Í ýmsum iðnaðareftirlitskerfum, með víðtækri notkun rafeindatækja, svo sem tíðnibreyta, er rafsegul truflun kerfisins sífellt alvarlegri, samsvarandi tjónunarhönnun tækni (þ.e. rafsegulfræðileg eindrægni EMC) hefur orðið æ mikilvægari. Tíðnibreytingarkerfi kerfisins getur stundum beint valdið vélbúnaðarskemmdum á kerfinu og getur stundum ekki skemmt vélbúnað kerfisins, en oft gert örgjörvakerfisforritið úr böndunum, sem leiðir til stjórnunarbilunar og veldur þannig búnaði og framleiðsluslysum. Þess vegna er ekki hægt að hunsa hvernig á að bæta andstæðingur-truflunarhæfileika og áreiðanleika kerfisins, mikilvægur hluti af þróun og beitingu sjálfvirkni tækja, heldur einnig einn af lyklunum að notkun og eflingu tölvustýringartækni. Þegar kemur að andstæðingur-truflunarvandamálum tíðnisbreytir, ættum við í fyrsta lagi að skilja uppsprettu truflana, fjölgunarstillingar og gera síðan mismunandi ráðstafanir vegna þessara truflana.
Í fyrsta lagi uppspretta truflana á inverter
Sú fyrsta er truflun frá ytri rafmagnsnetinu. Harmonísk truflun í ristinni aðallega í gegnum truflunartruflun inverter. Það er mikill fjöldi harmonískra uppspretta í raforkukerfinu eins og ýmsum afréttarbúnaði, AC og DC skiptibúnaði, rafrænni spennubúnaði, ólínulegum álagi og lýsingarbúnaði. Þetta álag gerir allt spennuna og strauminn í ristinni til að framleiða röskun á bylgjulögun og framleiða þannig skaðleg truflun á öðrum búnaði í ristinni. Tíðnibreytir aflgjafa frá menguðu AC orkutruflunum Ef ekki er fjallað um, verður hávaði með ristum í gegnum truflunarstrauminn um ristina. Truflun aflgjafa við tíðnibreytirinn eru (1) ofspennu, undirspennu, tafarlaus aflstap (2) bylgja, lækkun (3) Spikspennu (4) truflun á útvarpsbylgjum.
1, thyristor breytir búnaður á truflunum á inverter
Þegar það er mikill afkastageta thyristor breytir búnaður í aflgjafa netinu, vegna þess að thyristorinn fer alltaf í hluta af hverjum áfanga hálfhringrás, er auðvelt að gera netspennuna hak og bylgjulögunin brenglast alvarlega. Það gerir það mögulegt að afréttarrásin á inntakshlið invertersins skemmist vegna þess að mikil öfugsnúningur kemur fram, sem getur leitt til sundurliðunar inntaksrásarinnar og brennt út.
2, Truflun á aflbætur á tíðni breytiranum
Kraftgeirinn í orkuþáttum orkueiningarinnar hefur ákveðnar kröfur, af þessum sökum eru margir notendur í tengibúnaðinum með því að nota miðlæga þéttbótaaðferð til að bæta aflþáttinn. Í tímabundnu ferli inntaks eða klippingu á bótarþétti er líklegt að netspennan hafi mjög hátt hámarksgildi, þar af leiðandi þar sem afréttar díóða tíðni breytirinn getur verið fyrir of mikla öfugri spennu og sundurliðun.
Í öðru lagi, inverterinn sjálfur til ytri truflana. Afleiðarabrú invertersins er ólínulegt álag á ristinni og harmonikurnar sem það býr til framleiðir harmonísk truflun á öðrum rafrænum og rafbúnaði á sama rist. Að auki samþykkir inverter tíðnibreytirinn að mestu leyti PWM tækni, þegar hann vinnur í skiptisstillingu og gerir háhraða rofa, býr það til mikið af tengihljóð. Þess vegna er inverter uppspretta rafsegul truflunar á öðrum rafrænum og rafbúnaði í kerfinu.
