs -ω0)频率谐波的衰减。 二、输出LC 滤波器的计算 2.1综述 一般说来,空载与负载相比,空载时电压中的频率(2ωs -ω0)的谐波含量是最大的,根据公式: )(*)1(1*2)2(1222200απββπωωJ N Q N b HF s ++=? (3) 式中C L R Q L //=;00/)2(ωωω?=s N ;LC 20ωβ=;E U b /20=;2 2)1(/ββα?+=Q b ;)(1απJ 为1阶的Besset 函数,计算比较繁琐。 空载时,)2(00ωω?s HF 可表示为: )(*11*2)2(1 200απβπωωJ N b HF s ?=? (4) 式中:00/)2(ωωω?=s N ;LC 20ωβ=;E U b /20=;βα?=1b 。 对式(4)进行分析,可得空载时)2(00ωω?s HF 的特性如下: a ,当逆变电源输入电压增大时,输出电压中的频率为 )2(0ωω?s 的谐波的谐波含量将增大。

变频控制电机发热的原因分析及其对策

变频控制电机发热的原因分析及其对策 近年来变频控制电机在井区使用更加广泛,电机发热问题总是困扰着使用方,下面我就《变频控制电机发热的原因分析及其对策》这一课题加以阐述: 一、变频控制电机发热的原因分析 1、高次谐波引起电机的效率和功率因数变差,电机损耗增加。变频装置用交-直-交控制,变频器输出的电压、电流波形均有高次谐波。由于普遍电机是按正弦波电源制造的,当有高次谐波流过电动机绕组时,铜损增大,并引起附加损耗,从而引起绕组发热。有资料表明,变频器传动与工频电源传动相比,电流约增加10%,温升约增加20%。 2、电机低速运转,散热能力变差使用变频调速后电机往往处于低于额定转速的运行状态,标准电机的冷却风扇装在转子轴上,所以在低频下运转的电机,因电机转速降低而使冷却效果大幅度下降。 3、电压变化率du/dt增高,电机故障率增加。目前市场上的变频器大部分是交-直-交变频器,其逆变部分是将直流电压转换为三相交流电压,通过控制六个桥臂的开关元件导通、关断来实现三相交流电压的输出。如常见的改变变频器输出电压的PWM方式,它虽与正弦波电压幅值等效,但实际上是由一系列矩形波组成,由于电机绕组匝间电压变化率du/dt很高,电机绕组的电压分布变得很不均匀,使绕组匝间短路的故障增加。从我维修变频控制电机的故障情况来看,几乎全是由匝间短路引起,由此可见,变频控制对电机的绝缘等级的要求更高。

4、电机发热除上述原因外,还由于电机长期运行在粉尘含量较高的环境中,未定期清扫,造成定转子风道堵塞,致使气流不畅,散热效果降低,尤其是夏季,环境温度高,电机工作温度大大增加,导致电机过热烧毁。 二、变频控制电机发热问题的相应对策: 1、合理选用变频控制电机,原电机如果工作频率达不到30Hz,在峰值电流不致引起过电流保护动作的情况下,可以极数更高的电机替代,尤其对于恒转矩负载要适当加大电机的功率等级与电机极数,以提高其带载能力;有条件的地方,应采用变频专用电机。 2、加强电机的计划检修,尤其在夏季来临前,要对定转子风道进行清扫,改善电机的散热条件。在夏季时应采用外加风机对电机强迫风冷。 3、将电子过热保护器的整定值调小,配外加热过载继电器,最好在电机绕组内配PTC热保护。 4、提高电机的绝缘材料等级,如在电机检修时,将B级绝缘提高为F级绝缘,以提高匝间绝缘性能及绕组的耐热能力,这样可从根本上解决变频控制电机使用寿命短的问题。 5、尽可能提高电机的运行频率。使用证明电机工作频率30Hz 以上时,基本可以解决变频电机的散热问题。 这是我工作多年来的对变频控制电机发热问题的维修技术总结,供大家参考。 旗四转徐东

