变频器谐波干扰的形成及***措施随着工业自动化的飞速发展,交流调速控制系统因其具有的起动平稳、功率因数高、调速范围宽等优点,在各个行业均已成功应用,虽然变频器在工业生产及自动化控制方面具有的优越性,但是由于变频器本身的结构中要进行三相桥式整流、大功率晶体管(IGBT)逆变,结果导致在输入输出回路产生高次谐波电流,对交流电网、负载及同电网中其他电气设备产生干扰,尤其是在对抗干扰水平要求比较高的仪表、计算机控制系统等应用中,谐波干扰问题尤为突出。
变频器在应用时往往要配外围电路,其方式常有:(1)由自制继电器等控制元件组成的逻辑功能电路;(2)买现成的单元外置电路;(3)选用简易可编程控制器LOGO(国外、国内都有此产品);(4)使用变频器不同功能时,可选用功能卡(例如日本三垦变频器);(5)选用中小型可编程序控制器。多台水泵并联恒压供水(例如城市自来水厂的清水泵、中大型水泵站、供热水中心站等)的变频技术改造方案常见的有两种。按使用经验,方案(1)节省初***,但节能效果差。起动时先起动变频器至50Hz后,再起动工频,后转入节能控制。供水系统中只有采用变频器拖动的水泵,压力略小些,系统存在湍流现象,有损耗。方案(2)***较大,但比方案(1)多节能20%,3台泵压力一致,无湍流损耗,效果更佳。
今天我告诉大家的是变频器MOSFET以及IGBT1、功率场效应晶体管(POWERMOSFET)它的3个极分别是源极S、漏极D和栅极G其工作特点是,G、S间的控制信号是电压信号Ugs。改变Ugs的大小,主电路的漏极电流Id也跟着改变。由于G、S间的输入阻抗很大,故控制电流几乎为0,所需驱动功率很小。和GTR相比,其驱动系统比较简单,工作频率也比较高。此外,MOSFET还具有热稳定性好、安全工作区大等优点。
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