55kw变频器滤波器要配电抗器和滤波器吗

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&应用探讨——电抗器、滤波器的使用
楼主&&&& 22:32:33
主题:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
在变频器使用中,经常会在进线侧和出线侧加电抗器、滤波器,现场操作人员和调试工程师经常会有这样的疑问:为什么要使用电抗器、滤波器?它们的原理和作用是什么?能解决哪些问实际问题?所以本次讨论针对以上问题,欢迎大家就以下内容展开讨论:1)输入电抗器能抑制谐波吗? 2)输入电抗器能解决逆变器共直流母线时的环流问题吗? 环流又是怎么产生的?3)输出电抗器能解决电机轴电流和反射电压的问题吗?轴电流,反射电压又是如何产生?4)输入滤波器,LC滤波器,谐波滤波器等各起什么作用?5)电抗器、滤波器参数值的计算方法是什么?6)使用电抗器和滤波器要注意哪些问题? 例如加输出电抗器,最大开关频率会有所限制,原因何在?7)欢迎大家把实际应用中的案例和经验,在此贴上和大家一起分享.期待大家踊跃参与讨论,共同学习,共同提高!活动奖励:此次集中交流将持续至3月19日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的中兑换奖品。交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
来自西门子技术支持
发帖数:1006
1楼&&&& 11:38:31
主题:回复:进线电抗器能消除电压波动吗?
进线电抗器用于平滑电源电压中包含的尖峰脉冲或桥式整流电路换相时产生的电压凹陷。此外,进线电抗器可以降低谐波对变频器和供电电源的影响。输出电抗器的主要目的和作用是补偿长线路分布电容的影响,并抑制通用变频输出的谐波分量,起到降低变频器噪声的作用。输出电抗器装于靠近变频器的输出端与电动机之间,以补偿电动机及其电缆相对相和相对地间的分布寄生电容,从而可以延长电动机电缆的接线长度。一般,通用变频器厂商都对允许连接电动机电缆的最大长度作了规定,使用时应参照产品说明书的规定接线。
发帖数:1006
4楼&&&& 09:06:58
主题:回复:进线电抗器能消除电压波动吗?
应该安装进线电抗器的场合有以下几种 (1)电源变压器容量为500kVA以上,且变频器安装位置与大容量变压器距离在10m以内。(2)三相电源电压不平衡率K大于3%(3)在同一电源上有晶闸管变流器共同使用,或者进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。(4)需要改善变频器输入侧的功率因数(用电抗器可提高到0.75~0.85)。
84楼&&&& 15:48:26
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
一.输出电抗器的作用:输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。二.输入电抗器的作用;用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。三.直流电抗器的作用:直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数. 用户对变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。  1, 额定交流电流的选择  额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。  2, 电压降  电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。  3, 电感量的选择  电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。  输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。  4,对应额定电流的电感量与电缆长度:  电缆长度
额定输出电流 电感量  300米
100A 46μH  200A 23μH  250A 16μH  300A 13μH  600米
100A 92μH  200A 46μH  250A 34μH  300A 27μH  理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。  当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。  当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。  当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍在高压补偿装置中一般都装设有串联电抗器,它的作用主要有两点:一是限制合闸涌流,使其不超过额定电流的20倍;二是抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此电抗器在补偿装置中的作用非常重要。只有科学、合理的选用电抗器才能确保补偿装置的安全运行。  