变频器谐波滤波器

设备电源谐波滤波器 DNF-电源谐波滤波器是专为变频器、伺服、中频炉、UPS(或其他含3相6脉整流电路)开发的三相电力系统设备就地谐波抑制解决方案,适用于任何3相6脉整流电路,可以降低其谐波电流畸变率以符合相关标准规定限值。 DNF-电源谐波滤波器的选型方法简单,只要知道设备的工作电压和功率,即可直接选型。现场安装不需要任何调试,即装即用,并且不需要现场维护。 次、11次、13次等奇次谐波),而且能够滤除各种非特征谐波(间谐波); 9.改善设备的EMC电磁兼容性,降低峰值电流,提高设备的抗浪涌能力; 10.性能稳定、可靠性高,维护成本低; 11.选用简单:仅需要知道负载的额定工作电压和功率即可; DNF-电源谐波滤波器产品使用说明 安装在各种含有3相6脉整流设备(如变频器、伺服、中频炉、UPS等)电源输入端; 使谐波畸变率THDI≤16%或10%,适应不同地区标准 串联安装在上述设备的电源输入线上, 广泛应用各种工业场合。

DNF-电源谐波滤波器主要技术指标 额定工作电压:3相,400VAC ±10% 工作频率:50Hz ±1HZ (默认值) /60Hz ±1HZ 过载能力: 承受150%额定电流,1分钟,每小时一次 总谐波失真THID:满载状态下,THDI≤16%或10%。 功率因数:在50% ~ 100%负荷范围内,0.95-1 环境温度:-25°C ~ +40°C 满载运行 +50°C ~ +70°C 降额运行 海拔高度:<1000米 湿度:5%-85% (无结露) 防护等级: IP20 / IP00 DNF无源谐波滤波器系统连接图

附:IEEE-519标准关于諧波電壓及電流失真之限制 短路比Isc/IL 总谐波失真THD Isc/IL: < 20时 THD ≤ 5% ; Isc/IL: 20 < 50时 THD ≤8% Isc/IL: 50 < 100时 THD ≤ 12% ; Isc/IL: 100<1000时 THD ≤15% Isc/IL: > 1000 时 THD ≤20% DNF无源谐波滤波器 THDI 与 负载率 关系曲线图 设备外形尺寸图

变频器专用滤波器的选型

变频器专用滤波器的选型 链接:https://www.360docs.net/doc/3516771705.html,/tech/11678.html 变频器专用滤波器的选型 变频器专用滤波器,依据其安装位置的不同,可以分为变频器输入滤波器和输出滤波器两种。这两种滤波器,不但是安装位置不同,其功能亦不相同,且安装位置不能互换。 因此,在变频器专用滤波器应用过程中,首先要解决的,就是变频器专用滤波器的选型问题。在选型过程中,我们务必要弄清楚以下两点: 第一,就是应该选用变频器输入滤波器,还是变频器输出滤波器。 1、观察法。这也是最简单的判断办法,就是把变频器的输出线拆掉,然后,给变频器上电,让其达到正常工作状态,此时,我们再来观察,干扰是否依然存在,如果存在,一般情况下,就是需要加变频器输入滤波器。反之,则需要加变频器输出滤波器,也可能是变频器输入滤波器和变频器输出滤波器需要同时加。请注意,这里说的是一般情况,并不是百分之百的准确。 2、示波器法。如果手头有示波器的话,可以用示波器来测量一下变频器输出端和输出端,以及受干扰设备的输入 端的波形,通过波形来看一下干扰源在哪里,再来决定是选用变频器输入滤波器,还是变频器输出滤波器。 第二,就是要明确变频器的额定电压 这里,我们需要知道变频器是单相电源,还是三相电源的。 第三,就是要明确变频器的额定电流 变频器专用滤波器在选型时,一定要注意这一点,否则,可能会适得其反。 变频器专用滤波器的额定电流,一定要比变频器的额定电流要大,一般来讲,变频器专用滤波器的额定电流是变频器额定电流的1.2~1.5倍为佳。 比方说,11KW变频器专用滤波器,绿波杰能推荐的变频器专用滤波器的额定电流是30~40A。 原文地址:https://www.360docs.net/doc/3516771705.html,/tech/11678.html 页面 1 / 1

