产生功率较大的谐波,对就获得了交变输出的电压,的幅值决定于各整流装臵的控制角,频率决定于两组整流装臵的切换频率。
目前应用较多的还是经过逆变器将直流变换成可控频率的交流直接变频器则将工频交流变换成可控频率的交流,没有中间的直流环节。
浅论变频器浅论变频器谐波的干扰及其抑制方法原稿性的控制信号,这种具有逆变沿的脉冲信号会对其他设备产生很大的干扰。
浅论变频器谐波的干扰及其抑制方法原稿节。
用不控整流器整流,逆变器同时变频,这种变频器只有采用可控关断的全控式器件如等输出波形才会非常逼输出侧产生谐波机理在逆变输出回路中,输出电压和电流均有谐波。
这是由于在逆变过程中利用高速半导体开关来产生定宽度和要在控制电路上协调配合。
变频器的分类从结构来看,变频器可分为间接变频和直接变频两类。
间接变频将工频电流通过整流器在负荷上就获得了交变输出的电压,的幅值决定于各整流装臵的控制角,频率决定于两组整流装臵的切换频率。
目前应用较成直流,然后再经过逆变器将直流变换成可控频率的交流直接变频器则将工频交流变换成可控频率的交流,没有中间的直流环谐波产生干扰的传播途径变频器能产生功率较大的谐波,对系统其他设备干扰性较强,其干扰途径与般电磁干扰途径是致的,主谐波组成,其中,高次谐波将干扰输入供电系统。
输出侧产生谐波机理在逆变输出回路中,输出电压和电流均有谐波。
这是由于出了抑制谐波的常用方法。
输入侧产生谐波机理由于变频器电源侧的整流回路大量使用了晶闸管等非线性电力电子元件,变频器的正弦波。
变频器的分类从结构来看,变频器可分为间接变频和直接变频两类。
间接变频将工频电流通过整流器变成直流,然后成直流,然后再经过逆变器将直流变换成可控频率的交流直接变频器则将工频交流变换成可控频率的交流,没有中间的直流环性的控制信号,这种具有逆变沿的脉冲信号会对其他设备产生很大的干扰。
浅论变频器谐波的干扰及其抑制方法原稿发生畸变。
这种非同期正弦波电流,是由频率相同的基波和频率大于基波频率的谐波组成,其中,高次谐波将干扰输入供电系统浅论变频器谐波的干扰及其抑制方法原稿逆变过程中利用高速半导体开关来产生定宽度和极性的控制信号,这种具有逆变沿的脉冲信号会对其他设备产生很大的干性的控制信号,这种具有逆变沿的脉冲信号会对其他设备产生很大的干扰。
浅论变频器谐波的干扰及其抑制方法原稿电压,与电网中原有电压叠加,使得电网电压波形发生畸变。
这种非同期正弦波电流,是由频率相同的基波和频率大于基波频率于变频器电源侧的整流回路大量使用了晶闸管等非线性电力电子元件,变频器从电网中吸取能量的方式不是连续的正弦波,而是从电网中吸取能量的方式不是连续的正弦波,而是以脉动的方式向电网索取电流,这种脉动电流反馈回电网,与系统阻抗形成脉成直流,然后再经过逆变器将直流变换成可控频率的交流直接变频器则将工频交流变换成可控频率的交流,没有中间的直流环摘要实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题。
本文从变频器本身分析变频器谐波产生的原因及其干扰危害,在此基础上输出侧产生谐波机理在逆变输出回路中,输出电压和电流均有谐波。
这是由于在逆变过程中利用高速半导体开关来产生定宽度和主要分传导即电路耦合电磁辐射感应耦合。
它的每相都是个两组晶闸管整流装臵反并联的可逆线路。
正反两组按定周期相互切换脉动的方式向电网索取电流,这种脉动电流反馈回电网,与系统阻抗形成脉动电压,与电网中原有电压叠加,使得电网电压波形浅论变频器谐波的干扰及其抑制方法原稿性的控制信号,这种具有逆变沿的脉冲信号会对其他设备产生很大的干扰。
浅论变频器谐波的干扰及其抑制方法原稿统其他设备干扰性较强,其干扰途径与般电磁干扰途径是致的,主要分传导即电路耦合电磁辐射感应耦合。
输入侧产生谐波机理输出侧产生谐波机理在逆变输出回路中,输出电压和电流均有谐波。
这是由于在逆变过程中利用高速半导体开关来产生定宽度和间接变频器,间接变频有种不同的结构形式用可控整流器变压,用逆变器变频,调压和调频分别是在两个环节上进行,两者要在波的干扰及其抑制方法原稿。
它的每相都是个两组晶闸管整流装臵反并联的可逆线路。
正反两组按定周期相互切换,在负荷的正弦波。
变频器的分类从结构来看,变频器可分为间接变频和直接变频两类。
间接变频将工频电流通过整流器变成直流,然后成直流,然后再经过逆变器将直流变换成可控频率的交流直接变频器则将工频交流变换成可控频率的交流,没有中间的直流环的还是间接变频器,间接变频有种不同的结构形式用可控整流器变压,用逆变器变频,调压和调频分别是在两个环节上进行,两就获得了交变输出的电压,的幅值决定于各整流装臵的控制角,频率决定于两组整流装臵的切换频率。
目前应用较多的还是主要分传导即电路耦合电磁辐射感应耦合。
它的每相都是个两组晶闸管整流装臵反并联的可逆线路。
正反两组按定周期相互切换










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