Inntak og úttakstraumar invertersins innihalda mörg mikil samhljóða. Til viðbótar við lægri samhljóða sem geta myndað viðbragðsafl tap á aflgjafa eru margir harmonískir þættir af mjög hátíðni. Þeir munu dreifa orku sinni á ýmsa vegu og mynda truflunarmerki til inverter sjálft og annan búnað.
(1) Inntakstraum bylgjuformsins Inntak hliðar invertersins er díóða afriðari og þétti síu hringrás. Augljóslega er það hleðslustraumur í endurréttindarbrúarinu aðeins þegar línuspenna UL aflgjafans er meiri en DC spennan UD við endana á þéttinum. Þess vegna birtist hleðslustraumurinn alltaf nálægt amplitude gildi framboðsspennunnar í formi ósamfellda höggbylgju. Það hefur sterka háan samhljóðaþátt. Gögnin sýna að harmonískir þættir 5. og 7. samhljóða í inntakstraumnum eru þeir stærstu, sem eru 80% og 70% af 50Hz grundvallarbylgjunni, hver um sig.
(2) framleiðsla spenna og núverandi bylgjulögun. Mikill meirihluti inverter inverter brú er notaður SPWM mótun, framleiðsla spenna fyrir skylduhringinn í samræmi við sinusoidal dreifingu röð af rétthyrndum bylgju; Vegna inductive eðli mótor stator vinda er stator straumurinn mjög nálægt sinusoidal bylgjunni. Samt sem áður eru harmonískir þættir sem eru jafnt og burðartíðni enn stórir.
Í öðru lagi útbreiðsla truflunarmerkisins
Tíðnibreytir geta framleitt stærri samhljóða af krafti, vegna stærri afls, annar búnaður á truflun kerfisins er sterkur, truflunarstígur þess og almenn rafsegul truflun er stöðug, aðallega skipt í leiðni (þ.e. hringrásartenging), rafsegulgeislun, örvandi tenging. Sérstaklega: Í fyrsta lagi, umhverfis rafræn og rafbúnaður til að framleiða rafsegulgeislun; Í öðru lagi eykst beindrifinn mótor til að framleiða rafsegulhljóð, sem gerir mótor járn og koparneyslu; og leiðni truflun á aflgjafa, í gegnum dreifikerfið til annars búnaðar í kerfinu; og að lokum snúið við nærliggjandi aðrar línur til að framleiða inductive tengingu, örvun truflunarspennunnar eða straumsins. Að sama skapi er truflunarmerki í kerfinu á sama hátt til að trufla venjulega notkun inverter.
(1) Aðferð við hringrásartengingu, það er með útbreiðslu rafaflsins. Þar sem inntakstraumurinn er ekki Sinusoidal, þegar afkastageta spennubreytisins er mikil, mun það gera netspennu röskun, sem hefur áhrif á vinnu annarra búnaðar og á sama tíma jókst framleiðsla hlið leiðni truflunar sem myndaðist með beinni drifi mótor kopartaps jókst járntap verulega og hafði áhrif á rekstrareinkenni mótorsins. Augljóslega er þetta aðalútbreiðslustilling inverter inntakstraums truflunarmerki.
(2) Inductive -tenging Þegar inntak hringrás eða framleiðsla hringrás inverter er nálægt hringrás annarra búnaðar, verður hátt harmonísk merki invertersins tengt öðrum búnaði með örvun. Það eru tvær leiðir til örvunar:
A, rafsegulvökva leið, sem er aðal leiðin til núverandi truflunarmerki;
B, rafstöðueiginleikar örvunarleið, sem er megin leiðin til spennutryggingarmerki.
(3) Geislun í lofti, þ.e. rafsegulgeislun í loftið, sem er aðal útbreiðsluhamur hátíðni harmonískra íhluta.
