Oct 29, 2018 메시지를 남겨주세요

주요 전자기 간섭 원 및 주파수 변환 속도 제어 시스템 방식

주요 전자기 간섭 원 및 주파수 변환 속도 제어 시스템 방식

2.1 전자기 간섭의 주요 원인

전자파 장해 (전자기 장해 (EMI)라고도 함)는 일반적으로 회로 전도 및 필드 형태를 통해 수신시 외부 노이즈 및 원치 않는 신호로 인한 전자기 간섭입니다. 주파수 변환기의 정류기 브리지는 전력망에 대한 비선형 부하이며, 이로 인해 발생하는 고조파는 동일한 전력망의 다른 전자 및 전기 장비에 고조파 간섭을 일으킬 수 있습니다. 또한 인버터의 대부분의 인버터는 PWM 기술을 사용합니다. 스위칭 모드에서 작동하고 고속으로 스위칭하면 많은 양의 커플 링 노이즈가 발생합니다. 따라서 인버터는 시스템의 다른 전자 및 전기 장비를위한 전자기 간섭 소스입니다. 반면, 전력 그리드에서 고조파 간섭은 주로 주파수 변환기의 전원 공급 장치를 통해 주파수 변환기와 간섭합니다. 전력 계통에는 다양한 정류기 장비, AC 및 DC 교환 장비, 전자 전압 조절 장비, 비선형 부하 및 조명 장비와 같은 많은 수의 고조파 소스가 있습니다. 이러한 부하로 인해 전력망의 파형과 전압이 왜곡되어 전력망의 다른 장비에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 인버터의 전원 공급이 오염 된 AC 계통에 의해 방해받은 후 처리되지 않으면 계통 전원이 계통 전원 공급 장치 회로를 통해 인버터와 간섭합니다. 인버터에 대한 전원 공급 장치의 주요 간섭은 과전압, 부족 전압, 순간 전력 손실입니다. 서지, 방울; 스파이크 전압 펄스; 무선 주파수 간섭. 둘째, 인버터의 제어 신호 라인을 통한 공통 모드 간섭은 또한 인버터의 정상 작동을 방해합니다.

2.2 전자기 간섭의 방법

인버터는 고출력으로 고조파를 생성 할 수 있으며 시스템의 다른 장치에 영향을 미칩니다. 간섭 경로는 일반적으로 전자기 복사, 전도 및 유도 결합으로 구분되는 일반적인 전자기 간섭 접근법과 일치합니다. 구체적으로 : 1 주변 전자 및 전기 장비에 전자기 복사를 생성합니다. 2는 직접 구동 모터에 전자기 노이즈를 발생시켜 모터의 철손 및 구리 소비가 증가하여 전원에 간섭을 일으키고 배전 네트워크를 통해 시스템의 다른 장비로 전달되며, 3 인버터는 방해 전압이나 전류를 유도하기 위해 인접 라인을 유도 결합합니다. 유사하게, 시스템 내의 간섭 신호는 동일한 방식으로 주파수 변환기의 정상 동작을 방해한다.


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