变频器的散热与漏电流

变频器的散热与漏电流 1. 如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题. 变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度每升高10度,变频器平均使用寿命减半。在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算: 发热量的近似值=变频器容量(KW)×55 [W] 在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的(过流能力150% * 60s) 如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。这时可以用下式估算: 变频器容量(KW)×60 [W] 因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品. 注意:如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大,因此最好安装位置最好和变频器隔离开,如装在柜子上面或旁边等。 2. 怎样降低控制柜内的发热量? 当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。还可以

用隔离板把本体和散热器隔开, 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。注意:变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的! 3. 关于冷却风扇 一般功率稍微大一点的变频器,都带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口处安装冷却风扇。进风口处要加过滤网以防止灰尘进入控制柜。注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。 4.其他关于散热的问题 1)在海拔高于1000m的地方,因为空气密度降低,因此应加大柜子的冷却风量以改善冷却效果。理论上变频器也应考虑降容,每1000m 降低5%。但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大,所以也要看具体应用。比方说在1500m的地方,但是周期性负载,如电梯,就不必要降容。 2)开关频率:变频器的发热主要来自于IGBT,IGBT的发热又集中在开和关的瞬间。因此开关频率高时自然变频器的发热量就变大了。有的厂家宣称降低开关频率可以扩容,就是这个道理。 关于漏电流 Q: 有那些漏电流的形式? A: 有2种:电机电缆对地漏电流和电缆之间漏电流。 Q: 为什么会有漏电流的问题?

带LCL输出滤波器的并网逆变器控制策略研究

第31卷第12期中国电机工程学报V ol.31 No.12 Apr.25, 2011 34 2011年4月25日Proceedings of the CSEE ?2011 Chin.Soc.for Elec.Eng. 文章编号:0258-8013 (2011) 12-0034-06 中图分类号:TM 85 文献标志码:A 学科分类号:470?40 带LCL输出滤波器的并网逆变器控制策略研究 王要强,吴凤江,孙力,段建东 (哈尔滨工业大学电气工程系,黑龙江省哈尔滨市 150001) Control Strategy for Grid-connected Inverter With an LCL Output Filter WANG Yaoqiang, WU Fengjiang, SUN Li, DUAN Jiandong (Department of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, Heilongjiang Province, China) ABSTRACT: The grid-connected inverter with LCL output filter is a third-order and multi-variable system, claiming a higher demands to the control system design. Aiming at this, a grid-connected inverter control strategy based on inverter-side current closed-loop and capacitor current feed-forward was proposed, controling the grid-side current indirectly through the inverter-side current. With the proposed control strategy, system stability and unity power factor are ensured, at the same time, no additional sensors are needed, making equipment costs reduced and reliability enhanced. Effectiveness and feasibility of the proposed strategy are validated by both the simulation and experiment results. KEY WORDS: grid-connected inverter; LCL filter; system stability; power factor; current estimation 摘要:并网逆变器用LCL输出滤波器是一个三阶多变量系统,给控制系统设计提出了更高的要求。针对该问题,提出一种基于逆变器侧电流闭环和电容电流前馈的并网逆变器控制策略,通过逆变器侧电流间接控制并网电流。该控制策略能够保证系统稳定和单位功率因数运行,并且整个控制过程无需增加额外的传感器,降低了系统成本,增强了系统可靠性。仿真和实验结果验证了提出控制策略的有效性与可行性。 关键词:并网逆变器;LCL滤波器;系统稳定性;功率因数;电流估计 0 引言 随着能源和环境问题的日益严峻,风力发电、光伏发电等新能源并网发电技术越来越受到人们的重视,已经成为能源可持续发展战略的重要组成部分[1-3]。并网逆变器作为发电系统与电网连接的核心装置,直接影响到整个并网发电系统的性能,近年来逐渐成为国内外研究的热点[4-6]。 基金项目:国家自然科学基金项目(50477009)。 Project Supported by National Natural Science Foundation of China (50477009). 并网逆变器传统上采用L滤波器来抑制并网电流中由功率器件通断引入的高次谐波[7-11],然而,随着逆变器功率等级的提高,特别是在中高功率应用场合,为降低功率器件的应力和损耗,一般选取较低的开关频率,致使网侧电流中的谐波含量增加。要使并网电流满足同样的谐波标准将需要一个较大的电感值。电感值的增加不仅会使网侧电流变化率下降,系统动态性能降低,还会带来体积过大、成本过高等一系列问题。针对上述问题,用LCL 滤波器代替L滤波器成为近年来相当有吸引力的解决方案[12-16]。LCL滤波器的阻抗值与流过的电流频率成反比,频率越高,阻抗越小,因此对电流高次谐波有更强的抑制能力。为此,在相同的谐波标准下LCL滤波器的应用可以降低总的电感取值,在大中功率应用场合,其优势尤为明显。但是,LCL滤波器是一个三阶多变量系统,给控制系统设计提出了更高的要求。如果直接采用典型的并网电流闭环的控制策略,系统是不稳定,的且不利于功率开关的保护[17]。文献[13]忽略滤波电容支路的影响,认为网侧电流和逆变器侧电流近似相等,采取逆变器侧电流闭环的控制策略,该策略易于系统稳定,且可以更为有效地保护功率开关,但电容支路的分流作用会使得系统功率因数降低。文献[16]提出采用逆变器侧电流和网侧电流加权平均值闭环的控制策略,系统稳定且在一定程度上提高了系统功率因数,然而加权平均电流和并网电流之间仍有相角差,并未彻底解决功率因数降低的问题。 本文提出一种基于逆变器侧电流闭环和电容电流前馈的并网逆变器控制策略,利用逆变器侧电流间接控制并网电流。电容电流通过估算获得,减少了电流传感器的数量,节约了系统成本,增强了系统可靠性。最后,通过仿真和实验对提出的控制