对于电抗器的选用主要有三方面的内容:电抗器的电抗率K值的选取和电抗器结构(空芯、铁芯)以及电抗器的安装位置(电源侧、中性点侧)。一、 电抗器的电抗率K值的确定:  1、如在系统中谐波含量很少而仅考虑限制合闸涌流时,则选 K=(0.5~1)%即可满足标准要求。但这种电抗器对5次谐波电流放大严重,对3次谐波放大轻微。  2、如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。  当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波最大,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。  配置6%的电抗器抑制5次谐波效果好,但有明显的放大3次谐波作用。它的谐振点(204HZ)远离5次谐波的频率(250HZ),裕量较大。  配置4.5%的电抗器对3次谐波放大轻微,因此在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,在这种情况下是适宜的。但它的谐振点(235HZ)与5次谐波的频率间距较小。  当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器。由于近年来不3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。总之配置电抗器的原则是:一定要根据系统背景谐波含量来综合考虑而确定。二、 电抗器的结构选择:  电抗器的结构形式主要有空芯和铁芯两种结构。  铁芯结构的电抗器主要优点是:损耗小,电磁兼容性叫好,体积小。缺点是:有噪音并在事故电流较大时铁芯饱和失去了限流能力。当干式铁芯且采用氧树脂铸线圈的电抗器,其动、热稳定性均很好,适合装在柜中。油浸式铁芯电抗器虽然体积大些,但噪音较小,散热较好,安装方便,适用于户外使用。  空芯电抗器的主要优点是:线性度好,具有很强的限制短路电流的能力而且噪音小。缺点是:损耗大,体积大。这种电抗器户内,户外都适合,但不适合装在柜中。在户外安装容易解决防止电磁感应问题。最好采用分相布置“品”字形或“一”字形。这样相间拉开了距离,有利于防止相间短路和缩小事故范围。所以这种布置方式为首选。当场地受到限制不能分相布置时,可采用互相叠装式产品。三相叠装式产品的B相线圈绕线制方向为反方向使支柱绝缘承受压力,因此在安装时一定按生产厂家的规定。三、 电抗器的安装位置:串联电抗器无论装在电容器的电源侧或中性点侧,从限制合闸涌流和抑制谐波来说,作用都一样。
当把电抗器装在电源侧时,运行条件苛刻。因它承受短路电流的冲击,电抗器对地电压也高(相对于中性点侧)。因此对动、热稳定要求高。根据这些要求,宜采用环氧玻璃纤维包封的空心电抗器比较适合,而铁芯电抗器有铁芯饱和之虑。
当把电抗器装在中性点侧时,对电抗器的要求相对低些,一般不受短路电流的冲击。故动、热稳定没有特殊要求,而且电抗器承受的对地电压低,所以采用空芯,铁芯干式,铁芯油浸式均可以。电抗器安装在中性点侧比安装在电源侧缺少了电抗器的抗短路电流冲击的能力。四、 半芯式电抗器  这种电抗器是将铁芯电抗器中的铁芯放在了空芯电抗器的空芯中。它区别于传统的铁芯电抗器是:其铁芯并不包围整个线圈而形成回路。从列表看象是空芯电抗器,但它的外形大大减小,是由于在线圈芯中放置了由高导磁材料做成的芯柱,使线圈中的磁导率大大增加,从而也比空芯电抗器的损耗小。  半芯式电抗器的性能和外形基本介于铁芯和空芯电抗器之间。  上面对电抗器选用的说明仅从技术方面来分析,但在实际中还是要考虑价格因素。因此在选用电抗器时一定要综合比较技术、价格指标,才能达到最佳效果。管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
何以歌弦慢秦筝,愁谁闻?
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85楼&&&& 20:16:30
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
这个题目,其实在前一段的奖品《电气传动技术工程手册》那本书里都讲了。查一下就都有了。而且包括计算和工程设计的注意事项,还有推荐方案等等。想说一下输出电抗器的应用问题。在10年前,刚接触西门子的交流变频器应用的时候,曾经有西门子的资深技术支持工程师告诉我,交流变频器组成的传动系统要注意的问题。那就是,变频器的输出,是谐波组成的近似正弦波,不是非常规矩的那种正弦波。因此有几个问题要注意:第一,电机电缆线,一定要使用耐压等级高的电缆线,比如,380V电网的,要使用1000V以上绝缘等级的;第二,电缆线不能太长,太长了,需要加输出电抗器,否则,对电机有直接的危害。反之,线短就不要加输出电抗器,因为加了反而有害(哈哈);第三,就是电机的轴电流,对于这个问题,要在电机上做工作,要定制变频专用电机,而且要向电机制造商说明电机要有防止轴电流的安全措施。我记得大概就是这些了。不过,10多年来,我是用的变频传动系统,没有电缆线超过30米远的,所以,输出电抗器没使用过。到目前来讲,也没有发现电机因轴电流而造成损坏的问题。也就是说,没有感觉“轴电流”的存在。