ในระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานอย่างกว้างขวางเช่นตัวแปลงความถี่การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบ (EMI) กำลังกลายเป็นเรื่องร้ายแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เทคนิคการออกแบบการต่อต้านการแทรกแซงที่สอดคล้องกัน . การรบกวนของระบบตัวแปลงความถี่บางครั้งอาจทำให้ฮาร์ดแวร์เสียหายโดยตรงกับระบบและบางครั้งก็ไม่สามารถทำลายฮาร์ดแวร์ของระบบได้ แต่มักจะทำให้การทำงานของโปรแกรมระบบไมโครโปรเซสเซอร์ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดการควบคุมความล้มเหลวซึ่งทำให้อุปกรณ์และอุบัติเหตุการผลิต ดังนั้นวิธีการปรับปรุงความสามารถในการต่อต้านการแทรกแซงของระบบและความน่าเชื่อถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติไม่สามารถเพิกเฉยได้ แต่ยังเป็นหนึ่งในกุญแจสู่แอปพลิเคชันและการส่งเสริมเทคโนโลยีการควบคุมคอมพิวเตอร์ เมื่อพูดถึงปัญหาต่อต้านการแทรกแซงของตัวแปลงความถี่ก่อนอื่นเราควรเข้าใจแหล่งที่มาของการรบกวนโหมดการแพร่กระจายและจากนั้นใช้มาตรการที่แตกต่างกันสำหรับการรบกวนเหล่านี้
อันดับแรกแหล่งที่มาของการรบกวนอินเวอร์เตอร์
อย่างแรกคือสัญญาณรบกวนจากกริดพลังงานภายนอก การรบกวนฮาร์มอนิกในกริดส่วนใหญ่ผ่านอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ มีแหล่งฮาร์มอนิกจำนวนมากในกริดพลังงานเช่นอุปกรณ์เรียงกระแสต่างๆอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน AC และ DC อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้นและอุปกรณ์ส่องสว่าง โหลดเหล่านี้ทั้งหมดทำให้แรงดันไฟฟ้าและกระแสในกริดเพื่อสร้างการบิดเบือนรูปคลื่นซึ่งทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์อื่น ๆ ในกริด แหล่งจ่ายไฟตัวแปลงความถี่จากการรบกวนกริดพลังงาน AC ที่มีมลพิษหากไม่ได้รับการจัดการเสียงกริดจะผ่านตัวแปลงความถี่การรบกวนวงจรพลังงานกริด การรบกวนแหล่งจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่คือ (1) แรงดันไฟฟ้าเกินแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าการสูญเสียพลังงานทันที (2) ไฟกระชากลดลง (3) พัลส์แรงดันไฟฟ้าสไปค์ (4) สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุ
1, อุปกรณ์แปลงไทริสเตอร์บนสัญญาณรบกวนอินเวอร์เตอร์
เมื่อมีอุปกรณ์ตัวแปลงไทริสเตอร์ขนาดใหญ่ในเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟเนื่องจาก thyristor จะดำเนินการในส่วนของแต่ละรอบครึ่งรอบมันจึงง่ายที่จะทำให้แรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายและรูปคลื่นบิดเบี้ยวอย่างจริงจัง มันทำให้เป็นไปได้สำหรับวงจรวงจรเรียงกระแสที่ด้านอินพุตของอินเวอร์เตอร์ที่จะได้รับความเสียหายเนื่องจากการเกิดขึ้นของแรงดันกลับด้านการย้อนกลับขนาดใหญ่ซึ่งสามารถนำไปสู่การสลายของวงจรอินพุตและเผาไหม้
2, การรบกวนตัวเก็บประจุชดเชยพลังงานกับอินเวอร์เตอร์
ภาคพลังงานของปัจจัยพลังงานของหน่วยพลังงานมีข้อกำหนดบางประการด้วยเหตุนี้ผู้ใช้จำนวนมากจึงอยู่ในสถานีย่อยโดยใช้วิธีการชดเชยตัวเก็บประจุส่วนกลางเพื่อปรับปรุงปัจจัยพลังงาน ในกระบวนการชั่วคราวของตัวเก็บประจุชดเชยหรือตัดออกแรงดันไฟฟ้าเครือข่ายมีแนวโน้มที่จะมีค่าสูงสุดที่สูงมากซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไดโอดเรียงกระแสของตัวแปลงความถี่อาจอยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับและการสลายตัวมากเกินไป
ประการที่สองอินเวอร์เตอร์เองไปยังสัญญาณรบกวนภายนอก สะพานวงจรเรียงกระแสของอินเวอร์เตอร์เป็นภาระไม่เชิงเส้นบนกริดและฮาร์มอนิกที่สร้างการรบกวนฮาร์มอนิกกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอื่น ๆ บนกริดเดียวกัน นอกจากนี้อินเวอร์เตอร์ของตัวแปลงความถี่ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี PWM เมื่อทำงานในโหมดสลับและทำการสลับความเร็วสูงมันจะสร้างเสียงรบกวนมาก ดังนั้นอินเวอร์เตอร์จึงเป็นแหล่งสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอื่น ๆ ในระบบ
กระแสอินพุตและเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์มีฮาร์โมนิกสูงมากมาย นอกเหนือจากฮาร์มอนิกที่ต่ำกว่าซึ่งสามารถเป็นการสูญเสียพลังงานปฏิกิริยาของแหล่งจ่ายไฟแล้วยังมีส่วนประกอบฮาร์มอนิกจำนวนมากที่มีความถี่สูงมาก พวกเขาจะกระจายพลังงานของพวกเขาในรูปแบบต่าง ๆ สร้างสัญญาณรบกวนไปยังอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ
(1) อินพุตปัจจุบันรูปคลื่นด้านอินพุตของอินเวอร์เตอร์เป็นวงจรเรียงกระแสไดโอดและวงจรตัวกรองตัวเก็บประจุ เห็นได้ชัดว่ามีกระแสการชาร์จในสะพานวงจรเรียงกระแสเฉพาะเมื่อแรงดันไฟฟ้าเส้น UL ของแหล่งจ่ายไฟมากกว่าแรงดันไฟฟ้า DC ที่ปลายของตัวเก็บประจุ ดังนั้นกระแสการชาร์จจะปรากฏอยู่ใกล้กับค่าแอมพลิจูดของแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบของคลื่นกระแทกที่ไม่ต่อเนื่อง มันมีองค์ประกอบฮาร์มอนิกที่แข็งแกร่ง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบฮาร์มอนิกของฮาร์มอนิกที่ 5 และ 7 ในกระแสอินพุตนั้นใหญ่ที่สุดซึ่งเป็น 80% และ 70% ของคลื่นพื้นฐาน 50Hz ตามลำดับ
(2) แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทและรูปคลื่นปัจจุบันสะพานอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่ใช้การปรับ SPWM แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับรอบการทำงานตามการกระจายไซน์ของคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม; เนื่องจากลักษณะอุปนัยของมอเตอร์สเตเตอร์ที่คดเคี้ยวกระแสสเตเตอร์จึงอยู่ใกล้กับคลื่นไซน์ อย่างไรก็ตามส่วนประกอบฮาร์มอนิกเท่ากับความถี่ของพาหะยังคงมีขนาดใหญ่
ประการที่สองการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวน
ตัวแปลงความถี่สามารถผลิตฮาร์มอนิกพลังงานขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากพลังงานขนาดใหญ่อุปกรณ์อื่น ๆ ในการรบกวนของระบบมีความแข็งแรงเส้นทางการรบกวนและเส้นทางการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปนั้นสอดคล้องกันส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นการนำ (เช่นการมีเพศสัมพันธ์วงจร) การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าการมีเพศสัมพันธ์แบบอุปนัย โดยเฉพาะ: ก่อนอื่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าโดยรอบเพื่อผลิตรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ประการที่สองมอเตอร์ไดรฟ์โดยตรงเพื่อสร้างเสียงรบกวนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เหล็กและการบริโภคทองแดงเพิ่มขึ้น และการรบกวนการนำไปยังแหล่งจ่ายไฟผ่านเครือข่ายการกระจายไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบ และในที่สุดอินเวอร์เตอร์ไปยังสายอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างการมีเพศสัมพันธ์แบบอุปนัยการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้ารบกวนหรือกระแสไฟฟ้า ในทำนองเดียวกันสัญญาณรบกวนในระบบผ่านวิธีเดียวกันเพื่อแทรกแซงการทำงานปกติของอินเวอร์เตอร์
