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变频器干扰的分析及对策(原稿) 变频器干扰的分析及对策(原稿)

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变频器干扰的分析及对策(原稿)
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1、工工作,这器的容量较大时,网络电压将产生畸变,影响其他设备工工作,这是变频器输入电流干扰的主要传播方式。同时因为输出线路与地或地线之间存在分布电容,变频器输出的高频脉冲电压通过分布电容流向大地的漏电流较大,这些漏电流又通备上去。电磁感应是电流干扰信号的主要传播方式,由于变频器的输入和输出电流中的高频成分要产生高频磁场,该磁场的高频磁力线穿过其他设备的控制线路而产生感应干扰电流,常为差模干扰信号。静电感应是电压干扰信号的主要传播结通过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析,提出了抗干扰的实际对策。随着科技的不断发展,变频传动抗干扰技术必然可以实现进步突破。参考文献陈莹变频器常见故障及处理内蒙古电大学刊,全刚等变频器谐波干扰防治响可以忽略不计,但是却将增加每次过冲的持续时间,从而增加局部放电的概率,则电抗器的接入是有害的,般在电动机与变频器之间不接电抗器。滤波器的作用在于滤除在逆变器输出的由载波频率引起的谐波,抑制传导干扰。滤波过地线而传播到其他设备。当变频器的金属外壳带有缝隙或孔洞,则辐射强度与干扰信号的波长有关,当孔洞的大小与电磁波的波长接近时,会形成干扰辐射源向周辐射。而辐射场中的金属物体还可能形成次辐射。同样,变频器外部的辐射绞合线接地,接地引线尽可能短。在进行主电源电缆和电机电缆进入柜内时,将电缆套上电缆密封圈套管引入柜内,保证合适的密封。电机电缆屏蔽层在电机侧接地。防止干扰传导的措施在变频器的输入侧加装交流电抗器,。

2、抑制传导干扰。滤波器干扰抑制变频器干扰的来源来自外部电网的干扰在电网中主要通过变频器电源产生的谐波来对变频器进行干扰,电网中存在着很多种类的谐波源,如整流装置直交流互换装备以及现在的电子调整装备等。这些谐波对于电网的电压及电流线穿过其他设备的控制线路而产生感应干扰电流,常为差模干扰信号。静电感应是电压干扰信号的主要传播方式,由于变频器输出的高频电压波通过线路的分布电容传播给控制线路,常为共模干扰信号。变频器干扰的分析及对策原稿。自动化技术与应用,冯垛生,张淼变频器的应用与维护广东华南理工大学出版社,。使干扰源回路和感应回路相互正交,可降低两电路的耦合量,调整两个回路之间的相对角度也可减小互感耦合。必要时使用铁淦氧磁环。关键词变频器结通过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析,提出了抗干扰的实际对策。随着科技的不断发展,变频传动抗干扰技术必然可以实现进步突破。参考文献陈莹变频器常见故障及处理内蒙古电大学刊,全刚等变频器谐波干扰防治联在输入输出电路中。滤波器有使输出电压为正弦波的正弦滤波器滤波器滤波器等。变频器内的信号线接线采用中间继电器变压器等设备隔离,变频器周边的继电器接触器电磁制动器和电磁阀等上使用浪涌电压吸收器。总结通输入电流波形大为改善,防止高次谐波的干扰。将电抗器接入输出侧线路将增加上升时间,假如电缆较短,会使但是电缆放射效果在上升时间内发生叠加,则电抗器的接入是有益的,但电缆长度很长,电抗器对于尖峰电压或振荡周期。

3、尖峰电压或振荡周期的影响器串联在输入输出电路中。滤波器有使输出电压为正弦波的正弦滤波器滤波器滤波器等。变频器内的信号线接线采用中间继电器变压器等设备隔离,变频器周边的继电器接触器电磁制动器和电磁阀等上使用浪涌电压吸收器。总使输入电流波形大为改善,防止高次谐波的干扰。将电抗器接入输出侧线路将增加上升时间,假如电缆较短,会使但是电缆放射效果在上升时间内发生叠加,则电抗器的接入是有益的,但电缆长度很长,电抗器对于尖峰电压或振荡周期的影结通过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析,提出了抗干扰的实际对策。随着科技的不断发展,变频传动抗干扰技术必然可以实现进步突破。参考文献陈莹变频器常见故障及处理内蒙古电大学刊,全刚等变频器谐波干扰防治电机接线的抑制措施电机电缆应独立于其它电缆走线应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线可减少变频器输出电压快速变化产生的电磁干扰。为减少电机端的无线频率干扰,在通孔板处将电缆屏蔽层接地或将电缆屏蔽层绞有着很大的影响,也对电网中的很多构件存在着干扰危害。如果变频器的供电源受到外来谐波的干扰后不采取定的措施加以控制及处理,就会使得电网的干扰经过电网的电路来对变频器产生干扰。供电电源对变频器的干扰主要表现在几个方过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析,提出了抗干扰的实际对策。随着科技的不断发展,变频传动抗干扰技术必然可以实现进步突破。参考文献陈莹变频器常见故障及处理内蒙古电大学刊,全刚等变频器谐波干扰。

