ปัญหาการรบกวนที่สำคัญสามประการกับตัวแปลงความถี่

Jan 03, 2025 ฝากข้อความ

1 ตัวแปลงความถี่ในการรบกวนบอร์ดควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์


ในการใช้ระบบควบคุมตัวแปลงความถี่ไมโครคอมพิวเตอร์หรือการควบคุม PLC มากขึ้นในกระบวนการออกแบบระบบหรือการแปลงระบบจะต้องให้ความสนใจกับตัวแปลงความถี่บนสัญญาณรบกวนบอร์ดควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการออกแบบบอร์ดควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เองนั้นโดยทั่วไปแล้วระดับกระบวนการไม่ดีจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ EMC ในการใช้ตัวแปลงความถี่การรบกวนที่ดำเนินการและรังสีมักนำไปสู่การทำงานของระบบควบคุมที่ผิดปกติ จำเป็นต้องใช้มาตรการที่จำเป็น


(1)สายดินที่ดี มอเตอร์และระบบควบคุมพลังงานที่แข็งแกร่งอื่น ๆ จะต้องต่อสายดินอย่างน่าเชื่อถือผ่านบัสบัสกราวด์บอร์ดควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับโอกาสรบกวนที่ร้ายแรงบางอย่างขอแนะนำให้เซ็นเซอร์, เลเยอร์การป้องกันอินเตอร์เฟส I / O และการควบคุมบอร์ดควบคุมที่เชื่อมต่อกัน


(2)ไปยังแหล่งจ่ายไฟอินพุตของบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมตัวกรอง EMI ตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปวงแหวนแม่เหล็กความถี่สูง ฯลฯ ราคาต่ำ การรบกวนที่ดำเนินการสามารถระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการรบกวนการแผ่รังสีในโอกาสที่ร้ายแรงเช่นการปรากฏตัวของ GSM หรือสถานีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขนาดเล็กรอบ ๆ คุณสามารถเพิ่มการรักษาด้วยการป้องกันไมโครคอมพิวเตอร์


(3)ไปยังตัวกรองอินพุตตัวแปลงความถี่สามารถยับยั้งตัวแปลงความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรบกวนการนำไฟฟ้ากริดเพิ่มอินพุต AC และเครื่องปฏิกรณ์ DC L1, L2 สามารถปรับปรุงปัจจัยพลังงานลดมลพิษฮาร์มอนิกผลกระทบโดยรวมเป็นสิ่งที่ดี ในบางโอกาสที่ระยะห่างระหว่างมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์มีมากกว่า 100 เมตรจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องปฏิกรณ์ AC output L3 ทางด้านอินเวอร์เตอร์เพื่อแก้ปัญหาการป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนำเอาต์พุตไปยังพารามิเตอร์การกระจายพื้นดิน สัญญาณรบกวนจากรังสีภายนอก วิธีที่มีประสิทธิภาพคือการใช้เกลียวท่อเหล็กหรือสายเคเบิลป้องกันและเชื่อมต่อเปลือกท่อเหล็กหรือโล่สายเคเบิลเข้ากับโลกได้อย่างน่าเชื่อถือ โปรดทราบว่าเมื่อไม่เพิ่มเครื่องปฏิกรณ์ AC output L3 การใช้เกลียวท่อเหล็กหรือสายเคเบิลป้องกันจะเพิ่มความจุแบบกระจายของเอาท์พุทไปยังกราวด์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น แน่นอนในทางปฏิบัติโดยทั่วไปจะใช้วิธีการเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งวิธี


(4)การป้องกันไฟฟ้าและการแยกอินพุตตรวจจับเซ็นเซอร์แบบอะนาล็อกและสัญญาณควบคุมอะนาล็อก ในกระบวนการออกแบบระบบควบคุมที่ประกอบด้วยตัวแปลงความถี่ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้การควบคุมแบบอะนาล็อกให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระยะการควบคุมมากกว่า 1 เมตรและติดตั้งผ่านตู้ควบคุม เนื่องจากตัวแปลงความถี่โดยทั่วไปมีการตั้งค่าความเร็วหลายขั้นตอนการสลับอินพุตและเอาต์พุตระดับความถี่การสลับความถี่จึงสามารถตอบสนองความต้องการได้ หากคุณต้องใช้การควบคุมแบบอะนาล็อกขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลป้องกันและในด้านเซ็นเซอร์หรือด้านอินเวอร์เตอร์เพื่อให้ได้ปลายระยะไกลของจุดต่อสายดิน หากการรบกวนยังคงร้ายแรงต้องมีการรับรู้มาตรการแยก DC/DC สามารถใช้โมดูล DC / DC มาตรฐานหรือการใช้การแปลง V / F, การแยกการมีเพศสัมพันธ์แบบออพติคอลแล้วใช้วิธีการตั้งค่าความถี่

 

