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Quale guasto causerà l'alimentazione di frequenza ad altre apparecchiature? come prevenire

Mar 29, 2023

Quale guasto causerà l'alimentazione di frequenza ad altre apparecchiature? come prevenire

 

L'alimentatore a conversione di frequenza viene utilizzato principalmente per il test e il debug di prodotti elettrici importati ed esportati e l'alimentazione di strumenti di precisione, ampiamente utilizzato nella produzione di elettrodomestici, produzione elettronica, industria IT, apparecchiature informatiche, ecc. Tuttavia, l'installazione e l'uso di variabili frequenza di alimentazione influirà su altre apparecchiature del sistema e, a volte, causerà anche il malfunzionamento di altre apparecchiature. Quali sono le manifestazioni specifiche? Quali precauzioni dovrebbero essere prese?


Che tipo di guasto causerà l'alimentatore a frequenza variabile ad altre apparecchiature? come prevenire


Sulla questione delle armoniche di ordine elevato nell'alimentazione. Poiché quasi tutti gli alimentatori a frequenza variabile utilizzano la modalità di controllo PWM (Pulse Width Modulation), quando l'alimentatore a frequenza variabile opera e distorce la forma d'onda della tensione, questo tipo di modulazione genererà correnti armoniche più elevate sul lato dell'alimentatore, con conseguenti fluttuazioni di tensione distorsione, causando effetti negativi.


Si consiglia di utilizzare il seguente metodo per evitare che ciò accada: Utilizzare un trasformatore speciale per alimentare l'alimentatore a frequenza variabile e isolarlo da altri sistemi di alimentazione. Installare un induttore di filtro o più circuiti a ponte raddrizzatore sul lato di ingresso dell'alimentatore a frequenza variabile per ridurre le componenti armoniche di ordine elevato. Per i condensatori di fase, le correnti armoniche di ordine elevato aumenteranno la corrente del condensatore e genereranno molto calore, una bobina di arresto deve essere collegata in serie a monte del condensatore per ridurre le componenti armoniche e l'induttanza della bobina di arresto deve essere analizzata correttamente e calcolato per evitare la formazione di induttanze e oscillazioni capacitive.


Domanda sul surriscaldamento del motore e sul raggio d'azione. Se alcune aziende aggiornano i motori esistenti con conversione di frequenza e controllo della velocità, la capacità di raffreddamento dei motori autoraffreddanti si ridurrà durante il funzionamento a bassa velocità, provocando il surriscaldamento del motore. Inoltre, le armoniche di ordine elevato contenute nella forma d'onda di uscita dell'alimentatore a frequenza variabile aumenteranno la perdita di ferro e la perdita di rame del motore. Pertanto, dopo aver verificato lo stato di carica e il campo di lavoro del motore, si consiglia di adottare le seguenti misure: il livello di specifica del motore, utilizzando un motore dedicato per la conversione di frequenza, limitando il campo di lavoro ed evitando zone a bassa velocità .


Per quanto riguarda l'effetto delle tensioni di picco generate dalla commutazione ad alta frequenza sull'isolamento del motore. La tensione di uscita dell'alimentatore a frequenza variabile contiene sovratensione ad alta frequenza e queste tensioni di impulso armonico di ordine elevato ridurranno la resistenza di isolamento dell'avvolgimento del motore, specialmente nel caso di alimentazione di controllo PWM a frequenza variabile. È possibile adottare le seguenti misure: Ridurre al minimo la distanza di cablaggio tra l'alimentatore a frequenza variabile e il motore. Sopprimere la sovratensione con diodi di blocco per gestire la tensione di uscita dell'alimentatore a frequenza variabile e, per gli alimentatori a frequenza variabile, provare ad aggiungere filtri sul dispositivo di ingresso del motore.

 

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