变频器谐波危害分析及解决措施

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变频器谐波分析及故障处理

变频器谐波分析及故障处理

故障维修·变频器谐波分析及故障处理doi:10.16648/ki.1005-2917.2019.04.078变频器谐波分析及故障处理吴长品(楚雄滇中有色金属有限责任公司,云南楚雄 675000)摘要:本文主要介绍变频器谐波产生的原理、变频器受到谐波干扰的故障及其它变频器常见的故障处理方法。

关键词:谐波;干扰;故障处理引言近年来,由于生产工艺的改进、企业对低成本的最求以及国家对节能降耗的要求,生产企业很多设备要求使用变频器调速。

但在变频器使用过程中经常会遇到变频器谐波干扰,进而导致设备出现故障。

本文主要讲述了变频器谐波产生的原理,通过介绍我厂高低压变频器调试过程中的遇到的故障问题来分享变频器受到谐波干扰的故障故障处理方法。

1. 变频器谐波产生原理及预防措施1.1 变频器谐波产生原理变频器的主电路大多为交–直–交构成,即交流整流成直流,再由直流变成交流,从外部输入到电网中的工频(中国采用的是50Hz)电源,通过三相桥式进行整流,通过整流变为直流,然后进行叠加,接着再通过滤波电容进行滤波以及率晶体管逆变最后获得频率可变的交流电源,在整流、逆变的过程中,会产生一定量的高次谐波。

所谓的谐波就是除了与电网基础波形频率相同的非正弦电量分量外,还存在一部分(略大于)大于电网基波频率的分量,这种分量就是我们所称的谐波。

一般情况,我们可以将谐波频率与基波频率的比值定义为谐波次数。

对变频器来讲,这种谐波就是一个干扰量。

1.2 谐波干扰途径变频器谐波干扰的途径主要有两种,分别是传导和辐射。

在进行传导的过程之中,和变频器输出线相距较近的平行敷设导线就会产生电磁耦合,进而会产生干扰。

另外,变频器所产生的谐波还会形成辐射,进而对起附近的电仪设备带来干扰。

1.3 抑制谐波干扰的措施1.3.1 在变频器输入侧的措施:(1)将将变频器的供电电源和其他设备的电源隔离开来,相互独立,或者是安装隔离设备将谐波电流切断。

(2)加装交流电抗器。

浅谈变频器高次谐波的危害及抑制措施

浅谈变频器高次谐波的危害及抑制措施

浅谈变频器高次谐波的危害及抑制措施变频器是现代工业中常用的一种电力调节设备,它能够将固定频率的交流电源转换为可调节频率和电压的交流电源。

变频器具有体积小、效率高、响应快等优势,但同时也会产生一系列的谐波问题,高次谐波就是其中之一。

本文将对变频器高次谐波的危害以及抑制措施进行浅谈。

变频器产生的高次谐波对电网的稳定性和可靠性造成了危害。

高次谐波会引起电网中电压和电流波形的失真,导致电路的过电压和过电流现象,加剧了电网设备的损坏和寿命缩短,同时还会对其他电子设备产生干扰,影响设备的正常运行。

高次谐波对电动机的性能和工作效率造成了不利影响。

电动机是变频器的负载设备之一,高次谐波的存在会引起电动机的附加损耗和热量损耗,导致电机的效率下降,降低了电机的运行质量,并且增加了电机的热量,使得电机的温升升高,缩短了电机的使用寿命。