2, อินเวอร์เตอร์เองปัญหาต่อต้านการแทรกแซง


เมื่อระบบแหล่งจ่ายไฟใกล้กับตัวแปลงความถี่จะมีแรงกระแทกสูงเช่นเครื่องเชื่อมแหล่งจ่ายไฟด้วยไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟอิเล็กโทรไลต์หรือการใช้โอกาสจ่ายไฟแหวนสลิปตัวแปลงความถี่นั้นมีแนวโน้มที่จะป้องกันเนื่องจากการรบกวน . ผู้ใช้จะแนะนำให้ใช้มาตรการต่อไปนี้


(1) เพิ่มตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุที่ด้านอินพุตของอินเวอร์เตอร์เพื่อสร้างเครือข่ายตัวกรอง LC


(2) สายไฟของอินเวอร์เตอร์นั้นมาจากด้านหม้อแปลงโดยตรง


(3)ในกรณีที่เงื่อนไขอนุญาตสามารถใช้หม้อแปลงแยกต่างหาก


(4)เมื่อใช้ขั้วควบคุมการสลับภายนอกสำหรับการควบคุมขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลป้องกันเมื่อสายการเชื่อมต่อยาว เมื่อสายควบคุมและแหล่งจ่ายไฟหลักของวงจรถูกฝังอยู่ในร่องลึกนอกเหนือจากสายควบคุมจะต้องเป็นสายเคเบิลป้องกันสายวงจรหลักจะต้องถูกเกลียวด้วยการป้องกันท่อเหล็กเพื่อลดการรบกวนซึ่งกันและกันและป้องกันการทำงานผิดปกติของอินเวอร์เตอร์


(5)ในการใช้การควบคุมเทอร์มินัลแบบอะนาล็อกภายนอกหากเส้นการเชื่อมต่อภายใน 1m การใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิลป้องกันและการใช้งานด้านอินเวอร์เตอร์ของจุดต่อสายดินสามารถทำได้ หากเส้นยาวขึ้นฉากของโอกาสรบกวนที่ร้ายแรงขอแนะนำให้ด้านอินเวอร์เตอร์ของการเพิ่มโมดูลการแยก DC / DC หรือการใช้การแปลง V / F การใช้คำสั่งความถี่เพื่อให้โหมดการควบคุม .


(6)ในการใช้การควบคุมเทอร์มินัลการควบคุมการสื่อสารภายนอกขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลคู่บิดแบบป้องกันและด้านอินเวอร์เตอร์ของพื้นโล่ (PE) หากการรบกวนนั้นร้ายแรงมากขอแนะนำให้เชื่อมต่อโล่เข้ากับการควบคุม Power Ground (GND) สำหรับการสื่อสาร RS232 ให้ความสนใจกับสายควบคุมพยายามไม่เกิน 15 เมตรหากคุณต้องการยืดคุณจะต้องลดอัตราการสื่อสารในระยะ 100 เมตรหรือมากกว่านั้นอัตราการรับส่งข้อมูลอาจเป็นการสื่อสารปกติน้อยกว่า 600bps สำหรับการสื่อสาร RS485 คุณต้องพิจารณาตัวต้านทานการจับคู่เทอร์มินัลและอื่น ๆ สำหรับการใช้ระบบควบคุมความเร็วสูงของ Fieldbus สายเคเบิลการสื่อสารจะต้องเป็นสายเคเบิลพิเศษและการใช้สายดินหลายจุดเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ

 

3 ปัญหาคุณภาพกริด


ในแรงกระแทกความถี่สูงเช่นเครื่องเชื่อม, แหล่งจ่ายไฟไฟฟ้า, แหล่งจ่ายไฟอิเล็กโทรไลต์และโอกาสอื่น ๆ แรงดันไฟฟ้ามักจะสั่นไหว ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีอินเวอร์เตอร์หลายร้อยชุดและชุดวงจรเรียงกระแสตัวเก็บประจุอื่น ๆ ในงานฮาร์มอนิกของกริดมีขนาดใหญ่มากสำหรับคุณภาพของกริดมีมลพิษอย่างจริงจังของอุปกรณ์เองก็ค่อนข้างจะทำลายหรือไม่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและตามปกติหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงจรอินพุตของอุปกรณ์ สามารถใช้มาตรการต่อไปนี้


(1) ในแรงกระแทกความถี่สูงเช่นเครื่องเชื่อม, แหล่งจ่ายไฟไฟฟ้า, แหล่งจ่ายไฟอิเล็กโทรไลต์และโอกาสอื่น ๆ ขอแนะนำให้ผู้ใช้เพิ่มอุปกรณ์เสริมแบบคงที่ปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงปัจจัยพลังงานและคุณภาพของกริดพลังงาน


(2) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่อินเวอร์เตอร์เข้มข้นขอแนะนำให้ใช้การแก้ไขแบบรวมศูนย์และโหมดแหล่งจ่ายไฟบัสทั่วไป DC ขอแนะนำให้ผู้ใช้ใช้โหมดการแก้ไขพัลส์ 12- ข้อดีคือฮาร์มอนิกขนาดเล็กประหยัดพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นและการเบรกบ่อยครั้งการทำงานไฟฟ้าและการผลิตพลังงานในเวลาเดียวกัน


(3)


(4) เพิ่มอุปกรณ์ PFC ที่ใช้งานอยู่ที่ด้านอินพุตของตัวแปลงความถี่ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม