電壓波動對變頻器影響,電源濾波器的原理,斷路器的選擇計算

 

電壓波動對變頻器影響,電源濾波器的原理,斷路器的選擇計算

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在供電系統在運行中 , 存有大量沖擊性負荷與間歇性負荷 , 加之供電系統各種短路故障的發生都很容易造成電網電壓出現短時、快速地變化 , 這種電壓波動對采用矢量閉環控制的變頻器影響很大 , 甚至導致其跳停 , 影響生產 。 結合實際 , 首先對電壓波動對變頻器的影響進行闡述 , 然后提出變頻器過電壓與變頻器欠電壓各自解決措施 。
1電壓波動對變頻器的影響
電壓波動是指電壓均方根值的一系列變動或連續的改變 。 主要有帶沖擊負載的電動機啟動與運行、反復短時工作負載、大型電動機啟動、供電系統短路以及供電線路遭遇雷擊電等原因引起 。
1.1過電壓對變頻器的影響
通用變頻器的基本組成電路是整流電路和逆變電路兩部分 , 整流電路是將工頻交流電整流成直流電 。 逆變電路再將直流電逆變成頻率和電壓可調的交流電 。 變頻調速裝置一般是均采用交一直一交電壓模式 。 變頻器過電壓一般是指中間直流回路過電壓 , 其危害主要有以下三點:一是電網電壓升高會增加電機鐵芯磁通 , 很容易造成磁路飽和 , 加大勵磁電流 , 導致電機溫升過大 , 損傷電機;二是電網電壓升高會使中間直流回路電壓升高后 , 變頻器輸出電壓的脈沖幅度過大 , 對電機絕緣壽命有很大的影響;三是對中間直流回路濾波電容器壽命影響很大 , 甚至會引起電容器爆裂 。
1.2欠電壓對變頻器的影響
變頻器具有GTO、IGBT以及IGCT等眾多功率性的器件 , 這些功率性器件通常有一定的過載能力 , 當電網欠電壓幅度較小 , 持續時間較短時 , 對功率器件正常運行影響不大 , 當電網電壓降幅過大 , 持續時間長時 , 變頻器的開關電源無法起振 , 控制電源的輸出停止或輸出功率下降 。 很容易造成變頻器控制系統發生紊亂 , 功率器件不能進行關斷 , 給變頻器造成損害 。
2解決變頻器抗電壓波動能力的措施
2.1過電壓故障解決措施
解決電網過電壓對變頻器的影響 , 主要思路是對變頻器中間直流回路多余能量進行有效及時處理 , 同時要預防或者降低多余能量饋送到變頻器的中間直流回路 , 讓電網產生的過電壓處于一定的允許值內 。
1)裝設浪涌吸收裝置或者串聯電抗器作為吸收裝置
電網的沖擊過電壓、雷電導致過電壓以及補償電容在合閘或斷開時是造成變頻器輸入端過電壓的主要原因 。 對于此類隱患 , 可以在變頻器裝設浪涌吸收裝置或者串聯電抗器預防 。 浪涌吸收裝置就是在連接逆變器和電動機的U、V、W相的各動力線間、以及這些動力線和地之間 , 分別連接半導體浪涌吸收元件 。 這些半導體浪涌吸收元件在兩端子間達到規定的電壓以上就流過電流并箝位電壓的特性 。 串聯電抗器能夠降低電容器組的涌流倍數和涌流頻率 , 提高短路阻抗 , 減小短路容量 , 降低短路電流 , 減小操作電容器組引起的過電壓幅值 , 避免電網過電壓保護等作用 , 是抑制過電壓有效方法 。
2)調整變頻器已設定的參數
如果工藝流程中對負載減速時間不限定 , 在設置變頻器減速時間參數時 , 以不引起中間回路過電壓為限為條件設定 , 不能太短 , 避免出現負載動能釋放太快情況 , 尤其是變頻器所控制負載慣性較大的設備 , 減速參數要適當增加;如果生產工藝流程對負載減速時間有一定的要求 , 為預防變頻器在限定時間內出現過電壓跳停 , 要設定變頻器失速自整定功能 , 也可設定變頻器的頻率值 , 通過減緩頻率降低所控制設備的轉速 。