高次谐波还会对电气设备的保护和继电保护系统产生负面影响。

高次谐波会造成继电保护系统误动作,使得对设备的保护无法有效地进行,增加了设备故障的产生和扩大。

高次谐波还会对建筑物内部的供电系统造成波动,引发灯光的闪烁和干扰,给用电加载设备带来不稳定性。

尤其是对于对电源质量要求较高的场所,如医院、实验室等,高次谐波的存在会对设备和人员的安全造成潜在风险。

为了减少高次谐波对电网和电气设备的危害,可以采取以下几种抑制措施:1. 采用谐波滤波器。

谐波滤波器是一种用于抑制谐波电流和谐波电压的设备,可将谐波电流引导至地线,从而减少高次谐波的产生和传播。

2. 优化变频器的电路设计。

通过合理设计变频器的电路结构和参数选择,减少谐波的产生和传播,降低对电网和电气设备的影响。

3. 增加变频器的滤波器。

在变频器的输入和输出端增加滤波电容或滤波线圈,减少谐波成分的传导,降低高次谐波的幅值。

4. 合理选择变频器的工作频率。

根据实际需求,选择合适的变频器工作频率,避免谐波频率与电网频率或其他设备频率的共振现象。

变频器高次谐波的危害是不可忽视的,对电网和电气设备的稳定性和可靠性带来了很大的威胁。

浅谈变频器高次谐波的危害及抑制措施

浅谈变频器高次谐波的危害及抑制措施

浅谈变频器高次谐波的危害及抑制措施变频器高次谐波对电力系统的危害体现在以下几个方面:1. 电力系统的谐波污染:变频器高次谐波会导致电力系统中谐波电压和谐波电流的增加,从而引起谐波污染。

谐波污染会导致电力设备的运行不稳定,降低电力系统的安全可靠性和供电质量。

2. 会对电力设备造成损害:变频器高次谐波会使电力设备内部发生谐波电流流动,引起设备内部的电压和电流过大,从而加速设备的老化和损坏,缩短设备的使用寿命。

3. 产生不正常的感应和电磁干扰:变频器高次谐波还会引起感应和电磁干扰,对周围的设备和系统产生不正常的影响,影响设备的正常运行。

1. 采用谐波滤波器:谐波滤波器是一种专门用于抑制高次谐波的设备,能够降低变频器高次谐波的电压和电流,减少谐波对电力系统和设备的危害。

2. 安装隔离变压器:在使用变频器的设备中,可以安装隔离变压器来隔离变频器的高次谐波,降低谐波对系统和设备的危害。

3. 提高设备的设计和制造质量:在变频器的设计和制造中,采用合适的材料和工艺,提高系统的抗电磁干扰能力,降低变频器对电力系统的谐波污染。

4. 优化电力系统的设计和运行:在电力系统的设计和运行过程中,合理安排设备的位置和连接方式,避免谐波的传导和聚集,降低谐波对系统的影响。

除了以上措施,还可以根据实际情况采取其他一些办法,比如改进变频器的控制算法,减少谐波输出;优化电容器的设计和选择,提高电容器的负载适应能力等等。

变频器高次谐波对电力系统和设备会产生很多危害,包括谐波污染、设备损坏和电磁干扰等。

为了减少这些危害,我们可以采取一些抑制措施,如安装谐波滤波器、隔离变压器等。

也需要优化电力系统的设计和运行,提高设备的设计和制造质量。

这样才能有效降低变频器高次谐波带来的危害,提高电力系统的安全可靠性和供电质量。

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。

变频器产生的谐波危害及解决方法[优秀范文五篇]

变频器产生的谐波危害及解决方法[优秀范文五篇]

变频器产生的谐波危害及解决方法[优秀范文五篇]第一篇:变频器产生的谐波危害及解决方法变频器产生的谐波危害及解决措施变频器是工业调速传动领域中应用较为广泛的设备,由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载。

变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。

因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。

相关的定义1.1 什么是谐波谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。

当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。

谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。

谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。

谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、1 4,6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz 时,2次谐波为lOOHz,3次谐波则是150Hz。

一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。

在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。

对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如5、7,11、13、17、19等,变频器主要产生5、7次谐波。

谐波定义示意图如图1所示。

1.2 谐波治理的有关标准变频器谐波治理应注意下面几个标准: 抗干扰标准:EN50082-1、-2,EN61800-3;辐射标准:EN5008l-1、-2,EN61800-3。

特别是IECl0003、IECl800-3(EN61800-3)、IEC555(EN60555)和IEEE519-1992。

普通的抗干扰标准EN50081和EN50082以及针对变频器的标准EN61800(1ECl800-3)定义了设备在不同的环境中运行时的辐射及抗干扰的水平。

变频器谐波危害分析及解决措施

变频器谐波危害分析及解决措施

性 原 件 组 成 的 , 开 断 过 程 中 , 输 入 端 和输 出端 在 其 都会 产生 高次 的谐波 。另外 变频器 输入 端 的谐 波还 会通 过输 入 电源线对 公用 电 网产 生影 响 。
交 流

