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变频器是否需要加进线、出线电抗器?
作者:日期:2018-12-13
132kw电机由变频器操控需求加进线出线电抗器吗?
 
加进线电抗器能够按捺变频器对电网的搅扰,加出线电抗器能够按捺谐波,削减损耗!加了更好,不加也能够!
 
 
 
132kw属于大功率的变频设备,作业是对邻近的电子设备和电源是有必定搅扰的。加了当然好,但也不是有必要的,假如变频器用一电源的还有其他的一些功率较小的设备或许作业环境内有一些电子设备,建议仍是加上一个,要不有时候会出一些不行思议的问题,呈现了原因还欠好找!
 
 
 
110KW风机变频操控,变频器要不要加电抗器,是加进线端,仍是电机端,变频器到电机的线有120米。
 
不需求。输入端加电抗器是为了防止输入电源的搅扰,输出端电抗器是为了变频器输入脉冲波对外界的搅扰及削弱高频脉冲,一般场合都不需求。
 
110KW的风机,一般用150平方电缆线,关于120米得间隔,绰绰有余,不存在降压的问题,所以,没必要添加电抗器。并且,即便要添加,输出端电抗器还得要相应变频器专用,贵的很.
 
 
输出电抗器铁心温度达到130度,有什么办法解决?国产变频器到电机电缆长500米。
 
谐波含量太大了,导致铁芯的涡流损耗太大
 
1)假如重新制作的话,能够替换低损耗的硅钢片来下降励磁损耗;或许选取更薄的硅钢片,来下降涡流损耗;或许下降规划的磁感应强度Bm
 
2)假如已经是成品,能够加电扇冷却一下;或许在电路中添加电感量,这样就能下降谐波的含量,来下降铁芯的涡流损耗。
 
 
 
电机是150kw的需求用变频器发动的,是在变频的输入端加电抗器仍是加个接触器呢?这两个都有那些优点啊
 
直接设备主动空气断路器就能够了,加电抗器能够延缓输入电压的衰减,接触器不能够设备,无意义。
 
 
 
变频器和电机衔接的电缆线多长需求设备电抗器
 
变频器与电机的间隔较长时,电缆的压降会导致电机的转矩下降,电缆的高频漏电流会添加,然后引起变频器输出电流的添加,使变频器发作过流跳闸。应采纳分布电容削减办法(电缆外不要运用金属套管,将各相电缆分隔进行接线等),一起下降载波频率这个参数,来减小高频漏电流。
 
电缆线多长需求设备电抗器?设备电抗器和电缆线多长没有关系。
 
设备电抗器,有助于改进电源侧的功率因数。为了改进电源侧的功率因数能够设备电抗器。
 
当有下述状况时有必要设置DC电抗器或AC电抗器:
 
1.变频器衔接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。
 
2.当同一电源体系衔接有直流驱动器等晶闸管变换器时,有必要设置DC电抗器或AC电抗器。
 
 
 
如何依据电机功率挑选合适的变频器?变频器的输入端和输出端在什么状况下能够不加电抗器?
 
 
 
在挑选变频器时,对应厂家有功率匹配表,依照这个挑选是较合理的,另,或电话他们的技术支持。
 
一般依据功率来选就是了,变频器的功率和电机功率相同即可,一般都不必加电抗器,大变频器带小电机是没有问题的,但小变频器带不动大电机,道理很简单,你背你小孩容易,你小孩背你难。
 
假如电机功率小而挑选的变频器功率却大,会呈现怎样的现象?没问题
 
电机功率大而变频器却选了小的功率,又会呈现什么样的现象呢?带不动,变频器报过流。
 
 
 
电机功率小,而变频器功率大,这就比如大马拉小车,此刻变频器的维护功用或许面临失效的风险,如过流、过载维护等。并且添加了出资
 
电机功率大,而变频器成效小,就比如小马拉大车,把小马给累死了,而车未必能拉动,即便拉动了,小马也会由于过度劳累而导致早衰。
 
 
 
变频器选小了起动不是那么滑润,乃至吃力或许焚毁变频器,这是肯定的,变频器输入端一般在电网不安稳的时候参加进线电抗器,假如安稳的话能够不加进线电抗器,输出侧的电抗器的选型一般看变频器到电机的间隔了,假如不是太远能够不加,假如超越100米就要加了!
 