3)增加泄放電阻
【電壓波動對變頻器影響,電源濾波器的原理,斷路器的選擇計算】泄放電阻就是在儲能元件兩端并聯的電阻 , 給儲能元件提供一個消耗能量的通路 , 使電路安全 。 這個電阻叫泄放電阻 。 可以是二極管 , 如電感(繼電器線包)并聯的二極管 。 當前功率較小變頻器一般在制造時內部中間直流回路都設計了控制單元與泄放電阻 , 而大功率的變頻器為給其中間直流回路能夠很好的釋放多余的能量提供通道 , 應該根據工藝需要增加泄放電阻 , 從而預防過電壓 。
4)增加逆變電路
逆變電路基本作用是在控制電路的控制下 , 將中間的直流電路輸出的直流電源轉換為頻率和電壓都任意可調的交流電源 , 在變頻器的輸入側增加逆變電路 , 可以使變頻器中間直流回路多余的能量回饋給電網 。 但造價較高 , 技術要求復雜 。
5)在中間直流回路上加合適電容
根據變頻器的容量以及其中間直流回路的電流電壓的估算 , 可以在其中間直流回路上增加合適的電容 , 此電容能夠穩定回路電壓 , 提升回路承受過電壓的能力 , 也可在設計階段選用較大容量的變頻器來有效防治過電壓的影響 。
6)降低工頻電源電壓
當前 , 常用變頻器電源側均是采不可控整流橋 , 其特點是電源電壓較高 , 中間直流回路產生的電壓也跟著升高 。 譬如電源電壓為380V時 , 變頻器的直流回路電壓達到537V , 如果變頻器離變壓器的位置較勁 , 其輸入電壓一般為400V以上 , 導致中間直流回路承受過電壓會更高 。 因此 , 在條件容許下 , 可利用變壓器的分接開關 , 通過低壓檔的放置降低電源電壓來提升變頻器過電壓能力 。
7)多臺變頻器共用直流母線
可根據實際需要進行設計將多臺變頻器的直流母線回路并聯在一起(變頻器本身設計有外接的直流母線輸出端子) , 這樣任何一臺變頻器從直流母線上取用的電流通常情況下都是大于同時間從外部饋入的多余電流 , 可以保持共用直流母線的電壓 , 因此 , 至少兩臺同時運行的變頻器具有共用直流母線能夠平衡變頻器的直流母線電壓 , 使設備啟動、停止時對電網的沖擊也低 , 同時在電機停機成了發電機 , 能量回饋到直流母線 。
8)通過控制系統功能優勢解決變頻器過電壓問題
變頻器的減速和負載的突降一般受在工藝流程中的受控制系統控制 。 因此 , 可以在變頻器的減速和負載的突降前 , 通過支配的工藝流程控制系統對變頻器進行控制 , 降低過多的能量饋入變頻器的中間直流回路 。 譬如把變頻器輸入側的不可控整流橋換成半可控或全控整流橋規律性減速過電壓 , 在工藝流程減速前 , 可以把中間直流電壓控制符合要求低值范圍內 , 同時增加了中間直流回路承受饋入能量的能力 , 預防過電壓 。 如果生產工藝流程使變頻器規律性負載突降 , 在負載突降前 , 可以通過FOXBORO的DCS集散系統的控制功能的控制系統 , 適當提升將變頻器的頻率 , 減少變頻器中間直流回路被負載側過多的能量饋入 。
2.2欠電壓故障解決措施
1)設置變頻器自動再起動功能
功率大的設備在起動時造成的電壓短時跌落 , 很容易使變頻器因欠壓而保護跳停 , 因此 , 設置變頻器自動再起動功能有效預防欠電壓對變頻器的影響 。 其設計就是變頻器在失電后 , 濾波電容器放電 , 逆變器控制電源失電時能夠自動復位 。 也有部分變頻器有“工頻切換選用件” , 可以通過這種選用件設置因瞬停等原因脫離變頻器的電機在復電時繼續運轉 , 即作為瞬停再啟動裝置使用 , 這樣變頻器的逆變器控制電源在突然失電后 , 可以進行自動復位 。 當前 , 實現瞬時停電再起動主要有以下幾種措施:一是等變頻器所控制的設備完全停止后 , 再進行自行啟動;二是利用外加機械制動或者直流制動使變頻器所控制的設備迅速停止運行 , 減少自由旋轉時間;三是在通用變頻器中采用停電后檢測由剩磁產生的感應電動勢的頻率 , 通過光耦和比較器將正弦波變成方波 , 通過檢測方波的頻率得到電機的運行頻率 , 變頻器按照此頻率值和相應的電壓可再起動變頻器所控制的設備 。
