我们知道:变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响。与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器无法工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。
变频器的基本控制回路
同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:
(1)4 ~ 20mA电流信号回路(模拟);1 ~ 5V / 0 ~ 5V电压信号回路(模拟)。
(2)开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等(数字)。
外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体入侵变频器。
干扰的基本类型及抗干扰措施
(1)静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。
措施:
a. 加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径40倍以上是,干扰程度就不大明显。
b.在两电缆间设置屏蔽导体,再将屏蔽导体接地。
(2)静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。
措施:
a. 一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。
b.将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。
(3)电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。
措施:同(1)和(2)所述。必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。
(4)接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触电接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。
措施:
a.对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。
b.对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。
(5)电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。
措施:变频器的控制电源由另外系统供电;在控制电源的输入侧装设线路滤波器;装设绝缘变压器,且屏蔽接地。
(6)接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。
措施:
a. 速度给定的控制电缆取1点接地,接地线不作为信号的通路使用。
b. 电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用。并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于100d。
关键字:变频器 控制回路 抗干扰
引用地址:
变频器控制回路的抗干扰措施
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
滤波电感在电源抗干扰中的应用
摘要:从磁性材料的角度指出了共模与差模抗干扰滤波器中电感材料的选择原则。指出必须根据干扰信号的类型(模或差模)选取对应的磁性材料,并按照所需抑制频段研制该材料的磁性能,使之适合该抑制频段需要,只有这样才能得到最佳的抗干扰效果。最后本文指出由于开关电源的微型化,促进抗干扰电感器件向片式化和薄式化的发展。
关键词:电磁干扰(EMI) 电磁兼容(EMC) 共模、差模抗干扰滤波器
Application of Filter Inductance to Anti-jamming in Power Supply
Abstract: The sele
[电源管理]
什么是定长控制功能?变频器要如何设置定长控制模式?
定长控制功能是变频器控制系统中的一种模式,其主要作用是控制控制中所需轴的行程长度,从而实现工作流程中精确的工作时间和产量控制。定长控制功能应用广泛,常见于纺织、塑料、包装等制造行业中的自动生产流程中。 变频器定长控制模式设置与实现的细节如下: 首先,在系统开始运行前,设定好所需定长模式的参数值。这些参数值包括利用PLC所设定的定长长度和速度,以及所需加工工件的规格和数量等信息。 其次,在启动运行前需要将控制模式选择为定长控制模式,从而使变频器能够实现精准的控制。 然后,根据所需工件的规格和数量等信息进行设定,然后进行流程控制。比如,在起始位置的时候,设定好自动扫描功能,以便在控制好工件的位置的同时、精确地识别所需工件的长度和数
[嵌入式]
西门子S7-200Smart与ABB ACS550变频器通讯
现在来介绍一下S7 200Smart如何与ABB ACS550进行Modbus通讯,在这里我使用了S7 200Smart库中的Modbus主站通讯程序。具体步骤如下: 1. ABB ACS 550变频器设置: 9802=1 MODBUS 5302=3 站号 5303=9.6kbit/s 波特率 5304=0 无校验 5305为0 ABB DRV LIM(ABB传动简装版) 1001=10 启/停和方向信号来自现场总线(由MODBUS控制变频器启停) 1
[嵌入式]
七种策略让您轻松应对变频器抗干扰问题
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下: 1、进行正确的接地 正确的接地既可以使系统有效地预防外来干扰,又可以降低设备本身对外界的干扰,这无疑是解决变频器干扰十分有效的措施。具体来讲就是做到以下两点: (1)变频器的主回路端子E须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,须单独打接地极,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时
[嵌入式]
单片机抗干扰技术 常用方法
单片机系统硬件抗干扰的常用方法: 影响单片机系统可靠安全运行的主要因素主要来自系统内部和外部的各种电气干扰,并受系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺影响。这些都构成单片机系统的干扰因素,常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。 形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源。指产生干扰的元件、设备或信号, 用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2)传播路径。指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件。指容易被干扰的对象。如
[单片机]
双向PFC和混合变频器解决方案为储能市场实现无风险运作
住宅储能市场虽然现在处于起步阶段,但正位于爆炸式增长的边缘。自2018年第一季度以来,仅在美国,该市场就同比增长了232%,而能源存储在2019年第一季度的部署中占比为46%。如今,住宅储能领域的规模比公用事业部署的规模要小。预计全球住宅储能市场将从2019年的60亿美元增长到2024年的175亿美元;复合年增长率为22.88%(根据最新的Wood Mackenzie美国能源存储监控器。 随着具有各类背景和专业知识的新参与者进入市场,全球公司开始看到储能的未来增长潜力。 储能开发人员要克服的关键设计挑战在于系统集成,以最终实现更低的系统成本、更小的外形尺寸以及更少的组件和子系统数量。对于能量存储来说,系统集成意味着通过从单
[物联网]
如何通过变频器来控制电机运转方向?
变频器在恢复出厂参数后,按下“RUN”键,变频器驱动马达的转向,称为正向,若此时的旋转方向与设备要求的转向相反,请将F0-13=1或断电后(注意待变频器主电容电荷泄放完毕),将变频器UVW输出线中的任何两个接线掉换一下,排除旋转方向的问题。 在有的驱动系统中,只允许系统正转运行而不允许反转运行,则需要将F0-13=2,此时若出现反转指令,则变频器将减速至0并进入停机状态,同时操作面上FWD/REV一直闪烁。 如下图逻辑所示。 对于不允许有电机反转的应用,请不要用修改功能码的方法来改变转向,因恢复出厂值后,会复位上述两个功能码。此时可以采用数字输入端子DI的50号功能实现禁止反转。
[嵌入式]
HSP50214B数字下变频器结构框图
HSP50214B的内部结构 HSP50214B型可编程数字下变频器可进一步降低数字信号的载波频率,甚至降到基带;该器件可对输入的数字信号进行抽取,在允许限度内降低数据量,利于后续信号处理实时有效,且功能强大。 HSP50214B数字下变频器的结构框图如图1所示。且功能模块: (1)输入部分 其中电平检测单元选取一定长度的数据,比较并积累该段数据的绝对值与预设置门限电平的误差,该误差积累量可由外部接口读出,进行外部自动增益控制; (2)载波数控振荡器 该模块输出具有一定频率和初始相位的正弦和余弦两路信号,实现对输入信号的正交混频,产生I/Q通道数据; (3)滤波抽取组 CIC级联抽取器、HB滤波抽取组、255阶FIR滤波器共同组成
[模拟电子]