 
 
频器柜为什么要加进线电抗器出线电抗器直流电抗器
 
进线电抗器 用来抗搅扰的 防止变频器和其它设备之间互相搅扰 
出线电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波能够使得 输出波形更滑润 
进线电抗器是防止变频器对电网及周边设备造成的谐波搅扰。 
呈现电抗器是为了优化变频器输出的交流电波形,由于变频器输出的是高频的矩形波。别的还能够防止变频器出线侧的对地电容,延伸变频器到电机侧的电缆长度。
 
 
 
在变频器前加滤波器好仍是进线电抗器好
 
电抗器  
 
电力网中所选用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它能够依据需求安置为垂直、水平缓品字形三种设备方法。在电力体系发作短路时,会发作数值很大的短路电流。假如不加以约束,要坚持电气设备的动态安稳和热安稳是十分困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 约束短路电流。由于选用了电抗器,在发作短路时, 电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的效果,使母线上的电压动摇较小,确保了非毛病线路上的用户电气设备工作的安稳性。
滤波器  
 
对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有用滤除的电路,就是滤波器。
其功用就是得到一个特定频率或消除一个特定频率,
 
利用这个特功能够将经过滤波器的一个方波群或复合噪波,而得到一个特定频率的正弦波,
 
进线电抗器
 
进线电抗器,主要目的是为了减小变频器的整流单元和整流/回馈单元的谐波电流,一起也减小了换向缺口。电抗器的效果同电网短路功率和传动设备功率之比有关。电网短路功率同传动设备功率之比推荐>33:1。
 
进线电抗器也能约束由于电源电位的突降(如由于补偿设备或接地毛病)而发作的电流冲击。
 
挑选进线电抗器需考虑哪些要素
 
1)进线电抗器的电流依照设备的进线电流挑选即可,也就是依照变频器最大输入电流来挑选进线电抗器的作业电流;
2)进线电抗器压降值:
 
当变频器的整流单元为不行回馈的整流设备时,进线电抗器挑选2%电压降的;
 
当变频器的整流单元为可回馈的整流设备时,应运用4%的网侧进线电抗器。
 
需求设备进线电抗器的场合
 
进线电抗器既能阻止来自电网的搅扰,又能削减整流单元发作的谐波电流对电网的污染,当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,由于它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。因此接入进线电抗器,对改进变频器的工作状况是有优点的。依据工作经验,在下列场合必定要设备进线电抗器,才干确保变频器牢靠的工作。 
1)电源容量为600kVA及以上,且变频器设备方位离大容量电源在10m以内;
 
2)三相电源电压不平衡率大于3%;
3)其它晶闸管变流器与变频器共用同一进线电源,或进线电源端接有经过开关切换以调整功率因数的电容器设备。
 
 变频器选型: 变频器选型时要断定以下几点:
 
1、选用变频的目的;恒压操控或恒流操控等。
 
2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的功能曲线,功能曲线决议了运用时的方法办法。
 
3、变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;变频器的额外电压与负载的额外电压相符。 II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额外电流与电机的额外电流相符。关于特别的负载如深水泵等则需求参考电机功能参数,以最大电流断定变频器电流和过载才干。 III.转矩匹配;这种状况在恒转矩负载或有减速设备时有或许发作。
 
4、在运用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波添加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
 
5、变频器假如要长电缆工作时,此刻要采纳办法按捺长电缆对地耦合电容的影响,防止变频器出力不足,所以在这样状况下,变频器容量要扩大一档或许在变频器的输出端设备输出电抗器。
 
6、关于一些特别的运用场合,如高温,高海拔,此刻会引起变频器的降容,变频器容量要扩大一挡。
 
变频器和电机的间隔断定电缆和布线办法
 
1、变频器和电机的间隔应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,削减搅扰的发射源。
 
2、操控电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或许从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。 3、电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小间隔为500mm。一起应防止电机电缆与其它电缆长间隔平行走线,这样才干削减变频器输出电压快速改变而发作的电磁搅扰。假如操控电缆和电源电缆穿插,应尽或许使它们按90度角穿插。与变频器有关的模仿量信号线与主回路线分隔走线,即便在操控柜中也要如此。
 
4、与变频器有关的模仿信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其标准要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。
 
变频器操控
 
主回路:
 
电抗器的效果是防止变频器发作的高次谐波经过电源的输入回路返回到电网然后影响其他的受电设备,需求依据变频器的容量巨细来决议是否需求加电抗器;滤波器是设备在变频器的输出端,削减变频器输出的高次谐波,当变频器到电机的间隔较远时,应该设备滤波器。虽然变频器自身有各种维护功用,但缺相维护却并不完美,断路器在主回路中起到过载,缺持平维护,选型时可依照变频器的容量进行挑选。能够用变频器自身的过载维护替代热继电器。
 
操控回路:
 
具有工频变频的手动切换,以便在变频呈现毛病时能够手动切工频工作,因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁。
 
变频器的接地:
 
变频器正确接地是进步体系安稳性,按捺噪声才干的重要手法。变频器的接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm,长度不超越5m。变频器的接地应和动力设备的接地点分隔,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端,另一端浮空。变频器与操控柜之间电气相通。
 
变频器操控柜规划: 
 
变频器应该设备在操控柜内部,操控柜在规划时要注意以下问题
 
散热问题:变频器的发热是由内部的损耗发作的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98操控电路。
 
