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变频器谐波污染及治理方法分析

发布时间:2019-03-07 11:44:41  浏览次数:

  在各种工业操控体系中,跟着变频器等电力电子设备的广泛运用,体系的电磁搅扰(EMI)日益严峻,相应的抗搅扰规划技能(即电磁兼容 EMC)现已变得越来越重要。变频器体系的搅扰有时能直接形成体系的硬件损坏,有时虽不能损坏体系的硬件,但常使微处理器的体系程序运转失控,导致操控失灵,然后形成设备和出产事端。

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  因而,怎么进步体系的抗搅扰才能和可靠性是自动化设备和使用中不行忽视的重要内容。变频器搅扰的来历首先是来自外部电网的搅扰。电网中的谐波搅扰首要经过变频器的供电电源搅扰变频器。电网中存在很多谐波源如各种整流设备、交直流交换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。

  这些负荷都使电网中的电压、电流发生波形畸变,然后对电网中其它设备发生危害的搅扰。变频器的供电电源遭到来自被污染的沟通电网的搅扰后若不加处理,电网噪声就会经过电网电源电路搅扰变频器。供电电源的搅扰对变频器首要有,过压、欠压、瞬时掉电,浪涌、下跌,尖峰电压脉冲,射频搅扰。

  晶闸管换流设备对变频器的搅扰当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,因为晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,简单使网络电压呈现凹口,波形严峻失真。它使变频器输入侧的整流电路有或许因呈现较大的反向回复电压而遭到危害,然后导致输入回路击穿而焚毁。

  电力补偿电容对变频器的搅扰电力部门对用电单位的功率因数有必定的要求,为此,许多用户都在变电所选用会集电容补偿的方法来进步功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有或许呈现很高的峰值,其结果是或许使变频器的整流二极管因接受过高的反向电压而击穿。


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