光伏并网逆变器中滤波器的设计与研究

光伏并网逆变器中滤波器的设计与研究 摘要:光伏发电系统中存在着大量的非线性器件和负载,其对电网带来严重的谐波污染。为了有效地抑制谐波污染,本文提出了一种新的无源滤波器的结构设计,并且建立了一个交直交变流器与无源滤波器的Simulink 仿真模型。通过比较接入无源滤波器前后电流和电压的变化,对电流和电压波形进行傅里叶变换,得到它的频谱分析曲线。仿真结果表明:该滤波器的设计方法具有可行性和有效性,能够很好地抑制光伏逆变器DC/AC 变换后谐波分量,并且满足当前电力系统的要求。 关键词:光伏逆变器;无源滤波器;傅立叶变换 0 引言光伏发电系统中存在着大量的非线性器件和负载,其对电网带来严重的谐波污染。为了有效地提高电能质量,洁净电网,电网谐波治理问题已经愈来愈引起国内外学者和专家关注[1]。 滤波器具有消除谐波和提供无功补偿的功能,在治理谐波的问题上处于重要的位置。传统的滤波器分为有源滤波器和无源滤波器。有源滤波器存在着高成本、功能单一等缺点的限制,同时光伏发电系统受阳光、温度等不确定因素的影 响比较大,使得光伏阵列的直流母线利用率较低[2] 。无源滤波

器因其结构简单、设备投资少、运行可靠性高、运行费用低等优点,成为电力系统中最普遍的谐波抑制设备[3] 。在交流系统中,无源滤波器不仅可以起到滤波作用,而且还可以兼顾无功补偿的需求。因此它成为传统的补偿无功和抑制谐波的主要手段。 本文提出了一种新的无源电力滤波器,理论分析了该无源滤波器的可行性。利用Simulink 搭建系统仿真模型,同时采集滤波前和滤波后的电压、电流量,分别对其进行傅立叶变换,得到相应的频谱分析曲线。仿真结果表明,该无源滤波器能够很好地抑制光伏逆变器DC/AC 变换后谐波分量。 1无源滤波器的结构设计 无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联[4]。本文中无源滤波器是通过电感、电容和电阻一系列的串并联来达到滤波的效果,其结构简图如图 1 所示。 图 1 中所示的U、V、W 分别代表光伏逆变器输出的三相交流电。由于这其中含有很高的高频分量,因此我们通过必须接入三相无源滤波器,滤去当中的谐波分量来满足电力系统的要求。其中,电感L10和L20是含有电阻性的电感,L1 是纯电感,串联在电网当中的电感L1 主要是滤去电网中 电压的谐波分量。无源滤波器作为低通滤波器,频率高于其谐振

