請問專家磁體靠近變頻器和電路板會怎樣

2021-07-31 18:32:21 字數 4926 閱讀 8574

1樓:百小度

呵呵,其實沒那麼嚴重,只要不是不停的快速移動是沒問題的,因為磁體雖然會產生很強的磁場,但這個磁場是靜止不動的,所以在周圍的導體上(如電路板等)不會有干擾訊號產生,除非你快速的移動磁體會產生干擾外,靜止的磁鐵是沒什麼問題的(磁力特別大的可能會對繼電器等產生影響)

2樓:匿名使用者

你好,磁鐵會對變頻器產生干擾,因為變頻器本身就會產生電磁干擾,你在放個磁鐵肯定會對變頻器及變頻器周圍的環境產生干擾。

1.1 變頻器產生電磁干擾的原因

變頻器主要由整流電路、逆變電路、控制保護電路等組成。外部輸入380v/50hz 的工頻電源經三相橋式整流電路變成直流電壓,通過濾波電容器濾波及逆變器變成頻率可變的交流電壓。其中整流電路和逆變電路由電力電子器件組成,電力電子器件具有非線性特性,它在執行時要進行快速的開關動作。

整流回路電流形成矩形波,按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,通常含有6n±1(n=1,2,3….)次諧波。而逆變輸出迴路中,輸出電壓及電流都含有諧波,其中諧波頻率的高低與逆變器調製頻率有關,調製頻率低時,會產生高次諧波頻率的電磁噪聲;若調製頻率高時,雖電磁噪聲低,但高頻諧波仍然存在, ,有時產生高達35 次以上諧波。

整流回路總諧波電流失真率達30%左右,對負載產生一定的諧波干擾。未經濾波時電流的諧波分佈圖如圖1 所示。

圖1 未經濾波時的諧波電流頻譜圖

1.2 電磁干擾的傳播途徑及危害

變頻器能產生功率較大的諧波,對系統其它裝置產生干擾,其干擾途徑與一般電磁干擾途徑是一致的,主要分傳導、電磁輻射、感應耦合。具體為:首先對周圍的電子、電氣裝置產生電磁輻射;其次對直接驅動的電動機產生電磁噪聲,使電動機鐵耗和銅耗增加;最後變頻器對相鄰的其它線路產生感應耦合,感應出干擾電壓或電流。

由於電磁干擾的原因,常常出現電動機速度不穩定、時快時慢、有時自動停機,諧波發熱,轉矩脈動以及保護器誤動作,料位計探測失控,可程式設計接受到錯誤訊號等現象,給生產帶來許多不利因素。

2解決干擾的傳播辦法

為了防止干擾,總的原則是抑制和消除干擾源、切斷干擾對系統的耦合通道、降低系統對干擾訊號的敏感性。具體措施是在工程上採用隔離、濾波、遮蔽、接地等方法。可從變頻器的外圍裝置的選擇入手,提升系統的抗干擾效能,其主電路如圖2 所示。

採取抗干擾措施後的諧波分佈圖如圖3 所示, 諧波含量可降低到4%左右,電流諧波失真率可降低到2%左右。

圖2 在主電路上採取的抗干擾措施

圖3 採取抗干擾措施後諧波電流的頻譜圖

2.1 隔離

所謂干擾的隔離,是指從電路上把干擾源和易受干擾的部分隔離開來,使它們不發生電的聯絡。在變頻傳動系統中,通常是在主電源和控制電路電源之間設定隔離變壓器以免傳導干擾。在安裝佈線時, 應遵循電氣設計安裝標準,將干擾降低到最低,一般採用的方法有:

1)使所有的訊號線很好地絕緣,使其不可能漏電,這樣,防止由於接觸不良引起的干擾;

2)將不同種類的訊號線隔離鋪設;

3)模擬量訊號(模量輸入、模量輸出,特別是低電平的模量輸入訊號, 如電偶訊號,熱電阻訊號)對高頻的抗干擾能力是很差的,建議採用遮蔽的雙絞線連線,且這些訊號線必須單獨採用電線管或電纜槽走線, 不可與其它訊號在同一電纜管或槽中走線;

