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由于谐波,测量仪器会导致感应盘产生额外的扭矩,造成误差

  传导是指高次谐波根据各自的阻抗分流到电源系统和并联负载,干扰并联电气设备;感应耦合是指与变频器输出线平行辐射的导线在传导过程中产生感应干扰;电磁辐射是指变频器输出端的高次谐波也会产生辐射,干扰相邻的无线电和电子设备。与一般无线电电磁干扰一样,变频器产生的高次谐波通过传导、电磁辐射和感应耦合对电源和相邻电气设备造成谐波污染。高次谐波的危害具体表现在以下几个方面:

  (1)开关设备:由于谐波电流,开关设备在启动瞬间产生较高的电流变化率,增加峰值电压,破坏绝缘,导致开关跳跃和误操作。

  (2)电力电容器:当高谐波产生时,由于频率增加,电容器阻抗立即降低,大量电流涌入,导致过热,甚至损坏电容器,并可能产生共振、振动和噪声。

  (3)保护电器:电流中的谐波会产生额外的力距,改变电器的动作特性,造成误操作,甚至改变其操作特性,或烧毁线圈。

  (4)感应电机:电流和电压谐波也增加了电机的铜损坏和铁损坏,并提高了温度。同时,谐波电流会改变电磁扭矩,产生振动扭矩,使电机周期性转速变化,影响输出效率,产生噪声。

  (5)电力电子设备:电力电子设备通常依靠准 确的零交叉原理或电压波形的形式来控制和操作。如果电压有谐波成分,零交叉运动,波形变化,甚至导致许多无动作。

  (6)测量仪器:由于谐波,测量仪器会导致感应盘产生额外的扭矩,造成误差,降低精度,甚至烧毁线圈。

  (7)变压器:电流和电压谐波会增加变压器的铜损坏和铁损坏,导致变压器温度升高,影响绝缘能力,降低容量余度。谐波也会产生共振和噪声。

  抑制变频器高次谐波治理

  ①.变频器输出侧高次谐波处理

  减少PWM控制的输出波形中所含的交流谐波成分,带来的磁杂波技术越来越多地应用于各种变频器中,如使用更高频率的开关元件和变频器输出端安装滤波装置,随机调整切换频率和闭环控制,改善高次谐波。

  ②.变频器输入侧高次谐波处理

  (1)在变频器交流输入侧设置交流电抗器,增加整流阻抗,增加整流重叠角,减少高次谐波。

  (2)交流滤波装置并联用于电力回路,可将变频器的高次谐波分量与电源系统分流。

  (3)对于安装多个变频器的场合,可配备专用变压器,采用输入变压器相位左开的方法抑制高谐波。

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