欢迎光临东莞市全普电气科技有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������限公司网站!
全普电气 专用通用变频器制造商
15年专注变频器研发和制造 致力于为您打造品质卓越的变频器产品
阿里巴巴商铺

全国服务热线

18929297458
135 10025 117
变频器干扰源的分析

信息来源于:互联网 发布于:2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������021-10-19

    干扰源分析。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工业现场干扰的主要传播途径有以下几点����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������:低频电磁场干扰。主要由电动机、变压器的漏磁和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������晶闸管换流过程产生,通过分布电容、漏感����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������耦合等途径进入微机工作电路。高频噪声����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������辐射干扰。电火花发射高频干扰信号,有很宽的频带����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,以电磁波耦合方式进入微机工作电路。电源干扰����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。接触器、电动机等用电设备形成的操作浪涌电压����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、晶闸管换流和其他多种原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因造成的电源电压波形畸变和高次谐波含量增����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������加。井塔接地网电位在雷电感应作用下的变化。抗干扰����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对策。对于低频和高频的电磁场和电磁波辐����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������射干扰,采用高导磁率的磁性材料屏蔽的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������方法,将低频电源的外壳与特设的接地极连����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������接起来,收到了较好的效果。

    ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;实验时发现,如果将微机抽屉从����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������柜中移出,很容易使微机误动作,尤其是����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在高压换向器切断发出强烈火����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������花时,置于柜内则仍能正常工作。微机及外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������围电路位于晶闸管主回路上部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,为防止静电耦合,微机本����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������身用铜制底板装好后再装入用铁����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������皮制成的屏蔽抽屉中,并将抽屉妥善接地。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在台大容量的交流接触器的线圈回路中加装阻容吸收回����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������路,以降低线圈通断电时的操作过电压。接地系统,由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������于井塔内所有电气设备的保护接地均����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������接在井塔接地网上,故控制系统的地线不能与接地网����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������相连,而通过多,长的接地引线与单独的接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������地极相连。微机内部则采用浮地,以避免由于过长的接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������地引线引入干扰信号和受雷电的影响����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。