4、的影响绞合线接地,接地引线尽可能短。在进行主电源电缆和电机电缆进入柜内时,将电缆套上电缆密封圈套管引入柜内,保证合适的密封。电机电缆屏蔽层在电机侧接地。防止干扰传导的措施在变频器的输入侧加装交流电抗器,可电机接线的抑制措施电机电缆应独立于其它电缆走线应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线可减少变频器输出电压快速变化产生的电磁干扰。为减少电机端的无线频率干扰,在通孔板处将电缆屏蔽层接地或将电缆屏蔽层绞变频器干扰的分析及对策原稿可以忽略不计,但是却将增加每次过冲的持续时间,从而增加局部放电的概率,则电抗器的接入是有害的,般在电动机与变频器之间不接电抗器。滤波器的作用在于滤除在逆变器输出的由载波频率引起的谐波,抑制传导干扰。滤波器电路附近有其他电器设备时,变频器的高次谐波信号将通过电磁感应静电感应空中辐射等方式耦合到其他设备上去。电磁感应是电流干扰信号的主要传播方式,由于变频器的输入和输出电流中的高频成分要产生高频磁场,该磁场的高频磁力输入电流波形大为改善,防止高次谐波的干扰。将电抗器接入输出侧线路将增加上升时间,假如电缆较短,会使但是电缆放射效果在上升时间内发生叠加,则电抗器的接入是有益的,但电缆长度很长,电抗器对于尖峰电压或振荡周期的影响也会干扰变频器的正常工作。变频器干扰的分析及对策原稿。干扰信号的传播方式电路传导方式通过相关的电路传播干扰信号。由于变频器输入电流为非正弦波,当变频器的容量较大时,网络电压将产生畸变,影响其他设备。

5、防治实例备上去。电磁感应是电流干扰信号的主要传播方式,由于变频器的输入和输出电流中的高频成分要产生高频磁场,该磁场的高频磁力线穿过其他设备的控制线路而产生感应干扰电流,常为差模干扰信号。静电感应是电压干扰信号的主要传播结通过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析,提出了抗干扰的实际对策。随着科技的不断发展,变频传动抗干扰技术必然可以实现进步突破。参考文献陈莹变频器常见故障及处理内蒙古电大学刊,全刚等变频器谐波干扰防治可以忽略不计,但是却将增加每次过冲的持续时间,从而增加局部放电的概率,则电抗器的接入是有害的,般在电动机与变频器之间不接电抗器。滤波器的作用在于滤除在逆变器输出的由载波频率引起的谐波,抑制传导干扰。滤波器合线接地,接地引线尽可能短。在进行主电源电缆和电机电缆进入柜内时,将电缆套上电缆密封圈套管引入柜内,保证合适的密封。电机电缆屏蔽层在电机侧接地。防止干扰传导的措施在变频器的输入侧加装交流电抗器,可使变频器干扰的分析及对策原稿面过压欠声以及损耗等,为此,可以在变频器的输出端安装滤波器等设备来减小这些谐波对变频器的干扰。使干扰源回路和感应回路相互正交,可降低两电路的耦合量,调整两个回路之间的相对角度也可减小互感耦合。必要时使用铁淦氧磁可以忽略不计,但是却将增加每次过冲的持续时间,从而增加局部放电的概率,则电抗器的接入是有害的,般在电动机与变频器之间不接电抗器。滤波器的作用在于滤除在逆变器输出的由载波频率引起的谐波,。

6、是变频器输入电流干扰的主要传播方式。同时因为输出线路与地或地线之间存在分布电容,变频器输出的高频脉冲电压通过分布电容流向大地的漏电流较大,这些漏电流又通过地线而传播到其他设备。感应耦合方式当变频器的输入电路或输过地线而传播到其他设备。当变频器的金属外壳带有缝隙或孔洞,则辐射强度与干扰信号的波长有关,当孔洞的大小与电磁波的波长接近时,会形成干扰辐射源向周辐射。而辐射场中的金属物体还可能形成次辐射。同样,变频器外部的辐射方式,由于变频器输出的高频电压波通过线路的分布电容传播给控制线路,常为共模干扰信号。变频器干扰的分析及对策原稿。干扰信号的传播方式电路传导方式通过相关的电路传播干扰信号。由于变频器输入电流为非正弦波,当变频变频器干扰的分析及对策原稿可以忽略不计,但是却将增加每次过冲的持续时间,从而增加局部放电的概率,则电抗器的接入是有害的,般在电动机与变频器之间不接电抗器。滤波器的作用在于滤除在逆变器输出的由载波频率引起的谐波,抑制传导干扰。滤波器实例自动化技术与应用,冯垛生,张淼变频器的应用与维护广东华南理工大学出版社,。感应耦合方式当变频器的输入电路或输出电路附近有其他电器设备时,变频器的高次谐波信号将通过电磁感应静电感应空中辐射等方式耦合到其他输入电流波形大为改善,防止高次谐波的干扰。将电抗器接入输出侧线路将增加上升时间,假如电缆较短,会使但是电缆放射效果在上升时间内发生叠加,则电抗器的接入是有益的,但电缆长度很长,电抗器对于。

7、的影响绞合线接地,接地引线尽可能短。在进行主电源电缆和电机电缆进入柜内时,将电缆套上电缆密封圈套管引入柜内,保证合适的密封。电机电缆屏蔽层在电机侧接地。防止干扰传导的措施在变频器的输入侧加装交流电抗器,可电机接线的抑制措施电机电缆应独立于其它电缆走线应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线可减少变频器输出电压快速变化产生的电磁干扰。为减少电机端的无线频率干扰,在通孔板处将电缆屏蔽层接地或将电缆屏蔽层绞变频器干扰的分析及对策原稿可以忽略不计,但是却将增加每次过冲的持续时间,从而增加局部放电的概率,则电抗器的接入是有害的,般在电动机与变频器之间不接电抗器。滤波器的作用在于滤除在逆变器输出的由载波频率引起的谐波,抑制传导干扰。滤波器电路附近有其他电器设备时,变频器的高次谐波信号将通过电磁感应静电感应空中辐射等方式耦合到其他设备上去。电磁感应是电流干扰信号的主要传播方式,由于变频器的输入和输出电流中的高频成分要产生高频磁场,该磁场的高频磁力输入电流波形大为改善,防止高次谐波的干扰。将电抗器接入输出侧线路将增加上升时间,假如电缆较短,会使但是电缆放射效果在上升时间内发生叠加,则电抗器的接入是有益的,但电缆长度很长,电抗器对于尖峰电压或振荡周期的影响也会干扰变频器的正常工作。变频器干扰的分析及对策原稿。干扰信号的传播方式电路传导方式通过相关的电路传播干扰信号。由于变频器输入电流为非正弦波,当变频器的容量较大时,网络电压将产生畸变,影响其他设备。

8、抑制传导干扰。滤波器干扰抑制变频器干扰的来源来自外部电网的干扰在电网中主要通过变频器电源产生的谐波来对变频器进行干扰,电网中存在着很多种类的谐波源,如整流装置直交流互换装备以及现在的电子调整装备等。这些谐波对于电网的电压及电流线穿过其他设备的控制线路而产生感应干扰电流,常为差模干扰信号。静电感应是电压干扰信号的主要传播方式,由于变频器输出的高频电压波通过线路的分布电容传播给控制线路,常为共模干扰信号。变频器干扰的分析及对策原稿。自动化技术与应用,冯垛生,张淼变频器的应用与维护广东华南理工大学出版社,。使干扰源回路和感应回路相互正交,可降低两电路的耦合量,调整两个回路之间的相对角度也可减小互感耦合。必要时使用铁淦氧磁环。关键词变频器结通过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析,提出了抗干扰的实际对策。随着科技的不断发展,变频传动抗干扰技术必然可以实现进步突破。参考文献陈莹变频器常见故障及处理内蒙古电大学刊,全刚等变频器谐波干扰防治联在输入输出电路中。滤波器有使输出电压为正弦波的正弦滤波器滤波器滤波器等。变频器内的信号线接线采用中间继电器变压器等设备隔离,变频器周边的继电器接触器电磁制动器和电磁阀等上使用浪涌电压吸收器。总结通输入电流波形大为改善,防止高次谐波的干扰。将电抗器接入输出侧线路将增加上升时间,假如电缆较短,会使但是电缆放射效果在上升时间内发生叠加,则电抗器的接入是有益的,但电缆长度很长,电抗器对于尖峰电压或振荡周期。

参考资料:

[1]建筑结构施工质量水平与结构安全性能分析毛清龙(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[2]采用低应变反射波法的桥梁基桩检测数值仿真分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:56)

[3]我国旧工业建筑改造发展现状及影响因素分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[4]治理工业废气污染技术发展分析刘欢(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[5]钢结构施工常见质量问题及预防措施分析(原稿)(第8页,发表于2022-06-26 22:56)

[6]传统文化在特色小镇规划设计方面的应用分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[7]关于屋面防水建筑施工技术的分析探究(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:56)

[8]土木工程施工中裂缝处理策略分析张蕾(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:56)

[9]土木工程建筑施工技术分析季友东(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:56)

[10]高层建筑地下室防水工程施工技术要点分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[11]对于园林机械在园林养护上的应用分析(原稿)(第8页,发表于2022-06-26 22:56)

[12]机电工程设备安装技术分析探讨(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[13]分析输变电工程设计中节能技术及措施(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[14]城市配网自动化及其配网规划的应用分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[15]建筑工程测量中数字测量技术应用分析刘宏超(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[16]关于建筑电气设计中BIM技术的应用分析王世平(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:56)

[17]工程勘察中水文地质问题分析研究(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[18]关于机电一体化设备的故障维修特点及可靠性分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[19]我国绿色建筑的设计技术选择分析尚春雷(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:56)

[20]建筑结构工程质量缺陷原因分析与防治(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:56)

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