变频器的三大干扰问题 良好的接地。电机等强电控制系统的接地线**通过接地汇流排**接地,微机控制板的屏蔽地,较好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板的控制地相连。 给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。 给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器L1、L2,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离**过100m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器L3,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地**连接。请注意,在**交流输出电抗器L3时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,*出现过流。当然在实际中一般只采取其中的一种或者几种方法。 对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1M,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用V/F转换,光藕隔离再采用频率设定输入的方法。 电磁设计 对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。 而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不再需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下: 尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增。 为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。 变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和;二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。 全密封防尘变频器-杭州奥圣电气-温州变频器维修由杭州奥圣电气有限公司()提供。
奥圣变频器是由杭州奥圣电气有限公司的倾力打造的**,该公司主要生产研发变频器及节能系统产品。目前拥有**变频器和全密封变频器两大系列,还有节能控制系统及变频器的集成设备,该公司拥有多年的研发团队,研发的产品应用于各行各业,已得到客户的广泛应用和肯定。 在2003年研究出一款非常**的**变频器,先后在机械厂磨床、数控车床、化工厂反应釜,食品生产车间等多个多粉尘,潮湿,油污,盐酸等腐蚀性气体严重的场合使用,试验证明,此变频器不但故障低,使用寿命比普通变频器延长2-5倍。此变频器一经市场推广,就深受各大变频器用户的青睐,如中国石油,中国铁建,中国水利,深圳市水务(集团),柳州华锡集团,山东招金金银精炼,来宾市中科环保电力等。