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变频器产生振动与噪声解决方法
文章作者:admin 上传更新:2015-04-11

   变频器作业时,输出波形中的高次谐波致使的磁场对许多机械部件发作电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有频率附近或重合,致使共振。

  对振动影响大的高次谐波主要是较低次的谐波分量,在PAM(PulseAmplitudeModulation,脉冲幅度调制)方法和方波PWM方法时有较大的影响。但选用正弦波PWM方法时,低次的谐波分量小,影响变小。用变频器传动电动机时,由于输出电压电流中含有高次谐波分量,气隙的高次谐波磁通增加,故噪声增大。电磁噪声有以下特征:由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振,则转子固有频率附近的噪声增大。变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处的噪声增大。变频器传动电动机发作的噪声格外是尖利的噪声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显着。选用变频器调速,将发作噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所发作的影响。跟着作业频率的改动,基波分量、高次谐波分量都在大范围内改动,很可能致使与电动机的各个有些发作谐振等。

  振动与噪声的处置方法削弱或消除振动的方法,可以在变频器输出侧接入交流电抗器以吸收变频器输出电流中的高次谐波电流成分。

  运用PAM方法或方波PWM方法变频器时,可改用正弦波PWM方法变频器,以减小脉动转矩。为防止电动机与负载相连而成的机械系统振动,有必要使整个系统不与电动机发作的电磁力谐振。一般选用以下方法克制和减小噪声:在变频器输出侧联接交流电抗器。如果电磁转矩有余量,可将U/f定小些。选用格外电动机如在较低频的噪声音量较严肃时,则要检查与轴系统(含负载)固有频率的谐振。


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作为一种无触点的半导体开关器件,其允许反复导通和关断的次数几乎是无限的,并且导通的控制也十分方便。这是一般的“通-断开关”所望尘莫及的,从而使实现异步电动机的变频调速取得了突破。但由于变频器的逆变电路是在直流电压下工作的,而SCR在直流电压下又不能自行关断,因此,要实现逆变,还**增加辅助器件和相应的电路来帮助它关断。所以,尽管当时的变频调速装置在个别领域(如风机和泵类负载)已经能够实用,但未能进入大范围的普及应用阶段。 ⑵门极关断(GTO)晶闸管 SCR在一段时间内,几乎是能够承受高电压和大电流的****半导体器件。因此,针对SCR的缺点,人们很自然地把努力方向引向了如何使晶闸管具有关断能力这一点上,并因此而开发出了门极关断晶闸管。 GTO晶闸管的基本结构和SCR类似,它的三个极也是:阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。其图行符号也和SCR相似,只是在门极上加一短线,以示区别。 GTO晶闸管的基本电路和工作特点是: ①在门极G上加正电压或正脉冲(开关S和至位置1)GTO晶闸管即导通。其后,即使撤消控制信号(开关回到位置0),GTO晶闸管仍保持导通。可见,GTO晶闸管的导通过程和SCR的导通过程完全相同。