Í þriðja lagi, tíðni stjórnunarkerfi gegn truflunum
Samkvæmt grundvallarreglum rafsegulsviðs verður myndun rafsegultryggingar (EMI) að hafa þrjá þætti: rafsegultruflanir, rafsegultruflanir, rafsegulviðkvæm kerfi. Til að koma í veg fyrir truflun er hægt að nota vélbúnað gegn truflun og andstæðingur hugbúnaðar. Meðal þeirra er vélbúnaður gegn Jamming beitingu grundvallar og mikilvægasta mælikerfisins fyrir Jamming, almennt frá viðnám og forvarnir gegn tveimur þáttum til að hindra truflun, almenna meginreglan er að hindra og útrýma uppsprettu truflana á truflun á truflun kerfisins tengda rás, draga úr skynsemi truflana á kerfinu. Hægt er að nota sérstakar ráðstafanir við einangrun verkfræði, síun, verndun, jarðtengingu og aðrar aðferðir.
1, svokölluð truflun einangrunar, vísar til truflunaruppsprettunnar frá hringrásinni og næm fyrir truflun hluta einangrunarinnar, svo að þau komi ekki fram raftenging. Í tíðnieftirlitskerfinu, venjulega milli aflgjafa og magnara hringrásar á raflínunni með því að nota einangrunarspennara til að forðast að leiðsla truflunar, er hægt að beita aflgjafa einangrunarspennu á hávaða einangrunarspennuna.
2, í kerfislínunni til að stilla hlutverk síunnar er að bæla truflunarmerkið frá inverter í gegnum truflanir á raforkulínunni til aflgjafa frá mótornum. Til að draga úr rafsegulhljóð og tapi er hægt að setja framleiðsla hlið tíðnibreytirinn upp framleiðsla síu; Til að draga úr truflunum á aflgjafa er hægt að setja upp inntakshlið tíðnibreytirinn. Ef það er viðkvæmur rafeindabúnaður í línunni er hægt að stilla aflgjafa síu á raflínuna til að forðast leiðni truflun. Í inntaks- og úttaksrásum invertersins, auk ofangreindra lægri harmonískra íhluta, eru margir hátíðni harmonískir straumar, sem munu dreifa orku sinni á ýmsa vegu til að mynda truflunarmerki til annars búnaðar. Síur eru aðal leiðin sem notuð er til að draga úr hærri tíðni harmonískum íhlutum. Það fer eftir því hvar þau eru notuð, þau geta verið flokkuð sem.
(1) Inntaksíur Það eru venjulega tvær tegundir af síum:
A. Línusíur eru aðallega samsettar af inductive vafningum. Það dregur úr hærri tíðni harmonískum straumum með því að auka viðnám línunnar við háar tíðnir.
b. Geislunarsíur eru aðallega samsettar af hátíðni þétti. Það mun taka upp harmoníska hluti af hátíðni með geislandi orku.
(2) Úttaksía það samanstendur einnig af inductive spólu. Það getur í raun veikt háa harmonískum íhlutum í framleiðslustraumnum. Það gegnir ekki aðeins hlutverki andstæðingur-truflunar, heldur veikir einnig viðbótar togið af völdum mikils samhljómstraums í mótornum. Fyrir ráðstafanir gegn truflunum á afköstum tíðnisbreytirans verður að huga að eftirfarandi þáttum:
A. Þéttum er ekki leyft að tengjast framleiðsluhlið tíðnisbreytirans, svo að ekki sé ekki til stóran hámarkshleðslu (eða losun) straumsins á því augnabliki sem leiðsla rörsins (lokun), sem getur skemmt inverter rörið;
b. Þegar framleiðsla sían er samsett úr LC hringrás verður að tengja hlið aðgangsþéttisins í síunni við mótorhliðina.
3, að verja uppsprettu truflana er áhrifaríkasta leiðin til að bæla truflanir. Venjulega tíðnibreytirinn sig með járnhlíf, til að koma í veg fyrir leka rafsegultruflana; Útgangslínan er best varin með stálpípu, sérstaklega þegar stjórnað er tíðnibreytirinn með ytri merkjum, er krafist að merkilínan sé eins stutt og mögulegt er (venjulega innan 20 m), og merkilínan með því að nota tvöfalda kjarnahlíf, og með aðalaflslínunni (AC380V) og stjórnlínan (AC220V) er einnig aðgreind frá sömu leiðslum eða línu, sem aldrei er sett í kringum rafræna viðkvæmar línur. Til að gera hlífina árangursríkan verður skjöldurinn að vera áreiðanlegur.