(1)วิธีการเชื่อมต่อวงจรนั่นคือผ่านการแพร่กระจายของเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟ เนื่องจากกระแสอินพุตไม่ใช่ sinusoidal เมื่อความจุของอินเวอร์เตอร์มีขนาดใหญ่มันจะทำให้การบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ และในเวลาเดียวกัน ไดรฟ์ของการสูญเสียทองแดงมอเตอร์การสูญเสียธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่งผลต่อลักษณะการทำงานของมอเตอร์ เห็นได้ชัดว่านี่คือการส่งสัญญาณหลักของสัญญาณสัญญาณรบกวนกระแสอินพุตอินเวอร์เตอร์
โหมดออกอากาศ
(2) การมีเพศสัมพันธ์แบบอุปนัยเมื่อวงจรอินพุตหรือวงจรเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์อยู่ใกล้กับวงจรของอุปกรณ์อื่น ๆ สัญญาณฮาร์มอนิกสูงของอินเวอร์เตอร์จะถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ โดยการเหนี่ยวนำ มีสองวิธีในการเหนี่ยวนำ:
A, วิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีหลักของสัญญาณรบกวนปัจจุบัน
B, วิธีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นวิธีหลักของสัญญาณรบกวนแรงดันไฟฟ้า
(3)รังสีทางอากาศเช่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสู่อากาศซึ่งเป็นโหมดการแพร่กระจายหลักของส่วนประกอบฮาร์มอนิกความถี่สูง
ประการที่สามการตอบโต้การต่อต้านการแทรกแซงของระบบความถี่
ตามหลักการพื้นฐานของแม่เหล็กไฟฟ้าการก่อตัวของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) จะต้องมีสามองค์ประกอบ: แหล่งสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า, เส้นทางการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า, ระบบการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อป้องกันการรบกวนสามารถใช้การต่อต้านการแทรกแซงของฮาร์ดแวร์และการต่อต้านการแทรกแซงของซอฟต์แวร์ ในหมู่พวกเขาการต่อต้านการติดขัดของฮาร์ดแวร์คือการประยุกต์ใช้ระบบมาตรการป้องกันการติดขัดขั้นพื้นฐานและสำคัญที่สุดโดยทั่วไปจากการต่อต้านและการป้องกันของทั้งสองด้านเพื่อยับยั้งการรบกวนหลักการทั่วไปคือการยับยั้งและกำจัดแหล่งที่มาของการรบกวน ปิดการรบกวนของระบบคู่สองช่องลดความไวของสัญญาณสัญญาณรบกวนของระบบ มาตรการเฉพาะสามารถใช้ในการแยกวิศวกรรมการกรองการป้องกันการต่อสายดินและวิธีการอื่น ๆ
1 การแยกสัญญาณรบกวนที่เรียกว่าหมายถึงแหล่งสัญญาณรบกวนจากวงจรและไวต่อการรบกวนส่วนหนึ่งของการแยกเพื่อไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ในระบบไดรฟ์ควบคุมความถี่มักจะอยู่ระหว่างแหล่งจ่ายไฟและวงจรแอมพลิฟายเออร์บนสายไฟโดยใช้หม้อแปลงแยกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสัญญาณรบกวนหม้อแปลงไฟฟ้าแยกแหล่งจ่ายไฟสามารถนำไปใช้กับหม้อแปลงการแยกเสียงรบกวน