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1 变频器原理及其谐 波的产生
在此基础上提出了抑制谐波的常用方法。
中 图分 类 号 : T 7 N7 3
ห้องสมุดไป่ตู้
在抚顺石化工业生产装置 的调速传动领域中 , 与传 统 的机 械 调 速相 比 ,用 变 频器 调 速 有 诸 多 优 点, 故其 应 用 范 围十分 广 泛 , 由于 变频 器 逆 变 电 但 路的开关特性 , 其对供 电电源形成 了一个典型的非 线性负载 , 由于 目 的变频器几乎都采用 了脉 冲宽 前 度 调 制 Pl dhMo uao ( 写 为 P us Wit dlin 缩 e t wM ) 制 控 方式 , 这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电 源 侧产 生 高次谐 波 电流 ,并 造成 电压波 形 的 畸变 , 对 电源系统 产生严 重影 响 。
第3 9卷 第 4期 21 00年 8月




C n e o ayC e c l n u t o tmp rr h mia d s y I r
Vo13 No. . 9. 4 Aug s 2 0 u t, 01
变频 器 谐 波 危 害分 析 及 解 决措 施 木
张 红 启
作者简介 :张红启( 9 9 )男, 17 一 , 河南遂平人 , 工程师 , 注册安全 师,0 3 2 0 年毕业于郑州轻工业学院电气工程及其 自动化专业, 现从事 电气管理工作。Emal h 1 3 ercia o .l电话 :0 1 )9 2 l-25 3 - i: q 2 @pt hn . r c , z o cn l (4 32 9 1 1 3 8 。 2

变频器谐波的危害及解决措施

变频器谐波的危害及解决措施

变频器谐波的危害及解决措施◎王宏泰常识李玖洋工业化的生产使变频器的应用范围进一步扩大,变频器主要使用于工业领域的调速传动。

它与以往的机械调速相比有着巨大的优势。

但由于其逆变电路开关的特性,对自身的供电电源就形成了一个典型的非线性负荷,因为他通常不是单独使用,与其配套的设备共同使用。

又因为这些设备的安装距离一般都比较近,这样就造成了互相影响。

所以,以变频器为主要使用用途的电子电力设备是公用电网中谐波产生的重要来源,影响着电力系统的电能损耗。

一、变频器结构原理和谐波产生的原因典型变频器的原理框图尽管国内目前应用的变频器外观不同,结构各异,但基本电路结构是相似的,主要有:l .主电路。

对低压变频器来说,其主电路几乎均为电压型交一直一交电路。

它由三相桥式整流器(即AC /DC 模块)、滤波电路(电容器C )、制动电路(晶体管V 及电阻R )、三相桥式逆变电路(IGBT 模块)等组成。

电压型变频器是以电压源向交流电动机提供电功率的,优点是不受负载功率因数或换流的影响。

缺点是负载出现短路或波动时,容易产生过电流,烧损模块,故必须在极短时间内采取保护措施,且只适用单方向传送,不易实现能量回馈。

2.驱动板。

由IGBT 的驱动电路、保护电路、开关电源等组成3.主控板。

由CPU 故障信号检、I/O 光偶合电路、A/D 和D/A 转换、EPROM、16MHz 晶振、通信电路等组成,多数采用贴片元件(SMT )波峰焊接技术。

4.操作盘及显示。

输入I/O 操作信号,用LED (或LCD )来显示各种状态。

5.电流传感器。

用以得到电流信号。

变频器的制造原理是把频率50赫兹的直流电转化成为各种频率的交流电源,用来实现电机变速运行的设备。

其中主电路的控制由控制电路完成,变频器设备装置主要控制交流异步电机的变速运行,调速范围大、安全可靠、能源节约效果显著;其工作原理就是目前使用较为广泛的依旧是交-直-交变频器。

变频器使用的主电路是交-直-交,经过三相不可控整流成为直流电压。

变频器的谐波危害及解决方法

变频器的谐波危害及解决方法

变频器的谐波危害及解决方法摘要:在电力部门,和谐风险是该国糖业必须解决的问题之一,以填补传统和谐管理的技术空白。

特别是,中国加入世贸组织后,电力供应标准正式被国际电工法规的IEC标准所取代,电力设计总体上与发达国家一致,因此制糖业今后将不得不根据证据解决谐波问题关键词:变频器;非线性;谐波危害;解决方法引言随着氧化铝厂生产工艺的改进,变频器已成为生产工艺的基本设备。

由于转炉技术的改进、价格的降低和能耗的降低,氧化铝厂从以前使用的几十个单位变为数万个单位,从而在减少氧化铝配送系统的谐波污染方面带来了好处,并引进了范围广泛的转炉、颗粒剂添加谐波抗原和滤波器可以提高电网质量,降低谐波电流,补偿无功功率,提高功率因数,大大降低变压器、电机和输电线路额外热损失,提高电气设备利用率。

1变频器原理及其谐波的产生变频器是工业速度领域最常用的设备之一,目前广泛应用于企业。

众所周知,发动机速度和供电频率是线性的。

变频器采用此原理将50hz频率电源转换为交流电源,并通过校正和反转来调整频率方向。

变频器的输入输出是由非线性源组成的整流电路,在切断过程中,输出端和输入端均产生较高的谐波。

变频器上的谐波也会通过输入电源线影响公共网络。

2变频器谐波危害2.1变压器过热,电缆过热电流通过导体时产生的热量与电流频率的平方成正比。

谐波电流频率是基波频率的n倍,因此谐波电流通过导体产生大量热量。

谐波电流增加变压器铜消耗,引起局部过热、噪声增大、线圈热增加等。

这些高温可降低变压器的使用寿命,防止变压器以额定功率运行,或迫使变压器承受更多热量。

电缆必须以旧的电机控制方式切换到变频调速柜,并且必须考虑到导致电缆过热的其他谐波电流。

2.2电机绝缘损坏,电机轴承表面凹凸不平变频器发出的驱动电压通过电缆传送给电机。

电缆越长,电机任一端产生过载的可能性就越大。

过电压添加到电动机定子线圈中,引起线圈上的过压冲击,频繁的过压冲击可能损坏电动机线圈的绝缘,低功率电动机更容易受到绝缘冲击。

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变频器谐波危害分析及解决措施摘要:本文从谐波的概念入手,结合变频器的内部结构的相关知识,分析变频器谐波产生的原因及其危害,在此基础上提出了抑制谐波的常用方法.关键词:变频器谐波危害抑制前言:在工业调速传动领域中,与传统的机械调速相比,用变频器调速有诸多优点,顾其应用非常广泛,但由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载,变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。

因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,其对电力系统中电能质量有着重要的影响。

一、变频器原理及其谐波的产生变频器是工业调速领域中应用较广泛的设备之一,目前已在企业大量使用。

变频器一般采用是交-直-交结构(如图一所示),它是把工频(50HZ)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。

其中控制电路完成对主电路的控制,变频调速装置用于交流异步电动机的调速,调速范围广、节能显著、稳定可靠。

(图一)一般通用变频器为交-直-交结构众所周知,电机的转速和电源的频率是线性关系。

变频器就是利用这一原理将50Hz的工频电通过整流和逆变转换为频率可调方向的交流电源。

变频器输入部分为整流电路,输出部分为逆变电路,这些都是由非线性原件组成的,在开断过程中,其输入端和输出端都会产生高次谐波。

另外变频器输入端的谐波还会通过输入电源线对公用电网产生影响。

从结构上来看,变频器有交-直-交变频器和交-交变频器之分。

目前应用较多的还是交-直-交变频器。

变频器主电路为交-直-交,外部输入380V/50HZ工频电源,经三相桥式不可控整流成直流电压,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可调的交流信号。

在电力电子装置大量应用以后,电力电子装置成为最主要的谐波源。

变频器输入侧产生谐波机理:对于变频器而言,只要是电源侧有整流回路的,都将产生因非线性引起的谐波。

以三相桥整流电路为例,交流电网电压为一正弦波,交流输入电流波形为方波,对于这个波形,按傅氏级数可分解为基波和各次谐波,通常含有6m±1(m=1,2,…)次谐波,其中高次谐波干扰电网。

单个基波与几个高次谐波组合一起被称为畸波(如图二)。

(图二)基波与高次谐波畸波(图三)PWM控制的基本原理示意图在采样控制中有一个重要结论:冲量相等而形状不同窄脉冲加在具有惯性环节上时,其效果基本相同。

冲量即指窄脉冲的面积。

此结论是PWM控制的重要理论基础。

把图三a的正弦半波分成N个彼此相连的脉冲所组成的波形。

这些脉宽相等,都等于,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。

如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合,且使矩形脉冲和相应正弦部分面积(冲量)相等,就得到了图三b所示脉冲序列,这就是PWM波形。

对于正弦波负半周用同样办法也可以得到PWM波形。

像这种把正弦波等效的PWM波形也称为SPWM波形。

变频器输出侧产生谐波机理:在逆变输出回路中,输出电压和输出电流均有谐波。

由于变频器是通过CPU产生6组脉宽可调的SPWM 波控制三相的6组功率元件导通/关断,从而形成电压、频率可调的三相输出电压。

其输出电压和输出电流是由SPWM波和三角载波的交点产生的,不是标准的正弦波,如电压型变频器,其输出电压波形为方形波,用傅氏级数分解电压方波和电流正弦锯齿波可分析出包含较强的高次谐波成分,高次谐波对设备产生很强的干扰,甚至造成设备不能使用,周围仪器信号失真。

谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。

当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。

二、谐波的危害一般来讲,变频器对容量相对较大的电力系统影响不很明显,而对容量小的系统,谐波产生的干扰就不可忽视,谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,给周围的通信系统和公用电网以外的设备带来危害。

谐波污染对电力系统的危害严重性主要表现在:(1)谐波对供电线路产生了附加谐波损耗。

由于集肤效应和邻近效应,使线路电阻随频率增加而提高,造成电能的浪费;由于中性线正常时流过电流很小,故其导线较细,当大量的三次谐波电流流过中性线时,会使导线过热、绝缘老化、寿命缩短、损坏甚至发生火灾。

(2)谐波影响各种电气设备的正常工作。

对发电机的影响除产生附加功率损耗、发热、机械振动和噪声和过电压;对断路器,当电流波形过零点时,由于谐波的存在可能造成高的di/dt,这将使开断困难,并且延长故障电流的切除时间。

(3)谐波使电网中的电容器产生谐振。

工频下,系统装设的各种用途的电容器其电路比系统中的感抗要大得多,不会产生谐振,但谐波频率时,感抗值成倍增加而容抗值成倍减少,这就有可能出现谐振,谐振将放大谐波电流,导致电容器等设备被烧毁。

(4)谐波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,这就使上述危害大大增加,甚至引起严重事故。

(5)谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,并使仪表和电能计量出现较大误差;谐波对其他系统及电力用户危害也很大:如对附近的通信系统产生干扰,轻者出现噪声,降低通信质量,重者丢失信息,使通信系统无法正常工作;影响电子设备工作精度,使精密机械加工的产品质量降低;设备寿命缩短,家用电器工况变坏等。

三、谐波的抑制变频器给人们带来极大的方便、高效率和巨大的经济效益的同时,对电网注入了大量的谐波和无用功,使供电质量不断恶化。

另一方面,随着以计算机为代表的大量敏感设备的普及应用,人们对公用电网的供电质量要求越来越高,许多国家和地区已经制定了各自的谐波标准,以限制供电系统及用电设备的谐波污染。

抑制谐波的总体思路有三个:其一是装置谐波补偿装置来补偿谐波;其二是对电力系统装置本身进行改造,使其不产生谐波,且功率因数可控为1;其三是在电网系统中采用适当的措施来抑制谐波。

具体方法有以下几种:1.选用适当的电抗器。

(1)输入电抗器。

在电源与变频器输入侧之间串联交流电抗器(图四),这样可使整流阻抗增大来有效抑制高次谐波电流,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性,提高输入电源的功率因数(提高到0.75-0.85),这样进线电流的波形畸变大约降低30%~50%,是不加电抗器谐波电流的一半左右。

(图四)串联交流电抗器建议在下列情况下使用输入交流电抗器:a) 变频器所用之处的电源容量与变频器容量之比为10:1以上;b) 同一电源上接有晶闸管设备或带有开关控制的功率因数补偿装置;c) 三相电源的电压不平衡度较大(≥3%);由于交流电抗器体积较大,成本较高,变频器功率>30kW时才考虑配置交流电抗器。

