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变频器载波频率的影响及设定标准—富士变频器
发布时间:2019-05-10        浏览次数:331        返回列表
       变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器的。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听的噪音。通过调节开关频率可以实现系统的噪音小,波形的平滑型好,也可实现干扰小化。

1、低压变频器载波频率概述
     对电压≤500V的变频器,当今几乎都采用交—直—交的主电路,其控制方式选用正弦脉宽调制即SPWM,它的载波频率是可调的,一般从1~15kHz,可方便地进行人为选用。但在实际使用中不少用户只是按照变频器制造单位原有的设定值,并没有根据现场的实际情况进行调整,因而造成因载波频率值选择不当,而影响正确的有效工作状态,因此在变频器使用过程中如何来正确选择变频器的载波频率值亦是重要的事。

     提供应该从以下诸方面来考虑,并作为正确选择载波频率值的依据。

2、载波频率与变频器功耗
      功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,且随载波频率的提高、功率损耗增大,这样一则使效率下降,二则是功率模块发热增加,对长时间运行是很不利的,当然变频器的工作电压越高,影响功率损耗亦加大。

3、载波频率与环境温度
     变频器在使用时载波频率要求较高,而且环境温度亦较高的情况下,对功率模块是非常不利的,这时对不同功率的变频器随着使用的载波频率的高低及环境温度的大小,对变频器的允许恒输出电流要适当的降低,以确保功率模块IGBT安全、可靠、长期地运行。

4、载波频率与电动机功率
      电动机功率大的,相对选用载波频率要低些,目的是减少干扰(对其它设备使用的影响)以及降低功耗和发热量,一般都遵守这个原则,但不同制造厂具体值亦不同的。

5、载波频率与变频器的二次出线(U,V,W)长度的关系。
      一般随着输出线的增长,变频器漏电流就就会增加,所以如果输出线比较长,就要适当减小载波频率。
载波频率:15kHz     10kHz       5kHz        1kHz
线路长度:<50m>50~100m >100~150m >150~200m

 6、载波频率对变频器输出电流的影响
      众所周知变频器的逆变(DC/AC变换)部分是由IGBT通过正弦脉宽调制SPWM后,通过电机绕组,形成呈正弦波的电流波形。
当载波频率高时,电流波形正弦性好,而且平滑。这样谐波就小,电流的干扰就小,反之就差。
(1)运行频率越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波频率越高,电流波形的平滑性越好;
(2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小;
(3)载波频率越高,布线电容的容抗越小(因为Xc=1/2πfC),由高频脉冲引起的漏电流越大。

7、载波频率对电机的影响
     载波频率越高,电机的振动越小,运行噪声越小,电机发热也越少。但载波频率越高,谐波电流的频率也越高,电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大,输出功率越小。

8、载波频率与变频器输入三相电流的不平衡度
      变频器的输入部分是6 脉冲三相桥式二极管整流电路即AC/DC变换,由于二极管是非线性元件,在实际装配时,每个元件的内阻抗不会一致,造成三相不匹配,又因输入电流是非正弦性,这样就造成输入变频器的三相电流的不平衡产生原因,尤其当输入电压就存在较大的不平衡。
(1) 改善电网品质使它不平衡度尽可能小些。
 (2) 选用高档次优质品牌的变频器。
 (3) 尽可能提高载波频率值。
 (4) 调换R、S、T 三相的相序(变频器输入电压相位不需考虑)
 (5) 选用变频电动机

9、载波频率与电磁干扰
      载波频率越高,高频电路通过静电感应,电磁感应,电磁辐射等对电子设备的干扰也越严重。
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本文摘自:网络   日期:2019-05-10



 

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