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进线电抗器的选取和连接需要注意以下几点:
1)进线电抗器的选取需与电源模块(SLM、BLM、ALM)相匹配,使用不配套的进线电抗器可能损坏电源模块。如果选用BLM,则需要在进线侧(BLM与电网之间)加装与其功率相对应的相对短路容量为2%的进线电抗器。如果选用SLM,则需要在进线侧加装与其功率相对应的相对短路容量为4%的进线电抗器。
对于书本型非调节型电源模块(SLM)的正常运行要求使用进线电抗器,但如果使用第三方进线电抗器可能会导致故障或设备损坏。对于装机装柜型,在电源进线电感较低的情况下,需要加装一个进线电抗器。
2)进线电抗器和电源模块、进线滤波器之间的连接电缆要尽可能短(长10m),且应使用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层必须两端接地。在低频情况下,进线电抗器与变频器的连接可不必就近,但仍不能超过100m。注意:对于变频器配置了符合EN61800-3的C2类别的进线滤波器,进线电抗器必须就近安装。
2.2.2 进线滤波器源上,从而影响连接到公共接入点的所有设备。
降低高频干扰的手段:①加进线滤波器(无线频率干扰RFI抑制滤波器或EMC滤波器);②屏蔽良好接地。上述两种手段要都做好,才能确保驱动设备产生的干扰大部分限制在驱动系统内部(干扰源),仅很少一部分传播到电网中去,从而改善整个系统的电磁兼容性。
知识拓展1——【高频漏电流在电路中的传导路径分析】若变频器输入侧没有安装EMC滤波器(没有为高频漏电流提供一个低阻抗的回流通路),那么所有的高频漏电流将通过公共地回路流到变压器的中性点PCC(公共电源接入点),通过三相电源返回变频器(电磁干扰源)。这样,由高频漏电流造成的高频电压将会叠加到公共电源接入点PCC,从而影响甚至损坏连接到此公共电源的其他设备和变频器本身。在该公共接入点的高频干扰将达到C4的水平。
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为减少高频漏电流对电网电压的干扰,西门子SINAMICS系列变频器在电网侧提供标配进线滤波器(EMC或RFI滤波器),三相正弦交流电通入电动机定子的三相绕组,产生旋转磁场,旋转磁场的转速称为同步转速。种调速方式实际就是改变转差率调速。降压调速,会降低起动转矩和临界转矩,并会使电动机的机械特性变软,其调速范围小,它并不是一种理想的调速方法。
2)旋转磁场切割转子导体,产生感应电势。
3)转子绕组中感生电流。串电阻后,临界转矩不变,但起动转矩增加;机械特性变软;低速时,调速范围小;是一种有级调速;转子电路串电阻调速的机械性能比定子串电阻要好,但这种调速方式仅用于绕线式电动机的调速,如起重机的电动机;低速时,能耗高。
(4)改变磁极对数调速就是保证输出电压跟频率成正比的控制,这样可以使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,多用于风机、泵类节能型变频器用压控振荡器实现。20世纪80年代,日本人开发出电压空间矢量控制技术,后引入频率补偿控制。电压空间矢量的频率补偿方法,不仅能消除速度控制的误差,可以通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响,将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。高性能单片机的应用优化了变频器的性能,实现了变频器的高精度和多功能。
7)相关配套行业正朝着化、规模化发展,社会分工逐渐明确。
8)伴随着节约型社会的发展,变频器在民用领域会逐步得到推广和应用。
1.2.2变频器的分类PAM变频器通过改变直流侧电压幅值进行调压,在变频器中逆变器只负责调节输出频率,而输出电压则由相控整流器或直流斩波器通过调节电流进行调节。这种变频器已很少使用了。
2)目前中小功率的变频电路几乎都采用PWM技术,PWM变频电路也可分为电压型和电流型两种。根据正弦波频率、幅值和半周期脉冲数,准确计算PWM波各脉冲宽度和间隔,据此控制变频电路中开关器件的通断,就可得到所需的PWM波形。当输出的正弦波的频率、幅值或相位变化时,其结果都要变化。5.按控制方式分类