(2)在直流环节串联直流电抗器。

直流电抗器串联在直流中间环节母线中(端子+,-之间)。

主要是减小输入电流的高次谐波成分,提高输入电源的功率因数(提高到0.95)。

此电抗器可与交流电抗器同时使用,变频器功率>30kW时才考虑配置。

(3)输出电抗器(电机电抗器)。

由于电机与变频器之间的电缆存在分布电容,尤其是在电缆距离较长,且电缆较粗时,变频器经逆变输出后调制方波会在电路上产生一定的过电压,使电机无法正常工作,可以通过在变频器和电机间连接输出电抗器来进行限制(图五)。

图五串联输出电抗器2.选用适当滤波器。

在变频器输入、输出电路中,有许多高频谐波电流,滤波器用于抑制变频器产生的电磁干扰噪声的传导,也可抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击、浪涌对变频器的干扰。

根据使用位置的不同可以分为输入滤波器和输出滤波器。

输入滤波器有2种,线路滤波器和辐射滤波器:(1)线路滤波器串联在变频器输入侧,由电感线圈组成,通过增大电路的阻抗减小频率较高的谐波电流;在需要使用外控端子控制变频器时,如果控制回路电缆较长,外部环境的干扰有可能从控制回路电缆侵入,造成变频器误动作,此时将线路滤波器串联在控制回路电缆上,可以消除干扰。

(2)辐射滤波器并联在电源与变频器输入侧,由高频电容器组成,可以吸收频率较高具有辐射能量的谐波成分,用于降低无线电噪声。

线路滤波器和辐射滤波器同时使用效果更好。

输出滤波器串联在变频器输出侧,由电感线圈组成,可以减小输出电流中的高次谐波成分,抑制变频器输出侧的浪涌电压,同时可以减小电动机由高频谐波电流引起的附加转矩。

注意输出滤波器到变频器和电机的接线尽量缩短,滤波器亦应尽量靠近变频器。

输出滤波器从结构上分LR滤波器单元和LC滤波器单元两种类型(图六)。

(图六)LR滤波器单元LC 滤波器单元除传统的LR,LC滤波器还在应用以外,当前抑制谐波的重要趋势是采用有源电力滤波器,它串联或并联于主电路中,实时对电流中高次谐波进行检测,根据检测结果输入与高次谐波成分具有相反相位电流,达到实时补偿谐波电流目的,从而使电网电流只含基波电流。

它与无源滤波器相比,具有高度可控性和快速响应性,且可消除与系统阻抗发生谐振危险,但存在容量大,价格高的特点。

对于工作性质是节能性的(同时有调节作用)大容量的电动机,为了改善电机的运行工况,降低发热量,应考虑单独串联加装电抗器。

对于工作电流较大(基本运行在额定容量下)的电动机,为了减少电机的发热量、降低运行电流,使电气元件的运行可靠度提高(空开、断路器),应单独串联加装电抗器和滤波器。

对于小容量、多台安装的变频装置,单独增加滤波设备显然投入太大,且现有空间有限,则应考虑在低压母线上直接安装有源滤波器。

3.采用多相脉冲整流。

在条件允许或是要求谐波限制在比较小的情况下,可采用多相整流的方法。

12相脉冲整流的畸变大约为10%~15%,18相的为3%~8%,完全满足国际标准的要求。

其缺点是需要专用变压器,不利于设备的改造,成本费用较高;4.减少或削弱变频器谐波的方法还有:(1)当电机电缆长度大于50米或80米(非屏蔽)时,为了防止电机启动时的瞬时过0电压,在变频器与电动机之间安装交流电抗器;(2)当设备附近环境有电磁干扰时,加装抗射频干扰滤波器(3)使用具有隔离的变压器,可以将电源侧绝大部分的传导干扰隔离在变压器之前;(4)合理布线,屏蔽辐射,在电动机与变频器之间的电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,并和其他弱电信号线分走不同的电缆沟敷设,降低线路干扰,变频器使用专用接地线;(5)选用具有开关电源的仪表等低压电器;(6)在使用单片机、PLC等为核心的控制系统中,在编制软件的时候适当增加对检测信号和输出控制部分的信号滤波,以增加系统自身的抗干扰能力。

四.结论变频调速的应用使交流传动上了一个新台阶,但变频器谐波干扰的严重性也给设备稳定可靠运行带来潜在威胁,如何才能最大限度的抑制变频器谐波产生仍是摆在现今电气技术工作者面前有待解决的最大课题。

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