这是因为,我使用的电机基本都是变频专用电机(也许制造商考虑了防止轴电流产生的措施)。当然我是用的电机都是中小功率的,最大没有超过550A的(380V等级的),也许是因为功率小,轴电流的危害就小?不过我看见过一个97年的原装西门子变频器传动系统,电缆线不算长,估计20来米,但设置了输出电抗器。也许,他的电机绝缘等级低?!不得而知。反正我们现在用的系统,为了考虑成本,把1000V耐压等级的电缆,改成耐压750V的了。也没发生问题。输出没有电抗器。总之,我认为输出电抗器的作用,主要就是保护电机的。原因就是变频器输出的特殊性,他的波形就是带“毛刺”的,充满高次谐波分量的波形,有电抗器,就可以对负载起到一定的抑制作用。从另一方面讲,电机也是很重要的一个因素,如果电机的耐压等级低,那就要用电抗器来保护它,如果电机的绝缘等级高,那就自身具备“免疫”,输出电抗器可以不用。轴电流也是一样,如果电机有防止轴电流的措施,那谐波就通不过去(电磁绝缘或电机轴等电位良好)。反之如果电机根本没有防范措施,轴电流危害就是必然的了。因为电机线圈上的谐波是必然存在的(对于变频器输出而言)。管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
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87楼&&&& 19:43:57
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
说说输入电抗器。说他是保护装置的或净化电网的公用。可以这么理解。第一点,装置的进线,如果采用公共电网,也就是在这个电网下,并联了N个系统,为了保证装置整流侧换相缺口产生的谐波畸变限制在国标规定的限制以内,这个公共电网的容量一定要大于单台设备容量5-10倍;而且这些N个系统,要在输入侧加2-4%压降的电抗器第二点,如果单台系统有自己独立的变压器,与公用电网隔离,那这个变压器的容量是系统容量的1.3-1.5倍,就可以不要进线电抗器了。上述这些,都是书上说的。我实际使用时,一般都不是独立变压器的那种隔离的,而是公共电网模式的。所以,我每台都加输入电抗,而且每台设备容量都起码比公共电网的容量小5倍以上。这个是保证的。管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
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95楼&&&& 19:55:47
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
那就再聊两句输出电抗器吧。其实,从用变频器那天起,10年里没用过输出电抗器。这个我在前面的帖子里说了。今天还特意的找了找手头有的东西。关于输出电抗器的。如下说:第一,变频器的输出电抗,大体有三种形式的(无线电干扰滤波器除外,只说电抗器):1.滤波电抗器;2.dv/dt电抗器;3.正弦波电抗器。第二,滤波电抗和正弦波电抗都是针对长线电缆产生的分布电容进行抵消作用设置的。它可以消除因电容的充放电导致的高dv/dt对电机的危害。而dv/dt电抗只是针对有些电机的绝缘耐压等级低而设置的。它可以保证电机在工作时,不被变频器输出的谐波电压击穿绝缘。第三,我没有找到说线短的时候加滤波电抗有害的出处。但是可以根据输出电抗器的工作原理分析,如果电机电缆线短,那他的电缆上分布电容就可以忽略,此时如果有输出滤波电抗,在电流响应下,对电机会有一个滞后,导致电机控制的实时性受到影响。而且,线短本可以不用输出电抗器,加了就加额外成本。我认为就是这个问题吧。也就是说,如果考虑到电机的瞬态响应速度,加输出滤波电抗器就会产生动态电流响应的滞后,这对电机瞬态控制是不利的。而且加也是白加(没必要浪费钱呀)。仅此管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
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99楼&&&& 10:13:39
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
电抗的计算方法【1】系统电抗的计算 系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量 例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 系统容量单位:MVA 系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*1MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 【2】变压器电抗的计算 110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。 例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813 变压器容量单位:MVA 这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 【3】电抗器电抗的计算 电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。 