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滤波器动态
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滤波器能否解决逆变器应用中的这些问题?
普通异步电动机是按恒频恒压设计的,不能完全满足变频调速的要求。 滤波器在应用中可以解决变频器对电机的影响:
1、电机效率降低和温升问题
无论变频器型号如何,在运行过程中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电机在非正弦电压和电流下运行。 据资料显示,以常用的正弦波PWM逆变器为例,其低次谐波基本为零,其余约2倍载波频率的高次谐波分量为:2u 1 (u为调制比), 因此,高次谐波电压切断转差较大的转子条后,会产生较大的转子损耗。 除此之外,还需要考虑由于趋肤效应导致的额外铜损。 这些损耗会导致电机产生额外的热量,降低效率并降低输出功率。 例如,普通三相异步电动机如果在逆变器输出非正弦电源的情况下运行,其温升一般会增加10%-20%。
2、降低电机绝缘强度,加速老化问题
目前很多变频器都采用PWM控制方式。 它的载波频率大约有几千到十千赫兹的上升率,相当于给电机施加一个陡峭的冲击电压,使电机的匝间绝缘可以承受更剧烈的4到6倍的电压叠加 电机的工作电压,会对电机的对地绝缘构成威胁,由于高压对电机定子绕组的反复冲击,以及PWM产生的矩形斩波脉冲,对地绝缘受到高压 逆变器加速老化。
3.谐波电磁噪声和振动增加
当普通异步电动机由变频器供电时,由电磁、机械、通风等因素引起的振动和噪声会变得更加复杂。 变频电源中所含的时间谐波干扰了电机电磁部分的自然空间谐波,转速范围大。 各种电磁力波的频率难以避免电机各部件的固有振动频率。
4、电机对频繁启动和制动的适应性
使用变频器供电后,可以在极低的频率和电压下无浪涌电流启动电机,并利用变频器提供的各种制动方式进行快速制动,以实现频繁启动和制动 创造了条件,使电机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、变频器会产生高奇次谐波
其中,5、7阶对变频器和电机的影响较大。 通常会增加电抗器和吸收电容,以减少设计中谐波的影响。 滤波器也可以添加到逆变器输出。