4, rétt jarðtenging getur valdið því að kerfið hindrar í raun erlenda truflun, en einnig til að draga úr búnaðinum sjálfum í truflun utan heims. Í raunverulegri beitingu kerfisins, vegna kerfisafls núlllínu (miðlínu), er jarðvegi (hlífðar jarðtenging, jarðtenging kerfis) ekki skipt, stýrikerfinu varar jörð (stjórnunarmerkjamörk og aðalrásir leiðandi jarðar) óskipulegrar tengingar, sem dregur mjög úr stöðugleika og áreiðanleika kerfisins.
Fyrir inverters er rétt jarðtenging aðalhringstöðvarinnar PE (E, G) mikilvæg leið til að bæta getu inverter til að bæla hávaða og draga úr truflunum á inverter, svo það verður að taka mjög alvarlega í hagnýtum notkun. Þversniðssvæði jarðvegsleiðarans ætti yfirleitt ekki minna en 2,5 mm2 og ætti að stjórna lengdinni innan 20 m. Mælt er með því að jarðtenging inverter og annarra raforkubúnaðar aðskildir, geti ekki verið sameiginlegur jörð.
5, notkun reactor
Í inntakstraumi tíðnisbreytirinn í lægri tíðni harmonískum þáttum (5. harmonic, 7. harmonic, 11. harmonic, 13. harmonic osfrv.) Namdi mjög hátt hlutfall af þeim auk hugsanlegrar truflana á venjulegri virkni annars búnaðar, en einnig vegna þess að þeir neyta mikils magns hvarfefnis, svo að línan á aflstuðlinum sé mjög lækkuð. Að strengja reactor innan innsláttarrásarinnar er áhrifarík leið til að bæla lægri harmonísk strauma. Það fer eftir raflögn stöðu, það eru tvær megin gerðir:
(1) Reactor tengdur í röð milli aflgjafa og inntakshliðar invertersins. Helstu aðgerðir þess eru:
A. Auka kraftstuðulinn í (0. 75-0. 85) með því að bæla harmonískan straum;
b. Veikja intrush strauminn í inntakshringrásinni að spennubreytingunni;
C, veikja áhrif ójafnvægis í aflgjafa.
(2) DC reactor tengdur í röð milli afréttarabrúnar og síuþéttisins. Það hefur eina aðgerð, sem er að veikja háa samhljóða hluti í inntakstraumnum. Hins vegar er það árangursríkara en AC reactor við að bæta aflstuðning, sem getur náð 0. 95, og hefur kosti einfaldrar uppbyggingar og smæðar.
6, skynsamleg raflögn
Fyrir truflunarmerkið sem dreifð er með örvunaraðferðinni er hægt að veikjast með skynsamlegum raflagnum. Sértækar aðferðir eru:
(1) raflínan og merkilínan búnaðarins ætti að vera langt í burtu frá inntaks- og úttakslínum invertersins;
(2) Forðast ætti aðrar raflínur og merkilínur og inntak og framleiðsla línur samsíða;
Í fjórða lagi niðurstaðan
Með greiningu á heimildum og útbreiðsluleiðum truflana í því ferli að nota tíðni breytir hefur hagnýtum mótvægisaðgerðum til að leysa þessi vandamál verið sett fram. Með stöðugri beitingu nýrrar tækni og nýrra kenninga um tíðnibreyta hefur athygli á EMC kröfum tíðnibreyta orðið vandamál sem verður að glíma við hönnun og beitingu tíðni breytir hraðastýringarkerfum, og það er einnig einn af lyklunum að tíðnibreytiforriti og kynningu. Búist er við að þessi vandamál sem eru til í tíðnisbreytiranum verði leyst með virkni og bótum tíðnibreytirinn sjálfs. Iðnaðarsíðan og félagslegt umhverfi kröfur um tíðnibreytir halda áfram að bæta sig, til að mæta raunverulegum þörfum hinna raunverulegu „græna“ tíðnisbreytara mun brátt koma út. Við teljum að EMC vandamál inverter verði leyst á áhrifaríkan hátt.