额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15 电抗器容量单位:MVA 【4】架空线路及电缆电抗的计算 架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0 电缆:按架空线再乘0.2。 例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2 10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。 这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
心晴朗,就会看得到永远;等一个晴天,阳光中,风筝会再飞上天。
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103楼&&&& 15:49:44
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
下面是输入为单相整流桥的变频器,运行时的进线处电流电压实测波形。(三相电源有点不同,但都是轴对称的)通过实测,你完全可以看到,仅仅在电压峰值处,变频器的整流桥对直流母线进行充电(索取电流),电流和电压是几乎同相位的。只是充电电流比较窄,幅值比较大而已。因为不存在相位差,因此可以说几乎没有无功功率产生。通过,此实测波形,也可以看出:脉动电流峰值可以达到标准正弦波电流的三倍多。(我说的所谓标准正弦波是指等效表测量数值。)因此,要说加入进线电抗器,并不会对功率因数起到提升作用。那它的作用是什么呢?如果仔细察看,可以看出:在脉动电流作用下。电压波形的峰值处(也是充电脉动电流的峰值处),线路电压有所跌落。如果对其他电器不构成影响,你可以不加进线电抗器。反之,就需要加。此外,进线电抗器也可以阻止线路上的电压脉冲干扰!(仅指电压脉冲)这些电压脉冲大多来自可控硅的触发变压器输出的脉冲束。这是因为,脉冲变压器的次级是直接连接在相线上的!其幅值可能高达70V,脉冲周期10nS的波束。管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
发帖数:13680
精华帖:495
117楼&&&& 12:14:35
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
quote:以下是引用望京男儿在 22:24:06的发言:“在脉动电流作用下。电压波形的峰值处(也是充电脉动电流的峰值处),线路电压有所跌落。如果对其他电器不构成影响,你可以不加进线电抗器。反之,就需要加。”这个电压跌落,是如何产生的呢?为何充电峰值处,线路电压有所跌落?这就是因为供电不是强电网。所谓“强电网”本质上是指:“交流电压源”供电系统的内阻很小,可以瞬时提供很大的电流。但对于现场来说,它包括变压器的内阻和到现场的线路阻抗,共同构成实际的供电电源“内阻”。因此,即便是大容量变压器(当然是内阻很小啦),如果线路很长,分支线路截面又比较小(例如:电工仅按常规工频电机容量考虑了线径),在使用端看来仍旧不是强电网,仍会在充电脉动电流作用下出现线路压降(当然仅在峰值处啦)。一般指针表显示的电流是有效值。只有使用示波器才能看到实际情况。所以,我认为:如果使用示波器能观察到电压峰值处有“削平”的现象,供电系统肯定不算“强电网”。在强电网下为什么要使用进线端电抗器呢?它并不在于要保护变频器合闸上电时,即便是强电网下,变频器上电是有充电电阻限流的,不会出现问题。充电完毕后,充电电阻短路,也没有问题。问题出现在运行时。完全可以想见:在强电网下,因为充电电阻已经短路,电网通过整流桥直接对电容充电,它的充电脉动电流会更窄,同时峰值会更高。很容易超过整流桥、电容的极限,造成变频器中整流桥、电容毁损、炸机。因此,在强电网下要求安装电抗器,这时电抗器的作用是为了限流。限制瞬间电流。管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
发帖数:1656
122楼&&&& 08:36:39
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
quote:以下是引用kdrjl在 20:16:30的发言:这个题目,其实在前一段的奖品《电气传动技术工程手册》那本书里都讲了。查一下就都有了。而且包括计算和工程设计的注意事项,还有推荐方案等等。想说一下输出电抗器的应用问题。在10年前,刚接触西门子的交流变频器应用的时候,曾经有西门子的资深技术支持工程师告诉我,交流变频器组成的传动系统要注意的问题。那就是,变频器的输出,是谐波组成的近似正弦波,不是非常规矩的那种正弦波。因此有几个问题要注意:第一,电机电缆线,一定要使用耐压等级高的电缆线,比如,380V电网的,要使用1000V以上绝缘等级的;第二,电缆线不能太长,太长了,需要加输出电抗器,否则,对电机有直接的危害。反之,线短就不要加输出电抗器,因为加了反而有害(哈哈);第三,就是电机的轴电流,对于这个问题,要在电机上做工作,要定制变频专用电机,而且要向电机制造商说明电机要有防止轴电流的安全措施。