滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响 1引言 随着微电子技术和现代控制理论在交流变频调速系统中的应用,变频器(或逆变器)的性能也得到飞跃性的提高,并越来越广泛地应用于工业生产和日常工作的许多领域之中。但是,变频器输出的具有陡上升沿或下降沿的脉冲电压却在电动机接线端子及绕组上产生了过电压,造成电动机绕组绝缘的过早破坏。试验研究表明,很高的电压上升率(dv/dt)在电动机绕组上产生极不均匀的电压分布,且随着变频器与电动机之间电缆(线)长度的增加,在电动机接线端子上产生高频振荡的过电压,当电缆长度超过某一临界值后,电动机端子上过电压的幅值达到变频器输出电压的2倍,长时间重复性的电压应力的作用将导致电动机绕组匝间绝缘的过早破坏。 为了降低电动机端子上高频振荡的过电压,最适宜的方法之一是在电动机端子上安装特殊设计的滤波器。滤波器的参数与变频器特性及电缆参数有关,然而变频器、电缆及电机一般都不是同一制造商或销售商提供,变频器的开关特性、电缆参数及长度的不确定性,使得滤波器的参数选择具有不固定性。关于滤波器的参数与电机端电压或电流特性的关系,目前还未有系统研究的报道。本文主要研究在不同电缆长度下,滤波器的参数对电机端电压特性的影响,确定电缆长度、滤波器的电阻和电容与电机端子过电压幅值及脉冲上升沿时间的关系,找出滤波器参数的选择范围,为变频调速驱动系统的制造和使用提供试验依据和理论基础。 2试验研究及分析 PWM变频调速驱动系统中,造成电机端子产生高频振荡过电压的原因,用传输线理论可以很好地解释,并且通过试验研究也进一步得到证实,它是造成电机绝缘过早破坏的原因之一,因此为了延长电机寿命,除了提高电机自身的绝缘水平外,还必须尽最大可能抑制过电压的浪涌冲击。 2?1滤波器与驱动系统的等值电路 在电动机端子上安装阻抗匹配器可以很大程度地消弱过电压,最简单的是并联一个与电缆的波阻抗接近的电阻,但由于电缆(线)的波阻抗很小,一般为10Ω~500Ω,故并联电阻上的功耗很大,达到数百至数千瓦,因此一般不采用纯电阻匹配器,通常都采用一阶RC低通滤波器。 无源低通一阶阻尼滤波器是电阻和电容串联后并接在电机接线端子相—相上,根据传输线一次波过程的彼得逊(Petersen)规则,滤波器与变频器、电缆和电机组成了如图1所示的等值电路,其中2US为等值电源电压,US即为变频器输出电压,Z0为等值电缆波阻抗,Zm为电机绕组波阻抗,Rf为滤波器电阻,Cf为滤波器电容。
图1一次波过程的等值电路
图2电动机端子上电压上升沿波形与滤波器电容Cf和电阻Rf的关系 (a)Cf=0.08μF(b)Cf=0.02μF (c)Cf=0.005μF(d)Cf=0.001μF
以前研究中已经证实,在通用PWM驱动变频器的载波频率(600Hz~15kHz)下,平均脉冲宽度在数十微秒以上,而由波过程产生的高频振荡过程一般约需十几微秒,因此在分析PWM变频器输出的连续脉冲波的波过程时,可用一个阶跃波的波过程来表示。 电缆的波阻抗Zc可通过测量单位长度的电容C0和电感L0来求得。本文采用低压三相PVC绝缘护套电缆线,测得相—相间C0约为7?6×10-11F/m,L0约为6?5×10-7H/m,从而根据Zc=(L0/C0)1/2求得Zc约为92Ω。这里考虑电源有很小的内阻抗,因此对图1中的等值电缆波阻抗Z0可近似取为100Ω。电动机由于是电感性负载,其波阻抗Zm远大于电缆的波阻抗。 2?2滤波器的参数对端子上电压波形的影响 对于陡上升沿的电压波来说,滤波器的电容Cf可认为是零波阻抗,相当于短路,如果取滤波器电阻Rf的阻值与电缆的波阻抗相等,而电动机的波阻抗又远大于Rf,则负载阻抗近似为Rf,这样一来,电缆末端的负载阻抗与电缆的波阻抗相匹配,在电动机端子上就不会产生电压波的全反射,也就不会形成过电压。 然而滤波器的电容该如何确定?原理上其电容值越大,对阻抗的匹配性就越好,过电压就越小。但是,随着电容值的增大,电阻上的功耗就增加,因为在连续矩形脉冲电压下,滤波器电阻的总功耗P可近似表示为P=3CfUo2fs(1) 式中fs为变频器的载波频率,对于普通型变频器约为600Hz~5kHz,低噪音型变频器约为8kHz~15kHz,而对于特殊的变频器可达到20kHz。