電氣百科:SF6斷路器嚴重泄露時應注意的事項
SF6氣體是一種惰性化學氣體 , 雖然本身無毒 , 但大量吸入卻使人因缺氧而窒息 。 由于$F6比空氣重5倍 , 當SF6斷路器嚴重泄漏時 , 大量SF6氣體將充人配電室、電纜溝或地面 , 并從低到高逐漸堆集 , 將低凹空間內的空氣"擠走" 。 此時如果有人進入配電室和電纜溝內工作 , 將吸人大量的SF6氣體 , 停留時間過長就會因缺氧而死亡 。
因此 , 在有SF6氣體大量外漏的場所 , 應開窗通風或用排風設備將$F6氣體排出 。 只有當SF6氣體在室內稀薄到一定程度后 , 才允許人員進入 。 在有人長期工作的環境中 , SF6氣體的允許濃度 , 美國衛生標準建議可為萬分之一百 。
電氣百科:電源濾波器的原理及其作用
電壓波動對變頻器影響,電源濾波器的原理,斷路器的選擇計算

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電源濾波器 , 又名“電源EMI濾波器” , 或是“EMI電源濾波器” , 是一種無源雙向網絡 , 是一種對電源中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電氣設備 。 當我們選用電源濾波器時 , 應主要考慮三個方面的指標;首先是電壓、電流 , 其次是插入損耗 , 最后是結構尺寸 。 由于濾波器內部一般是經過灌封處理的 , 因此環境特性不是主要問題 。 但是所有的灌封材料和濾波電容器的溫度特性對電源濾波器的環境特性有一定的影響 。
電源濾波器是一種無源雙向網絡 , 它的一端是電源 , 另一端是負載 。
電源濾波器的原理就是一種——阻抗失配網絡:電源濾波器輸入、輸出側與電源和負載側的阻抗失配越大 , 對電磁干擾的衰減就越有效 。
電源濾波器的作用:
EMI電源濾波器起到兩個低通濾波器的作用:一個是衰減共模干擾 , 另一個是衰減差模干擾 。 EMI電源濾波器能在阻帶范圍內衰減射頻能量 , 而讓工頻無衰減 , 或者很少的衰減 , 就能通過EMI電源濾波器 。 EMI電源濾波器是電子設備設計工程師控制傳到電磁干擾和輻射電磁干擾的首選工具 。
電氣百科:斷路器的選擇計算
電壓波動對變頻器影響,電源濾波器的原理,斷路器的選擇計算

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就是知道電動機額定電流、起動電流 , 怎么選擇電動機的斷路器
每種低壓斷路器都有自己的過載曲線 , 而且是反時限的 。 當電流越大的時候 , 時限越短 。
看了要舉例說明了 以DZ47-63 型小型斷路器為例 , 按脫扣形式主要分為D型和C 型兩種 , 主要用于交流50Hz , 額定電壓380V , 額定運行短路電流不超過 6000A 的配電線路中作過載和短路保護 , 也可作為不頻繁通斷操作與轉換之用 。 C 型用于照明及民用的配電 , D 型用于工業動力配電 。 現介紹 DZ47-63(D)型小型斷路器主要技術性能參數如下:
(1)保護功能:過載長延時和瞬時短路保護功能 。
(2)過電流脫扣特性 (3)額定分斷能力:380V 時4000A , 220V 時6000A 。
(4)機械電氣壽命:4000 次 。
DZ47-63 型的C 型和D 型兩種脫扣形式的小型斷路器區別在于前者要求5 倍額定電流時0.1 秒內不脫扣 , 后者則為7倍額定電流時0.1 秒內不脫扣 , 承受瞬時峰值電流的能力更強 , 避讓電動機啟動電流的可靠性更高 。
所以 , 選擇低壓斷路器時 , 對電動機類負荷 , 一定要選擇過載能力很強的開關 。 如果你的保護使用的電子保護 , 那更好辦 。 對于重載起動的電動機 , (分繞線式和鼠籠式) 起動電流是額定電流的2~4倍 , 4~8倍 ,  起動時間是是8~15秒 , 15~20秒 。 可以使用反時限整定開關整定值 。
電氣百科:LMZJ1-0.5澆注式電流互感器
LMZJ1-0.5澆注式電流互感器
LMZJ1-0.5型電流互感器概述:
該電流互感器為戶內型、澆注式、全封閉結構產品 。 適用于額定頻率為50Hz或60Hz , 額定電壓0.66kV以下的電力系統中作電流、電能測量 。
LMZJ1-0.5型電流互感器結構簡介:
該系列電流股行情為不飽和環氧樹脂澆注、全封閉結構 , 使產品不易受潮;導磁材料采用經退火處理的環形鐵芯 , 以保證產品0.2或0.5級的精度;超導磁材料的應用使產品在同體積下能達到0.2S或0.5S級 , 使產品能在一次電流1%-120%寬負荷下準確的計量電能 。 一次為:P1、P2 , 二次為1S1 , 1S2;當一次電流由P1流向P2時 , 二次電流由S1經外部回路流向S2即為減極性 。
LMZJ1-0.5型電流互感器特點:
本系列互感器 , 外殼采用進口阻燃材料高壓注塑成形 , 絕緣性能高 , 重量輕 , 體積小 , 符合電控設計 , 緊湊化趨向要求 , 隨產品附帶彎片安裝和側裝卡片 , 安裝方便靈活 , 不同的窗孔種類設計可與任何匯流排及電纜對應使用 。
LMZJ1-0.5型電流互感器規格:
BH-0.66 型圓 , 方孔可穿母線 , 也可穿匯流排 , 一般做監控用
SDH-H型臥式方孔可穿越1-2塊匯流排 , 
BH-0 。 66 Ⅲ型可穿越1-3塊匯流排 , 在供電系統計能用 , 也可與電流繼電器配套作保護之用 。
電氣百科:配電柜箱
配電柜(箱)分動力配電柜(箱)和照明配電柜(箱) , 是配電系統的末級設備 。
1.配電柜(箱)安裝
配電柜(箱)安裝要求是:配電柜(箱)應用不可燃材料制作;觸電危險性小的生產場所和辦公室 , 可安裝開啟式的配電板;觸電危險性大或作業環境較差的加工車間、鑄造、鍛造、熱處理、鍋爐房、木工房等場所 , 應安裝封閉式箱柜;有導電性粉塵或產生易燃易爆氣體的危險作業場所 , 必須安裝密閉式或防爆型的電氣設施;配電柜(箱)各電氣元件、儀表、開關和線路應排列整齊 , 安裝牢固 , 操作方便 柜(箱)應內無積塵、積水和雜物;落地安裝的柜(箱)底面應高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般為1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范圍內無障礙物;保護線連接可靠;柜(箱)以外不得有裸帶電體外露;必須裝設在柜(箱)外表面或配電板上的電氣元件 , 必須有可靠的屏護 。
2.配電柜(箱)運行
配電柜(箱)內各電氣元件及線路應接觸良好 , 連接可靠;不得有嚴重發熱、燒損現象 。 配電柜(箱)的門應完好;門鎖應有專人保管