2 ในสายระบบเพื่อตั้งค่าบทบาทของตัวกรองคือการยับยั้งสัญญาณรบกวนจากอินเวอร์เตอร์ผ่านการรบกวนการนำไฟฟ้าไปยังแหล่งจ่ายไฟจากมอเตอร์ เพื่อลดเสียงรบกวนและการสูญเสียแม่เหล็กไฟฟ้าด้านเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่สามารถตั้งค่าตัวกรองเอาต์พุต เพื่อลดสัญญาณรบกวนแหล่งจ่ายไฟด้านอินพุตของตัวแปลงความถี่สามารถตั้งค่าตัวกรองอินพุต หากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนอยู่ในสายตัวกรองสัญญาณรบกวนแหล่งจ่ายไฟสามารถตั้งค่าบนสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนำไฟฟ้า ในวงจรอินพุตและเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์นอกเหนือจากส่วนประกอบฮาร์มอนิกที่ต่ำกว่าข้างต้นมีกระแสฮาร์มอนิกความถี่สูงจำนวนมากซึ่งจะกระจายพลังงานของพวกเขาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสัญญาณรบกวนไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ตัวกรองเป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการลดทอนส่วนประกอบฮาร์มอนิกความถี่ที่สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาใช้ที่ไหนพวกเขาสามารถจัดหมวดหมู่เป็น
(1) ฟิลเตอร์อินพุตมักจะมีตัวกรองสองประเภท:
. ตัวกรองบรรทัดส่วนใหญ่ประกอบด้วยขดลวดอุปนัย มันลดทอนกระแสฮาร์มอนิกความถี่ที่สูงขึ้นโดยการเพิ่มความต้านทานของเส้นที่ความถี่สูง
ข. ตัวกรองรังสีส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุความถี่สูง มันจะดูดซับส่วนประกอบฮาร์มอนิกของความถี่สูงด้วยพลังงานที่เปล่งออกมา
(2) ตัวกรองเอาท์พุทมันยังประกอบด้วยขดลวดอุปนัย มันสามารถทำให้ส่วนประกอบฮาร์มอนิกอ่อนแอในกระแสเอาต์พุตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันไม่เพียง แต่มีบทบาทของการต่อต้านการแทรกแซงเท่านั้น แต่ยังทำให้แรงบิดเพิ่มเติมลดลงที่เกิดจากกระแสฮาร์มอนิกสูงในมอเตอร์ สำหรับมาตรการต่อต้านการแทรกแซงของเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่ต้องให้ความสนใจกับ:
. ตัวเก็บประจุไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับด้านเอาท์พุทของตัวแปลงความถี่เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จจุดสูงสุด (หรือการปลดปล่อย) ในขณะที่ช่วงเวลาของการนำท่ออินเวอร์เตอร์ (ปิดตัวลง) ซึ่งอาจทำให้หลอดอินเวอร์เตอร์เสียหาย
ข. เมื่อตัวกรองเอาต์พุตประกอบด้วยวงจร LC ด้านข้างของตัวเก็บประจุการเข้าถึงในตัวกรองจะต้องเชื่อมต่อกับด้านมอเตอร์
3 การป้องกันแหล่งที่มาของการรบกวนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยับยั้งการรบกวน โดยปกติแล้วตัวแปลงความถี่เองด้วยการป้องกันเหล็กเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า สายเอาท์พุทได้รับการป้องกันที่ดีที่สุดด้วยท่อเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อควบคุมตัวแปลงความถี่ด้วยสัญญาณภายนอกสายสัญญาณจะต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (โดยทั่วไปภายใน 20 เมตร) และสายสัญญาณโดยใช้การป้องกันสองคอร์และกับ สายไฟหลัก (AC380V) และสายควบคุม (AC220V) จะถูกแยกออกจากท่อหรือรางสายเดียวกันไม่เคยล้อมรอบสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความอ่อนไหว เพื่อที่จะทำให้การป้องกันมีประสิทธิภาพโล่จะต้องมีการต่อสายดินอย่างน่าเชื่อถือ
4 การต่อสายดินที่ถูกต้องสามารถทำให้ระบบยับยั้งการรบกวนจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดอุปกรณ์ให้กับการรบกวนของโลกภายนอก ในการใช้งานจริงของระบบเนื่องจากระบบแหล่งจ่ายไฟเป็นศูนย์ (เส้นกึ่งกลาง), พื้นดิน (การต่อสายดินป้องกัน, การต่อสายดินของระบบ) ไม่ได้ถูกแบ่ง ) ของการเชื่อมต่อที่วุ่นวายลดความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบอย่างมาก