如取Uo为400V,Cf取为0?1μF,fs分别取为1kHz和10kHz,则根据式(1)求得电阻上的总功耗分别为48W和480W,随着电阻功耗的增大,滤波器元件的尺寸也相应增大,因此在小型变频调速电动机应用中,就不能不考虑功耗这一因素。 实际应用中,如果对滤波器不能进行专门设计,就不能达到满意的匹配效果,这就是说滤波器的失匹配程度将影响对电动机端子上过电压的抑制效果,本文在不同的电缆长度(30m、45m和75m)下,电阻Rf分别取75Ω、100Ω、150Ω和350Ω,及电容Cf取为0?001μF~0?16μF,分别测量了电动机端子上电压的波形、上升沿过电压幅值,以及上升时间的变化。 图2所示的是电动机端子上相—相电压上升沿的波形与滤波器电阻的关系,其中电缆长度为45m,滤波器电容分别为0?08μF、0?02μF、0?005μF和0?001μF。 从图2中可以看出,当滤波器电阻近似等于或小于100Ω时,滤波器的电容对高频振荡的幅度及波形有显著的影响,随着滤波器电容的减小,高频振荡的幅值增大,滤波效果变差。而当滤波器电阻远大于100Ω时,滤波器的电容对振荡的幅值及波形的影响很小。
图4电动机端子上电压上升沿时间与滤波器电阻及电容的关系
图3电动机端子上过电压倍率(Ump/Ums)与滤波器电阻Rf及电容Cf的关系 为了更进一步地研究滤波器的电阻和电容与电动机端子上电压特性的关系,下面将分别测量不同滤波器的电阻和电容下,电动机端子上电压上升沿过电压倍率及电压上升时间。 2?3滤波器的参数与端子上过电压的关系 按照上述方法,在电缆长度分别为30m和75m时,在不同的滤波器电阻及电容下,测取电动机端子上电压上升沿的波形,从而得到电动机端子上电压上升沿过电压倍率与滤波器电阻及电容的关系曲线,如图3所示,其中过电压倍率为上升沿的电压峰值Ump与稳态值Ums(即近似等于变频器输出电压幅值)之比。 从图3中可以清楚地看出:滤波器的电容值Cf越大,滤波器的电阻值Rf越小,则过电压的倍率就越小;另外,电缆长度L越长,过电压倍率也相应略增大。这样看来,当电缆长度为75m时,如Cf大于0?02μF,Rf小于150Ω,过电压的倍率将不超过1?2。2?4滤波器的参数与端子上电压上升沿时间的关系 同样,在电缆长度分别为30m和75m时,在不同的滤波器电阻及电容下,测取电动机端子上电压上升沿的波形,从而得到电动机端子上电压上升沿时间与滤波器电阻及电容的关系曲线,如图4所示。 从图4中可以清楚地看出:滤波器的电阻值Rf越小,上升沿时间tr就越大,且随滤波器的电容值Cf的增大而增加,并当Cf超过0?01μF后,tr趋于饱和;当Rf大于150Ω时,上升沿时间与电容值几乎无关;另外,电缆长度L越长,上升沿时间也相应增大。这样看来,当电缆长度为75m时,如Cf大于0?01μF,Rf为100Ω,则上升沿时间超过0?9μs,它是滤波前(约0?45μs)的2倍。 2?5滤波器的Rf和Cf的选择 由上述试验结果可知,滤波器电阻值Rf越小,电容值Cf越大,电缆长度L越短,则电动机端子上过电压的倍率就越小。而且Rf越小,Cf越大,上升沿时间就越大,即电压上升率(dv/dt)也就越小。如果电缆的长度约为75m,取滤波器的电容值Cf为0?02μF,Rf近似取为100Ω,则电动机端子上过电压的倍率从滤波前的1?8减小到1?2,上升沿时间从滤波前的0?45μs增大到0?9μs,则电压上升率减小到滤波前1/3,这有利于减弱过电压对电动机绝缘的破坏。 3结语 用RC一阶阻尼滤波器可以很好地抑制变频调速电动机端子上高频振荡的过电压,滤波器的电阻值越小,电容值越大,则过电压幅值就越小。当滤波器的电容大于一定值(如0?02μF)后,过电压幅值随滤波器电阻值的减小而减小,并在电阻值等于或小于电缆的波阻抗时趋于电源电压值,且随电缆长度的增加而略有增加,而上升沿时间随滤波器电阻值的减小而增加,并随电缆长度的增加而增加。考虑到滤波器的功耗,电容值不宜很大,应低于0?1μF。 |
滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响
- 滤波器(174519)
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2009-04-03 10:48:3259
变频调速电动机最佳启动频率探讨
详细分析了PWM电压型变频调速电动机,在不同的启动频率下启动时,电动机启动转矩和启动电流的变化规律,以及由于高次谐波引起的趋肤效应使定、转子导体电阻阻位显著增加对
2009-04-03 16:14:3717
YZP(F)系列起重专用变频调速三相异步电动机
YZP、YZPF 系列起重专用变频调速三相异步电动机是本公司总结变频调速三相异步电动机的 成功经验而开发的起重机专用变频调速三相异步电动机。充分吸改了近年来国内外变频调速方面的 先进技术,特别适用于起重机高起动转矩和频繁起动的要求。能与国内外各种变
2011-02-21 10:31:1993
电磁调速异步电动机的变频改造
介绍了 电磁调速 异步电动机在运行中存在的问题,通过对变频器VFD300F43A的改造应用和节能调速分析,并结合调试运行过程中出现的问题,对变频器的运行维护提出了一些建议。
2011-08-09 14:56:1738
交流电机调速方法及原理_异步电动机调速方法及原理
在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。
2017-08-01 11:07:0131313
变频器应用技术及电动机调速
变频器应用技术及电动机调速,异步电动机内部的电磁关系较为复杂,忽略转子铁损时,可以用下图所表示的T型等值电路来描述,电路中各参数的含义如下
2017-12-15 15:32:138
如何解决电动机与变频器距离较远的问题
一般当电动机与变频器的距离超过50米时,应该在变频器输出端子U、V、W与电动机的输入端子中串接电抗器、滤波器或采用带金属屏蔽层的电力电缆进行驳接。
2018-12-06 16:37:337488
Y系列电动机如何改装成变频电动机
当电动机采用变频调速时,其运行频率一般10~60Hz。此时若采用普通电动机,则在长期低速(低频)运行中会严重发热,甚至会烧毁电机或者缩短电动机的寿命。因此,变频调速的电动机通常采用变频专用电动机
2019-10-07 17:36:007718
电动机变频的节能方法有哪些
变频器使用的调速方法是通过改变定子频率进行异步电动机转速的调节。电动机的旋转速度与频率成比例,故改变频率可以成正比改变电动机的旋转速度。电动机使用变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。
2019-11-16 11:13:516821
关于电动机变频技术方面的问题
电动机变频技术其实也就是电动机的调速技术的一种,以前我们对异步电动机进行调速的时候都是用的有级调速,比如异步电机的降压调速、异步电机的变机调速以及绕线式电机转子回路串接电阻的调速等这些都属于有级调速
2019-11-16 11:17:483955
变频电动机的特性有哪些
在变频控制电路中,变频电动机是主要的动力来源。变频电动机是指可通过改变供电电源频率来实现调速目的的电动机,目前多指专用于和变频器配合使用的一类电动机,其外形和基本电气结构与普通交流电动机大致相同,如图所示。
2020-02-17 15:16:435951
三相异步电动机的调速方法
三相异步电动机的调速办法包含:变极对数、定子调压、定子变频、串级调速、双馈调速、液力耦合、电磁转差聚散器等,从调速时的能耗观念来看,有高效调速办法与低效调速办法两种:高效调速指时转差率不变,因而无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗收回的调速办法(如串级调速等)。
2020-03-29 15:07:0016965
简易电动机调速电路
在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。
2020-08-16 10:42:574751