滤波器和电抗器的选用

在变频器的输入侧可加以下选件: 1)Input Reactor进线电抗器,输入电抗器可以抑制谐波电流,提高功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对变频器的冲击,削弱电源电压不平衡的影响,一般情况下,都必须加进线电抗器。 2)输入EMC滤波器,EMC滤波器的作用是为了减少和抑制变频器所产生的电磁干扰。EMC滤波器有两种,A级和B级滤波器。EMC A级滤波器用在第二类场合即工业场合,满足EN50011A级标准。EMC B级滤波器多用于第一类场合即民用、轻工业场合,满足EN50011 B级标准。 在变频器输出侧共有以下几种选件: 1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。 2)Output dv/dt filter 输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。

3)Sinusolidal filters正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。

变频器过温问题的一般处理方法

变频器过温问题的一般处理方法 随着夏天温度的升高,工厂里的各种设备又要经受一次高温的考验。变频器作为一个发热的设备,也可能会出现温度过高而造成停机的现象。分析一下它的原理和原因,过温故障也不难处理。 现在常用的低压变频器属于交-直-交变频器,三相电源经过整流器得到直流电,通过直流母线向逆变器供电。一般情况下,功率器件发热量大是造成变频器过温故障的罪魁祸首。 功率器件包括整流器里的二极管和逆变器里的IGBT。对于二极管,由于工作比较稳定,通断频率低,自然换向,发热量小一点(整流器温度典型值:小于75摄氏度)。对于IGBT,由于频繁通断,开关损耗直接决定了发热量,工作电流越大,开关频率越高,发热量越大(逆变器温度典型值:小于140度)。 现在变频器内的整流器和逆变器都已模块化,为了便于整流器和逆变器散热,都会将两者可靠的连接到散热片上,导热硅胶与接合面要紧密接触。散热片里有通风管,变频器的风扇就在通风管下端,向上吹气,把热量带走。 在变频器的整流器、逆变器、散热片、IGBT等部位都安装有温度传感器,如果测量值超过报警温度就报警(Alarm),如果超过跳闸温度就跳闸(Fault Trip)。 西门子变频器对环境温度要求一般在0 ~ 40度。具体温度值,可以参考相应的样本。大功率变频器对环境温度要求更苛刻一些。另外,对于装在柜子里的变频器,对其安装位置和环境通风量也有严格要求。其主要目的,也是为了散热。这些数据都是在工程设计时必须要考虑的。 所以,如果变频器出现过温故障,那么相应的处理方法有: (1)检查环境温度是否在变频器工作范围内。环境温度过高,变频器需要降容使用,参考样本降容曲线。可以使用大型通风机或工业空调,控制环境温度。 (2)检查柜内安装空间是否足够,检查柜内风扇是否正常,检查通风量能否满足变频器的要求。变频器允许的通风量,可以参考样本数据。通风量越大超好。 (3)检查参数设置,尽可能降低IGBT的开关频率,即脉冲频率。这可能会使电机工作噪声变大。 (4)限制变频器输出电流,或者降低电流。与电流相关的因素就是电机的输出力矩。电机不能长期处于过载状态,可试图减小电机负载以减小电流。 (5)除尘。变频器长期使用后,内部如果灰尘太多,会降低散热效果。在断电情况下,吹出灰尘。 (6)如果完成以上工作,还报过温故障,建议报修。可能是内部温度传感器故障,也可能是CPU运行故障。

