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变频器干扰的来源

来源:艾特贸易2017-06-04

简介在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛应用,系统的电磁干扰 (EMI) 日益严重,相应的抗干扰设计技术 ( 即电磁兼容 EMC) 已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时

    在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛应用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。    (1)来自外部电网的干扰    电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源,如各种整流设备、交直流互换设备、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、电流产生波形畸变,从而对电网中其他设备产生危害的干扰。变频器的供电电源受到来自被污染的交流电网的干扰后,若不加处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干扰对变频器主要有:    ①过压、欠压、瞬时掉电;    ②浪涌、跌落;    ③尖峰电压脉冲;    ④射频干扰。    (2)晶闸管换流设备对变频器的干扰    当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。    (3)电力补偿电容对变频器的干扰    电力部门对用电单位的功率因数有一定的要求,为此,许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二极管因承受过高的反向电压而击穿。