Il convertitore di frequenza può generare armoniche ad alta potenza, che hanno una forte interferenza con altre apparecchiature nel sistema.La sua via di interferenza è coerente con la via generale di interferenza elettromagnetica, principalmente divisa in conduzione elettromagnetica, radiazioni e accoppiamento induttivo. In particolare:
① Generare rumore elettromagnetico su motori guidati direttamente, causando un aumento delle perdite di ferro e rame e conducendo interferenze all'alimentazione, che viene quindi trasmessa ad altre apparecchiature nel sistema attraverso la rete di distribuzione;
② Generare radiazioni elettromagnetiche verso apparecchiature elettroniche ed elettriche circostanti;
③ Il convertitore di frequenza induce l'accoppiamento con linee adiacenti, causando tensione o corrente di interferenza, che influisce sul normale funzionamento delle apparecchiature elettriche.
La pratica ha dimostrato che tra l'interferenza elettromagnetica condotta, l'interferenza delle radiazioni elettromagnetiche e l'interferenza di accoppiamento induttivo, l'interferenza più significativa agli strumenti sul campo e i sistemi di controllo è il rumore condotto, seguita da interferenze di radiazioni elettromagnetiche e infine interferenza di accoppiamento induttivo.
Il convertitore di frequenza stesso non genera molte interferenze elettromagnetiche attraverso le radiazioni
1. Le apparecchiature elettriche suscettibili all'interferenza elettromagnetica includono principalmente:
(1) Circuiti di misurazione analogica del segnale debole, come termocoppie, termistori, misuratori di deformazione, misurazione del pH chimico, ecc.
(2) Sebbene il segnale di misurazione del circuito di misurazione analogica sia maggiore di 1 V, quando il cavo è lungo o è richiesta una risoluzione dello 0,1%.
(3) Circuiti del segnale analogico con bande di frequenza ampia, come gli apparecchi audio.
(4) Circuiti video, come televisione a circuito chiuso, monitor di computer, ecc.
(5) Quando la linea di trasmissione dei dati non è schermata o il cablaggio non è adatto (ma generalmente la comunicazione RS232, RS485 e le reti Ethernet hanno buone proprietà anti-interferenza).
(6) Sensori di prossimità che utilizzano oscillatori ad alta frequenza, in particolare tipi capacitivi.
(7) Equipaggiamento di comunicazione wireless.
2. Misure efficaci per sopprimere l'interferenza elettromagnetica:
① La linea del segnale di limo non può essere parallela a cavi del motore non schermato o linee elettriche non filtrate. Esistono generalmente le seguenti regole: quando la lunghezza parallela dei due è maggiore di 1 m, la distanza tra la linea del segnale e la linea di alimentazione è inferiore a 300 mm; Quando la lunghezza parallela è di 1 yao 10 m, la distanza tra i due è maggiore di 300 mm; Se la lunghezza parallela è maggiore di 10 m, la distanza tra i due dovrebbe aumentare proporzionalmente e se la lunghezza parallela è di 40 m, la distanza tra i due dovrebbe essere 40/10 y 0,3 m a 1,2 m. La distanza tra la linea del segnale e il convertitore di frequenza dovrebbe essere di almeno 300 mm. Se la distanza è troppo vicina, le linee del segnale schermate devono essere utilizzate, ma non includono le linee di segnale collegate al convertitore di frequenza.
② L'armadio di controllo del convertitore di frequenza di messa a terra dovrebbe essere dotato di una barra di buste di terra comune. Il terreno dell'alimentazione e di altri circuiti dovrebbero essere collegati al terminale di terra comune. Il terminale di terra del convertitore di frequenza stesso non può essere usato come terminale di terra comune. Le due estremità del filo di terra nel cavo del motore (quattro cavi del nucleo) devono essere collegate rispettivamente al convertitore di frequenza e ai terminali di terra del motore. Il terminale di controllo del convertitore di frequenza e di altri circuiti deve essere messo a terra attraverso il terminale 0 V. Il filo di terra del terminale di ingresso del convertitore di frequenza dovrebbe essere il più breve possibile. Se è necessario isolare il circuito di controllo da terra, può essere messo a terra attraverso un condensatore da 100 μ F o utilizzando un filo schermato con lo strato di schermatura a terra.
③ In generale, i convertitori di frequenza non devono essere dotati di filtri di alimentazione. Ma quando ci sono altri dispositivi inclini a interferenza elettromagnetica o cavi motore schermati con una lunghezza superiore a 40 metri o cavi del motore non scherzati con una lunghezza superiore a 10 metri nel circuito di alimentazione, causando un aumento della tensione di interferenza delle onde elettromagnetiche nella linea di alimentazione, un filtro di potenza dovrebbe essere installato.
④ Il condensatore lato potenza riduce la corrente di interferenza elettromagnetica che scorre nella linea di alimentazione a 1/10 o meno del suo valore originale. I condensatori devono essere posizionati il più vicino possibile al convertitore di frequenza e il cablaggio dovrebbe essere breve. La linea in uscita del motore passa attraverso l'anello della ferrite, causando un aumento locale dell'impedenza del filo che passa attraverso, impedendo il passaggio della potenza di interferenza elettromagnetica. Se il filo viene avvolto alcune volte attorno al ciclo, l'induttanza totale e i valori di impedenza aumenteranno con il quadrato del numero di turni e si consiglia generalmente di effettuare 2 o 3 giri.
⑤ Si noti che il filo di messa a terra deve essere fuori dal ciclo.
⑥ Sebbene la frequenza del portatore sia elevata e l'interferenza è grande, la forma d'onda corrente è buona e il rumore è piccolo, quindi può essere appropriatamente selezionato per raggiungere un equilibrio tra i due. Quando la potenza del motore è elevata e la linea di uscita è lunga, al fine di ridurre l'effetto di interferenza, la frequenza del portatore può essere adeguatamente abbassato, il che è più vantaggioso per sopprimere l'interferenza elettromagnetica. La distanza tra il convertitore di frequenza e il motore e la frequenza portante selezionata.
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