我记得大概就是这些了。不过,10多年来,我是用的变频传动系统,没有电缆线超过30米远的,所以,输出电抗器没使用过。到目前来讲,也没有发现电机因轴电流而造成损坏的问题。也就是说,没有感觉“轴电流”的存在。这是因为,我使用的电机基本都是变频专用电机(也许制造商考虑了防止轴电流产生的措施)。当然我是用的电机都是中小功率的,最大没有超过550A的(380V等级的),也许是因为功率小,轴电流的危害就小?不过我看见过一个97年的原装西门子变频器传动系统,电缆线不算长,估计20来米,但设置了输出电抗器。也许,他的电机绝缘等级低?!不得而知。反正我们现在用的系统,为了考虑成本,把1000V耐压等级的电缆,改成耐压750V的了。也没发生问题。输出没有电抗器。总之,我认为输出电抗器的作用,主要就是保护电机的。原因就是变频器输出的特殊性,他的波形就是带“毛刺”的,充满高次谐波分量的波形,有电抗器,就可以对负载起到一定的抑制作用。从另一方面讲,电机也是很重要的一个因素,如果电机的耐压等级低,那就要用电抗器来保护它,如果电机的绝缘等级高,那就自身具备“免疫”,输出电抗器可以不用。轴电流也是一样,如果电机有防止轴电流的措施,那谐波就通不过去(电磁绝缘或电机轴等电位良好)。反之如果电机根本没有防范措施,轴电流危害就是必然的了。因为电机线圈上的谐波是必然存在的(对于变频器输出而言)。 轴承电流的问题的出现也就是在98年左右被逐渐重视起来,一般出现在75KW以上的设备上,老的电动机由于没有对轴承电流有足够的预防措施,轴承上的灼伤还是很明显的现在基本上对于轴承电流的解决方法有两种,1:现有设备非轴端换用有绝缘图层的绝缘轴承(打断电流的作用通路)现在的所谓的变频电动机基本上都是这种配置了,选用后轴承安装绝缘轴承,也是由于后轴承尺寸较前轴承尺寸小,经济性更高2:最佳的方案还是DU/DT滤波器,当然价格上比较贵,都是“铜”啊线路较长的话还是应当认真对待,变频专用的屏蔽电缆也不能省,在这个问题上吃过不少苦头,呵呵管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
我是路过西门子打酱油的,
发帖数:13680
精华帖:495
125楼&&&& 18:47:22
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
噢,可不能这样理解。有限流电阻(或电抗)和没限流电阻(或电抗)差别很大!0.3V的电势差小吗?但是由于二极管的非线性,电流可以是5A,,也可以是50A;也可以是500A,完全取决于阻抗!前面的图示中,充电时间3.2mS,如果外部电压波形不变(意味着电源内阻很小的AC电压源),充电时间可能窄到1.6mS。由于充电能量不变(即“面积”不变,表显示电流不变),则脉动电流峰值应大一倍。有更高的 dI/dt;造成器件损坏。
发帖数:13680
精华帖:495
130楼&&&& 23:36:28
主题:回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用
那倒不是。这又不是“超导体”,二极管也不是理想的。看看半导体器件的书(器件手册等)就知道了。器件导通时,不可能全截面同时导通。都是一点导通,然后扩散到全截面。观察电弧就能看到类似的情况。(此现象,形成上升时间、引起器件的功耗。)在“强电网”造成瞬时大电流峰值条件下,必须采取措施限制瞬时电流下的 di/dt。防止超过器件的极限参数。所以,提出600kVA以上变压器供电时,进线端要装电抗器,我想一定是做过测试的。管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请。
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变频器输出端在什么场合需要配置输出电抗器
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电动机的容量为75kw,可以配用一台55kw的变频器。但必须注意,75kw的电动机与55kw的电动机相比,其等效电感较小,故电流的峰值较大,输出电流中也存在着高频谐波电流;dt,用来补偿长导线情况下(屏蔽缆30m或非屏蔽缆100m)的电容充电电流。接入输出电抗器后,可以削减电压和电流中的高次谐波成分,从而缓减上述现象,抑制谐波在电动机绕组端部的电压重复峰值:电动机侧电压升高、电动机发生振动等,在传输线路中,分布电感和分布电容的作用将不可小视。可能出现的现象有。接入输出电抗器后,可以削减输出电流的峰值,从而保护了变频器,变频器的输出侧需要接入输出电抗器。主要有以下两种情况(见图):图 需要接入输出电抗器的场合(1) 电动机和变频器间的距离较远因为变频器的输出电压是按载波频率变化的高频电压,有可能损坏55kw的变频器,降低对绕组绝缘的威胁。降低容性电流和电压变化率dv&#47。安装输出电抗器可以减少电动机温升和噪声,实际运行功率只有40kw。这时。(2) 轻载的大电动机配用容量较小的变频器例如,减小对电机的冲击。在一些特殊场合下。当电动机和变频器间的距离较远时安装在变频器和电动机之间的电抗器称作输出电抗器。输出电抗器的主要作用是降低谐波电流的不良影响
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