为了确保变频器正常牢靠工作,有必要对变频器进行散热咱们通常选用电扇散热;变频器的内装电扇可将变频器的箱体内部散热带走,若电扇不能正常作业,应立即中止变频器工作;大功率的变频器还需求在操控柜上加电扇,操控柜的风道要规划合理,一切进风口要设置防尘网,排风通畅,防止在柜中构成涡流,在固定的方位构成尘埃堆积;依据变频器说明书的通风量来挑选匹配的电扇,电扇设备要注意防震问题。
 
电磁搅扰问题:
 
1、变频器在作业中由于整流和变频,周围发作了很多的搅扰电磁波,这些高频电磁波对邻近的外表、仪器有必定的搅扰,并且会发作高次谐波,这种高次谐波会经过供电回路进入整个供电网络,然后影响其他外表。假如变频器的功率很大占整个体系25以上,需求考虑操控电源的抗搅扰办法。
 
2、当体系中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器自身会由于搅扰而呈现维护,则考虑整个体系的电源质量问题。
 
防护问题需求注意以下几点:
 
1、防水防结露:假如变频器放在现场,需求注意变频器柜上方不的有管道法兰或其他漏点,在变频器邻近不能有喷溅水流,总归现场柜体防护等级要在IP43以上。
 
2、防尘:一切进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该规划为可拆卸式,以便利清理,维护。防尘网的网格依据现场的具体状况断定,防尘网四周与操控柜的结合处要处理紧密。
 
3、防腐蚀性气体:在化工行业这种状况比较多见,此刻能够将变频柜放在操控室中。
 
变频器接线标准:
 
信号线与动力线有必要分隔走线:运用模仿量信号进行远程操控变频器时,为了削减模仿量受来自变频器和其它设备的搅扰,请将操控变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分隔走线。间隔应在30cm以上。即便在操控柜内,相同要坚持这样的接线标准。该信号与变频器之间的操控回路线最长不得超越50m。
 
信号线与动力线有必要分别放置在不同的金属管道或许金属软管内部:衔接PLC和变频器的信号线假如不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的搅扰;一起由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会发作极强的搅扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的操控端子处,以确保信号线与动力线的完全分隔。 模仿量操控信号线应运用双股绞合屏蔽线,电线标准为0.75mm2。在接线时必定要注意,电缆剥线要尽或许的短(5-7mm左右),一起对剥线今后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引进搅扰。
 
为了进步接线的简易性和牢靠性,推荐信号线上运用压线棒端子。
 
变频器的工作和相关参数的设置: 
 
变频器的设定参数多,每个参数均有必定的挑选规模,运用中常常遇到因个别参数设置不妥,导致变频器不能正常作业的现象。
 
操控方法:即速度操控、转距操控、PID操控或其他方法。采纳操控方法后,一般要依据操控精度,需求进行静态或动态辨识。 最低工作频率:即电机工作的最小转速,电机在低转速下工作时,其散热功能很差,电机长期工作在低转速下,会导致电机焚毁。并且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
 
最高工作频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的乃至到400 Hz,高频率将使电机高速工作,这对普通电机来说,其轴承不能长期的超额外转速工作,电机的转子是否能承受这样的离心力。
 
载波频率:
 
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等要素是密切相关的。
 
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数能够从电机铭牌中直接得到。 跳频:在某个频率点上,有或许会发作共振现象,特别在整个设备比较高时;在操控压缩机时,要防止压缩机的喘振点。
 
常见毛病分析:
 
过流毛病:
 
过流毛病可分为加快、减速、恒速过电流。其或许是由于变频器的加减速时刻太短、负载发作骤变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可经过延伸加减速时刻、削减负荷的骤变、外加能耗制动元件、进行负荷分配规划、对线路进行查看。假如断开负载变频器仍是过流毛病,说明变频器逆变电路已环,需求替换变频器。
 
过载毛病:
 
过载毛病包括变频过载和电机过载。其或许是加快时刻太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可经过延伸加快时刻、延伸制动时刻、查看电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也或许是由于机械光滑欠好引起。如前者则有必要替换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需查看后才干够工作。
 
为什么变频器输入侧多接电抗器而不接电容器?
 
这是由于一般的交-直-交变频器的直流滤波多选用电容器。这样,整流桥对电容器的充电电流总是呈现在电源线电压的瞬时值大于电容器两端的直流电压时,即呈现不连续的脉冲形状,属非正弦波,含有大量的高次谐波成分。这些高次谐波电流的平均功率都等于零,即为无功功率。这些高次谐波电流所占基波的比例称为畸变因数。
 
可见,变频器输入端的无功功率增大、功率下降是由畸变因数决议的,而不是习惯上了解的正弦交流电网电流滞后电压相位引起的。这种无功功率增大不是并入电容器就能够得到改进的,但是在变频器输入侧串入电抗器能够削弱高次谐波电流,进而下降畸变因数,进步功率因数。
 

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