สำหรับอินเวอร์เตอร์การต่อสายดินที่ถูกต้องของเทอร์มินัลวงจรหลัก PE (E, G) เป็นวิธีที่สำคัญในการปรับปรุงความสามารถของอินเวอร์เตอร์ในการระงับเสียงรบกวนและลดการรบกวนของอินเวอร์เตอร์ดังนั้นจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการใช้งานจริง พื้นที่ตัดขวางของตัวนำดินอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปควรจะไม่น้อยกว่า 2.5 มม. 2 และควรควบคุมความยาวภายใน 20 เมตร ขอแนะนำว่าการต่อสายดินของอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ แยกออกจากกันไม่สามารถเป็นพื้นดินทั่วไปได้
5, การใช้เครื่องปฏิกรณ์
ในกระแสอินพุตของตัวแปลงความถี่ในส่วนประกอบฮาร์มอนิกความถี่ต่ำ (ฮาร์มอนิกที่ 5 ฮาร์มอนิก 7 ฮาร์มอนิก 11 ฮาร์มอนิกที่ 13 ฯลฯ ) คิดเป็นสัดส่วนที่สูงมากนอกเหนือจากการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงานปกติของอุปกรณ์อื่น ๆ แต่ก็เป็นเพราะพวกเขาใช้พลังงานปฏิกิริยาจำนวนมากเพื่อให้เส้นของปัจจัยพลังงานลดลงอย่างมาก การใช้เครื่องปฏิกรณ์ภายในวงจรอินพุตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งกระแสฮาร์มอนิกที่ต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเดินสายมีสองประเภทหลัก:
(1) เครื่องปฏิกรณ์เชื่อมต่อเป็นอนุกรมระหว่างแหล่งจ่ายไฟและด้านอินพุตของอินเวอร์เตอร์ ฟังก์ชั่นหลักของมันคือ:
. เพิ่มปัจจัยพลังงานเป็น (0. 75-0. 85) โดยการระงับกระแสฮาร์มอนิก;
ข. ลดกระแสการไหลเข้าในวงจรอินพุตไปยังอินเวอร์เตอร์
C ลดผลกระทบของความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า
(2) เครื่องปฏิกรณ์ DC ที่เชื่อมต่อเป็นอนุกรมระหว่างสะพานวงจรเรียงกระแสและตัวเก็บประจุตัวกรอง มันมีฟังก์ชั่นเดียวซึ่งจะทำให้ส่วนประกอบฮาร์มอนิกอ่อนลงในกระแสอินพุต อย่างไรก็ตามมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปฏิกรณ์ AC ในการปรับปรุงปัจจัยพลังงานซึ่งสามารถเข้าถึง 0. 95 และมีข้อดีของโครงสร้างที่เรียบง่ายและขนาดเล็ก
6, การเดินสายอย่างมีเหตุผล
สำหรับสัญญาณรบกวนที่แพร่กระจายผ่านวิธีการเหนี่ยวนำอาจลดลงได้ด้วยวิธีการเดินสายที่มีเหตุผล วิธีการเฉพาะคือ:
(1) สายไฟและสายสัญญาณของอุปกรณ์ควรอยู่ห่างจากสายอินพุตและเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์
(2) ควรหลีกเลี่ยงสายไฟและสายสัญญาณอุปกรณ์อื่น ๆ
ประการที่สี่ข้อสรุป
ผ่านการวิเคราะห์แหล่งที่มาและเส้นทางการแพร่กระจายของการรบกวนในกระบวนการของแอปพลิเคชันตัวแปลงความถี่การตอบโต้การตอบโต้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการหยิบยกขึ้นมา ด้วยการประยุกต์อย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีใหม่และทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับตัวแปลงความถี่การให้ความสนใจกับข้อกำหนดของ EMC ของตัวแปลงความถี่ได้กลายเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญกับการออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมความเร็วของตัวแปลงความถี่และเป็นหนึ่งในระบบขับเคลื่อน กุญแจสู่แอปพลิเคชันและโปรโมชั่นตัวแปลงความถี่ ปัญหาเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวแปลงความถี่คาดว่าจะได้รับการแก้ไขโดยฟังก์ชั่นและการชดเชยของตัวแปลงความถี่เอง สถานที่อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางสังคมของข้อกำหนดของตัวแปลงความถี่ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของตัวแปลงความถี่ "สีเขียว" ที่แท้จริงจะออกมาในไม่ช้า เราเชื่อว่าปัญหา EMC ของอินเวอร์เตอร์จะได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ




