电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电***负荷,这些电***的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波对同一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿***负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向***负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿的效益。 无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。大部分的无效功都是电***,也就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯……几乎所有的无效功都是电***,而电容性的非常少见。
变频器的输入和输出电流中,都含有很多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有许多频率很高的谐波成分。它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。
(1)输入电流的波形变频器的输入侧是二极管整流和电容滤波电路。电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电***负荷,这些电***的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。显然只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流。因此,充电电流总是出现在电源电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形式。它具有很强的高次谐波成分。有关资料表明,输入电流中的5次谐波和7次谐波的谐波分量是,分别是50HZ基波的80%和70%。
(2)输出电压与电流的波形绝大多数变频器的逆变桥都采用SPWM调制方式,其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形式形波;由于电动机定子绕组的电***质,定子的电流十分接近于正弦波。但其中与载波频率相等的谐波分量仍是较大的。
一、挑选抗干扰能力能好的机器设备
要挑选抗干扰性高的商品,尤其是挑选抗外界干扰能力强的商品。次之也要了解生产厂家得出的抗干扰性指标值,机器设备在同样工作状况自然环境中的应肜销售业绩等。
二、抗干扰性设计方案
对PLC系统及外导线开展屏蔽掉防止室内空间辐射源干扰信号,对外开放导线开展防护、滤波器,非常动力电缆要层次布局,防止根据外导线引进传输干扰信号,恰当设计方案接地装置眯和接地系统,健全接地保护。
用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
(1) 空气开关长的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
(2) 软启动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。)
(3) 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软启动器发出错误指令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机,)
(4) 起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)
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