高压变频器技术之抗干扰策略双向完善其稳定运行

  • 科研进展
  • 2025年01月15日
  • 在实施变频器控制系统时,确保中心控制室、变频器和电机之间的距离对提高系统性能至关重要。为了减少谐波干扰,我们采用4mA20mA电流信号和开关量作为控制连接,并可通过RS485串行通讯方式延长连接距离。若需进一步扩展距离,可使用通信中继器达到1公里,或者选择光纤连接以实现更远的传输。 然而,在实际应用中,外部干扰源可能会影响变频器正常工作。这些干扰包括:(1)电缆与周围回路的静电耦合

高压变频器技术之抗干扰策略双向完善其稳定运行

在实施变频器控制系统时,确保中心控制室、变频器和电机之间的距离对提高系统性能至关重要。为了减少谐波干扰,我们采用4mA20mA电流信号和开关量作为控制连接,并可通过RS485串行通讯方式延长连接距离。若需进一步扩展距离,可使用通信中继器达到1公里,或者选择光纤连接以实现更远的传输。

然而,在实际应用中,外部干扰源可能会影响变频器正常工作。这些干扰包括:(1)电缆与周围回路的静电耦合;(2)磁通变化引起的感应电势;(3)外来电波产生的干扰;以及由设备误动作引起的问题。这些建议措施可以有效地降低这些问题:

首先,可以增加与干扰源之间的物理隔离,以达到导体直径40倍以上,这将显著减少静电耦合作用。此外,将屏蔽导体设置在两种不同类型线缆之间,并将其接地,也能有效削弱静电效应。

其次,应当尽量分离主回路线缆和控制线缆,以防止它们相互作用导致不必要的磁场变化。在铺设过程中,保持至少10厘米以上或更大的空间间距也同样有助于减少磁场影响。

再者,对于继电器触点不稳定的情况,可以采用并联触点、镀金触点或密闭式继電器进行改进。此外,对于接口处需要定期检查并加固处理以避免不良接触造成的问题。

最后,还应该确保变频器具有独立且高质量的供电系统,同时考虑到安装位置,不要让它靠近大容量变压器或发动机,以及避免放置在容易受到漏磁通影响的地方。对于所有电子设备尤其是那些包含微型电子元件的大型设备来说,都应该采取适当措施,如安装滤波装置、绝缘变压器等,以保护它们免受杂散信号或噪声污染所带来的破坏性影响。

总之,当设计和实施高压变频技术时,要充分考虑到抗干扰策略,以保证整个系统运行顺畅无故障。在做出最终决策前,最好咨询专业人士以获得最佳解决方案。

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