电动机的调速特性的介绍
升为高速,功率变化不大,适用于恒功率传动;由Y联接改为双YY接法时, 电动机 输出转矩不变,适用于恒转矩传动。对于直流他激电动机,改变电枢电压调速为恒转矩调速,而改变激磁调速为恒功率调速。
2021-01-28 09:19:0010
电动机变频器六大调速方法
绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
2021-03-18 10:24:2013956
串励电动机改变主磁通调速的方法
串励直流电动机的电气调速方法与他励和井励电动机的电气调速方法相同,即电枢回路串电阻调速、改变主磁通调速和改变电枢电压调速三种方法。 其中,改变主磁通调速,在大型串励电动机上,常采用
2021-08-02 09:53:164442
变频器专用输出滤波器的作用
变频器专用输出滤波器,又名“变频器专用出线滤波器”,安装于变频器与电动机之间,主要用来抑制变频器在逆变过程中产生的谐波,保护电动机及其周围的敏感用电设备,解决变频器逆变谐波导致的谐波干扰问题,以及变频器逆变谐波导致的电动机过热、绝缘老化加速、绝缘频繁损坏(绕组点状击穿)、振动、啸叫等系列问题。
2021-12-15 14:43:024598
变频器控制的电动机调速方式解析
变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,其中应用最多的就是变频矢量调速,今天我们就来系统的看看变频器控制的电动机调速。
2022-12-19 09:36:061751
三相异步电动机的调速方法_三相异步电动机的制动方法有哪些
三相异步电动机的调速方法有以下几种:
变频调速:利用变频器改变电源的频率和电压,调整电动机的转速。这种方法具有调速范围广、调速平稳、精度高等优点,广泛应用于各种工业控制系统中。
2023-03-14 15:14:344047
输入变频器滤波器的原理和结构?
输入变频器滤波器的原理和结构? 变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时
2023-10-25 15:56:33649
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度?
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度? 变频器调速的原理是利用变频技术将电源的频率进行调整,从而控制驱动电动机的转速。变频器可以根据所需的转速调整输出电压和频率,从而实现精确的转速控制。 变频器主要
2023-12-11 11:33:041139
永磁同步电动机变频调速系统及其控制方法
随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2023-12-22 17:34:36566
永磁同步电动机变频调速系统及其控制方法
随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2024-01-02 15:25:55343
电动机调速方式的优缺点
电动机调速方式的优缺点 电动机调速是指根据负载的要求调整电动机转速的过程,可分为机械调速和电子调速两种方式。机械调速主要使用机械装置来调整电动机的速度,而电子调速则利用电子器件对电动机进行精确
2024-01-04 11:26:18487
三相异步电动机的调速方法有哪三种
三相异步电动机广泛应用于各种工业领域,其调速方法主要包括变频调速、变极调速、滑差调速和串电阻调速等。这些调速方法在实际应用中可以根据需要选择合适的方式来调整电机的转速,以满足不同的工作要求。 根据
2024-01-23 17:39:39603
三相异步电动机调速的方法有哪些?
三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18548
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