变频器专用滤波和补偿装置

变频器专用滤波和补偿装置 变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到 30% 以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例已经越来越大。其中大部分额定电压为三相 380V 的交直交型变频器(以下简称变频器)。然而,随之带来的网侧谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。 由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流是脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有 5 、 7 、 11 、 13 、 15 、 17 、 19 次谐波电流,一般最大以 5 、 7 次为主。其波形如图 1 所示。 感型负载在运行中要消耗大量的无功电流,但是谐波会使无功补偿装置不能正常运行,并且导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理措施是必须的。 我公司针对变频器谐波的特点,设计了专用的高、低压滤波装置,可有效滤除变频装置产生的谐波,同时对系统进行有效的无功补偿,满足广大使用变频器的用户需求。

变频器专用低压滤波器柜变频器专用10KV滤波器装置 滤波电抗器系列 低压铁心滤波电抗器: 一、产品用途: 次谐波,从而改善电压波形,提高供电质量,降低系统损耗。 二、产品特点: 我公司生产的铁心滤波电抗器具有高滤波能力,低损耗,低噪音, 高线性,安装简便和使用寿命长的特点。 三、型号标志:四、主要技术参数: 高压空心饼式滤波电抗器:

一、产品用途: 与并联电容器组成LC回路,能有效吸收电力系统3、4、5、7、11次 二、产品特点: 我公司生产干式空芯饼式电抗器采用多层饼式线圈组成,层间距大, 散热性能好。电抗器上下部分层间距平滑无级可调,用以调节电抗器电感 量。具有高滤波能力,低损耗,低噪音,高线性,安装简便和使用寿命长 的特点。 三、主要技术参数: 有源技术是电力电子器件、电力电子控制技术、控制技术、高速运算器等发展到相当水平以后才有实现的可能。如今相关技术均已达到此类用途的要求,如GTO,IGBT,IECT等功率器件;模拟和数字实现的快速实时的无功/谐波分量计算技术(如时域、频域分解);SPWM、电流回滞、非参考计算、空间矢量等变换器调制技术十分繁多,并趋成熟。 有源电力滤波装置APF,是一种基于IGBT逆变器的新型谐波治理装置。通过实时检测负载电流波形,除去波形中基波(50Hz)成分,将剩余部分的波形反向,通过控制IGBT的触发,将反向电流注入供电系统中,实现滤除(抵消)谐波、动态补偿系统无功与电压波动、抑制谐振、提高功率因数等功能,从而达到改善供电系统安全性、节能降耗的目的。 然而,鉴于目前有源设备的成本还相对较高、可控容量和电力系统的巨大电能相比还较小,采用混合型有源电能控制技术是现阶段应用的主要特征。 有源+无源混合电力滤波(HAPF)是将APF和无源滤波相结合,利用无源设备的处理较大容量部分、而利用有源技术改善无源部件的补偿效果和动态性能,共同达到良好的补偿目的;同时,有效地减小了有源部分的容量,以节省APF容量过大而增加的成本。 A、功能特点有:

变频器的输出电抗器与输出滤波器的区别

变频器的输出电抗器与输出滤波器的区别 The different of Output reactor and Output filter

摘要 变频器的输出电抗器(Output reactor)与输出滤波器(Output filter)区别的介绍。 关键词 输出电抗器,输出滤波器 Key Words Output reactor,Output filter A&D Service & Support Page 2-4

问:变频器的输出电抗器(Output reactor)与输出滤波器(Output filter)有何区别? 答:在变频器输出侧共有以下几种选件: 1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ 时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ 时采用。 2)Output dv/dt filter 输出dv/dt 电抗器,输出dv/dt 电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。 3)Sinusoidal filters 正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。 在变频器的输入侧可加以下选件: 1)Input Reactor 进线电抗器,输入电抗器可以抑制谐波电流,提高功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对变频器的冲击,削弱电源电压不平衡的影响,一般情况下,都必须加进线电抗器。 2)输入EMC 无线电干扰滤波器,EMC 滤波器的作用是为了减少和抑制变频器所产生的电磁干扰。EMC 滤波器有两种,A级和B 级滤波器。EMC A级滤波器用在第二类场合即工业场合,满足EN50011A 级标准。EMC B 级滤波器多用于第一类场合即民用、轻工业场合,满足EN50011 B 级标准。 A&D Service & Support Page 3-4

变频器和电机的距离确定电缆和布线方法

变频器和电机的距离确定电缆和布线方法; I.变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。 II. 控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。 III.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。 IV. 与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。 3) 变频器控制原理图; I.主回路:电抗器的作用是防止变频器产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到电网从而影响其他的受电设备,需要根据变频器的容量大小来决定是否需要加电抗器;滤波器是安装在变频器的输出端,减少变频器输出的高次谐波,当变频器到电机的距离较远时,应该安装滤波器。虽然变频器本身有各种保护功能,但缺相保护却并不完美,断路器在主回路中起到过载,缺相等保护,选型时可按照变频器的容量进行选择。可以用变频器本身的过载保护代替热继电器。 II. 控制回路:具有工频变频的手动切换,以便在变频出现故障时可以手动切工频运行,因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁。 4) 变频器的接地; 变频器正确接地是提高系统稳定性,抑制噪声能力的重要手段。变频器的接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm,长度不超过5m。变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端,另一端浮空。变频器与控制柜之间电气相通。 变频器控制柜设计: 变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题 1) 散热问题:变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电 2) 电磁干扰问题: I.变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且会产生高次谐波,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其

280KW输入滤波器280KW进线滤波器280KW变频器专用滤波器ME920-630A(1)

产品型号ME920-630品牌上海民恩额定电压380V/440V 额定电流630A 相数三相 产品功能抑制谐波干扰 产品价格 (具体价格请来电咨询) 产品包装 纸箱 可以根据客户提供的技术参数加工定制非标产品!一、280KW 输入滤波器280KW 进线滤波器280KW 变频器专用滤波器 ME920-630A 原理图 制造商Manufacturer 上海民恩电气有限公司 依据标准Standard GB/T7343-87《10kHz-30MHz 无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法》及UL1283《电磁干扰滤波器》标准制定 型式Type 输入滤波器防护等级Protection level IP20配套变频器功率280KW 额定电流Se.Cur 630A 系统电压Se.Vol 0.4KV 连接方式Connection mode 串联相数Number of phases 三相工作频率Frequency 50/60Hz 气候类别Climate category 25/085/21泄露电流(250VAC/50Hz ) <50mA 冷却方式Cooling Type 自冷试验电压(线-线)2250VDC 极壳耐压Extreme pressure 3000Vac/1min 试验电压(线-地)2700VDC 过载电流Overload current 开机瞬间允许通过4倍过工作电流,1.4倍工作电流1分钟(每小时一次)包装Packing 纸箱 运输方式Transport 快递运输质保期Warranty period 一年产品货期Delivery 2-3天 公司网站:https://www.360docs.net/doc/3516771705.html,

逆变器滤波器参数设置

1滤波特性分析 输出滤波方式通常可分为:L 型、LC 型和 LCL 型, 滤波方式的特点比较如下: (1)中的单 L 型滤波器为一阶环节,其结构简单,可以比较灵活地选择控制器且设计相对容易,并网控制策略不是很复杂,并网容易实现,是并网逆变器常用的滤波方式。缺点在于其滤波能力有限,比较依赖于控制器的性能。 (2)中的LC 型滤波器为二阶环节, C 的引入可以兼顾逆变器独立、并网双模式运行的要求,有利于光伏系统功能的多样化。然而,滤波电容电流会对并网电流造成一定影响。 (3)中的LCL 型滤波器在高频谐波抑制方面更具优势,在相同高频电流滤波效果下,其所需总电感值较小。但因为其为三阶环节,在系统中引入了谐振峰,必须引入适当的阻尼来削减谐振峰,这就导致了其控制策略复杂,系统稳定性容易受到影响。当三相光伏逆变器独立运行时,一般均采用 LC 型滤波方式。

并网逆变器的滤波器要在输出的低频段(工频 50Hz)时要尽量少的衰减,而要尽量衰减输出的高频段(主要是各次谐波)。 采用伯德图来分析各种滤波器的频域响应。[1] 一般并网逆变器滤波部分的电感为毫亨级,电容为微法级,这里电感值取 1m H,电容取 100u F,电感中的电阻取 0.02Ω,在研究LCL滤波器时,取电感值为 L1=L2=0.5m H,电阻 R1=R2=0.01Ω。 对于单电感滤波器,以输入电压和输出电流为变量,并且实际的电感中含有一定电阻,其传递函数为: 对于采用 LC 滤波器的并网逆变器,在并网运行时,电网电压直接加在滤波器中的电容两端,因此此时电容不起滤波作用,可以看作是一个负载,从滤波效果上来说,它等同于单电感滤波器。并且对于被控量选取为电感电流IL 的采用 LC滤波的并网逆变器,由于有电容的作用,其控制电流IL与实际输出电流Io 之间有如下图所示:

变频器与电机的电缆允许多长

变频器与电机的电缆允许多长 由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。 因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。 (一)距离的定义: 1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m; 2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m; 3、远距离:变频器和电机之间的距离>100m; (二)工业使用现场的场合: 1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接; 2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰; 3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。

(三)高度自动化的工厂里: 在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。 1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。 2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接; 3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。 采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。

变频器输出与电缆长度关系探讨

变频器输出与电缆长度关系探讨 1 引言 变频器主要用于交流电动机转速调节,由于变频器的自身输出特性和电缆分布电容的耦合作用,限制了变频器的输出距离。 2 原因分析 变频器的输出到电机的电缆长度受到很多因素的影响,这其中的原因主要有以下几点: (1)分布电容。所谓分布电容,就是指由非电容形态形成的一种分布参数。一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。而变频器输出距离受限的问题,和电缆的分布电容有密切关系,不只是电容器才有电容,实际上任何两个绝缘导体之间都存在电容。例如导线之间,导线与大地之间,都是被绝缘层和空气介质隔开的,所以都存在着电容。 通常情况下,这个电容值很小(一般在15~30nf/100m左右),电缆长度较短时,它的实际影响可以忽略不计,如果电缆很长或传输信号频率很高时,就必须考虑分布电容的作用。在电缆远距离敷设系统中,电缆的电容会表现的较为明显,对控制回路产生一定的影响,甚至影响控制功能,特别是对于变频器控制普通低压电机的控制回路,故障较多表现为过流、起停失灵等现象,给生产和维护造成很大的安全隐患。由于输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,将会叠加到输出电压上,晶体管、igbt的开关频率越高,电缆越长,产生的浪涌电压越高,最高时,可产生直流电压的两倍的浪涌电压。这种情况下,很容易引起过压过流保护,甚至烧坏模块。

分布电容是一种分布参数,其数值不仅随电缆的生产厂商不同而存在差异,而且会因为电缆的敷设方式、工作状态和外界环境因素而不同,这需要在设计时综合考虑。 (2)变频器本体输出问题 目前,几乎所有的变频器都采用pwm(pulse widthmodulation)脉宽调制技术,但是由于变频器中的功率开关器件工作在开关状态,器件的高速开关动作使得电压和电流在短时间内发生跳变,这使得电压、电流波形中含有大量的谐波成分,其中高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,还可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同频率的无线电干扰,可能导致其它设备误动作。因此,希望把变频器安放在被控电机的附近。但是,由于生产现场空间的限制,变频器和电机之间往往要有一定距离。 (3)变频器的功率 变频器的功率大小直接决定变频器输出到被控电机的电缆长度,变频器(未接输出电抗器)功率越大其相应的输出电缆长度也相应越长。以上三方面都会直接影响变频器输出到电机的电缆长度,根据以上原因的分析下面具体对改善方法作进一步研究。 3 改善方案 3.1 调整载波频率,减少谐波干扰 变频器的载波频率就是决定逆变器的功率开关器件(如:igbt)的开通与关断的次数的频率。 它主要影响以下几方面:

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