4)低電平的開關訊號、資料通訊線路,對高頻脈衝訊號的抗干擾能力比上種訊號要強,但建議最好採用遮蔽雙絞線連線, 此類訊號也要單獨走線不可和動力線和大負載訊號線在一起走線;

5)動力線ac220v 、380v, 以及大通斷能力的斷路器、開關訊號線等,其選擇主要不是抗干擾能力,而是由電流負載和耐壓等級決定。

2.2 遮蔽

當電路中有電流流過時,電力電子裝置中感性元件將在其周圍空間建立磁場,容性元件將在其周圍空間建立電場;隨著電力電子器件的高速導通與關斷,使電能與磁能之間相互急劇轉換而形成電磁干擾,這種電磁干擾對裝置本身來講屬於內生干擾,它降低了裝置的抗擾容限, 嚴重時會使裝置經常發生故障。另外,電解廠房內直流母線產生的強磁場及多功能天車突然停機都將對變頻器及plc 控制器產生干擾。因此,在安裝時通常採用遮蔽電纜以遮蔽線與線之間的訊號干擾,用雙絞線代替兩根平行導線來抑制磁場干擾。

而變頻器本身用鐵殼遮蔽,不讓其電磁干擾洩漏;特別是以外部訊號控制變頻器時,要求訊號線儘可能短(一般20m 以內),且訊號線採用雙芯遮蔽,並與主電路的輸入和輸出線及控制電源進線(ac 220v)完全隔離,決不能放在同一線管中,且遮蔽罩必須可靠接地。自多功能天車變頻器改造按上述辦法施工後,很大程度上降低了變頻器及plc 的故障及整車的故障率。

2.3 濾波

為了抑制變頻器輸入側的諧波電流(包括電網中的諧波電流和整流器產生的諧波電流),改善功率因數,可在變頻器的輸入端加裝交流電抗器如圖2 2中1acl 所示,它既抑制供電電源出現過電壓、欠壓、瞬時掉電、浪湧、尖峰電壓、脈衝等干擾,又抑制整流器產生的諧波電流輸入電網干擾其他用電裝置。為了改善變頻器輸出側電流,減少電動機噪聲, ,可在變頻器輸出側加裝交流電抗器,如圖2 中2acl 所示,抑制干擾訊號從變頻器通過電源線傳導干擾電動機。為了減少電磁噪聲和損耗,可在變頻器輸出側設定輸出濾波器。

2.4 接地

接地的作用概括起來是保護人和裝置不受損害,並抑制干擾。接地分為保護接地和工作接地。保護接地是將變頻器控制系統中平時不帶電的金屬部分與地之間形成良好的導電連線,以保護裝置和人身安全。

原因是變頻器控制系統的供電是強電供電,通常情況下機殼是不帶電的,當發生故障造成電源的供電相線與外殼等導電金屬部件短路時,這些金屬部件或外殼就形成了帶電體,如果沒有良好的接地,帶電體和地之間就有很高的電位差,對人和裝置會產生危險。工作接地是為了使變頻器控制系統以及與之相連的儀器能可靠執行並保證測量和控制精度而設。而變頻器的模擬地(ag)是幾乎所有的系統都採用的接地方式,且接地電阻小於1ω。

以上抗干擾措施可根據系統的抗干擾要求合理選擇使用,有時亦可在系統軟體上採取抗干擾措施。

3 結語

隨著現代工業的快速發展,變頻器的使用越來越廣泛,但變頻器的干擾問題給我們的生產帶來了諸多不便,為了使變頻器及其周圍裝置能穩定可靠地工作,我們必須考慮和注意電磁干擾問題,並採取抗干擾措施加以抑制。

變頻器在電路中的一般接法怎樣接?謝謝。

3樓:那麼反

rst輸入接三相電源;uvw是輸出接三相電動機;k1、k2、cm為控制迴路接線端子;根據端子的組合可以控制電動機的啟動停止。

一、主電路的接線:

1、電源應接到變頻器輸入端r、s、t接線端子上,一定不能接到變頻器輸出端(u、v、w)上,否則將損壞變頻器。接線後,零碎線頭必須清除乾淨,零碎線頭可能造成異常,失靈和故障,必須始終保持變頻器清潔。等進入變頻器中。

2、在端子+,pr間,不要連線除建議的制動電阻器選件以外的東西,或絕對不要短路。

3、電磁波干擾,變頻器輸入/輸出(主迴路)包含有諧波成分,可能干擾變頻器附近的通訊裝置。因此,安裝選件無線電噪音濾波器fr-bif或frbsf01或fr-blf線路噪音濾波器,使干擾降到最小。

4、長距離佈線時,由於受到佈線的寄生電容充電電流的影響,會使快速響應電流限制功能降低,接於二次側的儀器誤動作而產生故障。因此,最大布線長度要小於規定值。不得已佈線長度超過時,要把pr.156設為1。

5、在變頻器輸出側不要安裝電力電容器,浪湧抑制器和無線電噪音濾波器。否則將導致變頻器故障或電容和浪湧抑制器的損壞。

6、為使電壓降在2%以內,應使用適當型號的導線接線。變頻器和電動機間的接線距離較長時,特別是低頻率輸出情況下,會由於主電路電纜的電壓下降而導致電機的轉矩下降。

7、執行後,改變接線的操作,必須在電源切斷10min以上,用萬用表檢查電壓後進行。斷電後一段時間內,電容上仍然有危險的高壓電。

二、控制電路的接線:

1、控制電路端子的接線應使用遮蔽線或雙絞線,而且必須與主迴路,強電迴路(含200v繼電器程式迴路)分開佈線。

2、由於控制電路的頻率輸入訊號是微小電流,所以在接點輸入的場合,為了防止接觸不良,微小訊號接點應使用兩個並聯的節點或使用雙生接點。

3、控制迴路的接線一般選用0.3~0.75平方米的電纜。

三、地線的接線:

1、由於在變頻器內有漏電流,為了防止觸電,變頻器和電機必須接地。

2、變頻器接地用專用接地端子。接地線的連線,要使用鍍錫處理的壓接端子。擰緊螺絲時,注意不要將螺絲扣弄壞。

3、接地電纜儘量用粗的線徑,必須等於或大於規定標準,接地點儘量靠近變頻器,接地線越短越好。

擴充套件資料:

一、變頻器的功能作用:

1、變頻節能:

當使用變頻調速時,如果流量要求減小,通過降低泵或風機的轉速即可滿足要求。電動機使用變頻器的作用就是為了調速,並降低啟動電流。

2、功率因數補償節能:

3、軟啟動節能:

使用變頻節能裝置後,利用變頻器的軟啟動功能將使啟動電流從零開始,最大值也不超過額定電流,減輕了對電網的衝擊和對供電容量的要求,延長了裝置和閥門的使用壽命。節省了裝置的維護費用。

二、重要定律:

1、歐姆定律:在同一電路中,導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻阻值成反比,基本公式是i=u/r(電流=電壓/電阻)

2、諾頓定理:任何由電壓源與電阻構成的兩端網路, 總可以等效為一個理想電流源與一個電阻的並聯網路。

3、戴維寧定理:任何由電壓源與電阻構成的兩端網路, 總可以等效為一個理想電壓源與一個電阻的串聯網路。

分析包含非線性器件的電路,則需要一些更復雜的定律。實際電路設計中,電路分析更多的通過計算機分析模擬來完成。

對於一個具有n個結點和b條支路的電路,假設各條支路電流和支路電壓取關聯參考方向,並令(i1,i2,···,ib)、(u1,u2,···,ub)分別為b條支路的電流和電壓,則對於任何時間t,有i1*u1+i2*u2+···+ib*ub=0。

在對偶電路中,某些元素之間的關係(或方程)可以通過對偶元素的互換而相互轉換。對偶的內容包括:電路的拓撲結構、電路變數、電路元件、一些電路的公式(或方程)甚至定理。

所有的電路在工作時,每一個元件或線路都會有能量的工作運用,即電能運用,而所有電路里的電能工作運用即稱為電路功率。

電路或電路元件的功率定義為:功率=電壓*電流(p=i*v)。

自然界裡能量不會消滅,固有一定律:能量守恆定律。

電路總功率=電路功率+各電路元件功率。例如:電源(i*v)=電路(i*v)+ 各元件(i*v)。

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