產(chǎn)品詳情
冶金B(yǎng)PGVFP2R變頻電纜銅帶編織
變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,然后利用半導體器件(GTO、GTR或IGBT)組成的三相逆變器,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電,由于采用微處理器編程的正弦脈寬調(diào)制(SPWM)方法,使輸出波形近似正弦波,用于驅(qū)動異步電機,實現(xiàn)無級調(diào)速。上述的兩次變換可簡化為AC-DC-AC(交-直-交)變頻方式。
典型數(shù)字控制通用變頻器-異步電機調(diào)速系統(tǒng)原理圖 目前的變頻電源是通過電力半導體器件調(diào)壓,較大程度上改變了波形特性,從而對電機和電纜帶 來了新問題。變頻器中通常通過大功率的自關(guān)斷開關(guān)器件(BJT、IGBT等)進行整流、然后對直流電壓進行PWM逆變,結(jié)果是在輸入輸出回路產(chǎn)生電壓的高次諧波,干擾供電系統(tǒng)、負載及其他鄰近電氣設(shè)備,尤其是控制系統(tǒng)的I/O信號。同時由于高次諧波的存在,使得變頻電纜應(yīng)具有更高的絕緣安全裕度。在實際使用過程中,經(jīng)常遇到變頻器高次諧波的干擾問題,下面簡單介紹諧波產(chǎn)生的機理、傳播途徑等問題。
變頻器的主回路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經(jīng)三相橋路不可控整流成直流電壓,經(jīng)濾波電容濾波及大功率晶閘管開關(guān)元件逆變?yōu)轭l率可變的交流電壓。在整流回路中,由于不規(guī)則的矩形波的存在,波形按傅立葉級數(shù)分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統(tǒng)。在逆變回路中,輸出電流波形是PWM載波信號調(diào)制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM高載頻可達15kHz。同樣輸出回路電流也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,高次諧波電流通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設(shè)備。因此,針對變頻器的工作特點,變頻電纜應(yīng)著重解決以下問題: (1)電纜本體對外發(fā)射電磁波,抑制高次諧波通過電纜對外界的干擾。 (2)脈沖電壓對絕緣的影響,防止脈沖電壓對 電纜的影響。 變頻電纜從電纜結(jié)構(gòu)設(shè)計上解決防干擾能力及絕緣的***性上顯得尤為重要。
變頻電纜的工作特點 縱上,了解變頻器的工作特點,變頻電纜的設(shè)計應(yīng)著重控制以下方面: 3.1 電纜本體對外發(fā)射電磁波 一般變頻家用電器為單相供電,長度很短,功率也較小,設(shè)計時已將變頻電源、連接電纜和變頻電機一并設(shè)置在金屬殼內(nèi),抑制了電磁波對外發(fā)射。但是在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi),電機功率較大,連接變頻電機和變頻電源之間的電纜長度長,在工作時電纜就是高頻電磁波向外發(fā)射的有效載體,對于周圍鄰近地區(qū)的通信工具(如無繩電話)或調(diào)幅接受器(如收音機調(diào)幅波段)將產(chǎn)生干擾,有時情況也比較嚴重,稱之為電磁波的環(huán)境污染,國外已對這種電纜提出要求,我們也已提出了相關(guān)EMC測試及控制方法。 雖然目前沒有國家規(guī)范規(guī)定電纜發(fā)射電磁波造成環(huán)境污染的考核指標,但抑制對外高頻干擾是必須做到的。要想達到高頻干擾的有效抑制,變頻電纜屏蔽結(jié)構(gòu)是尤為重要的。屏蔽結(jié)構(gòu)是抑制對外高頻干擾佳方法,而屏蔽結(jié)構(gòu)分為銅絲編織屏蔽及銅帶屏蔽。 編織屏蔽抑制系數(shù)與編織密度對比表 為電纜采用銅絲編織屏蔽時,其屏蔽抑制系數(shù)與編織密度對比表。不難看出,隨著銅絲編織密度的增大,屏蔽抑制系數(shù)也不斷增長,編織密度越大,屏蔽效果越好。反之,當編織 密度較低時,屏蔽抑制系數(shù)也偏低。 (0.1mm厚)銅帶屏蔽抑制系數(shù)表 電纜采用銅帶屏蔽時(銅帶厚度為0.1mm厚度時),其屏蔽抑制系數(shù)的測量值。從上圖可知,當電纜采用銅帶屏蔽時,其屏蔽抑制系數(shù)是較高的,一般能夠達到0.8以上。對比可知,采用銅絲編織屏蔽時,只有編織密度達到90以上,其屏蔽效果才與銅帶屏蔽相當。所以,變頻電纜應(yīng)盡量采用銅帶屏蔽,以確保屏蔽效果。制造者習慣 采用銅線編織屏蔽,實際上這并不是方法,材 料消耗大、加工速度慢、屏蔽效果不是理想。采 用銅帶搭蓋繞包并軋紋是較為***結(jié)構(gòu)和工藝,形成了全封閉金屬層,可達到***屏蔽功能。銅帶厚度與抑制系數(shù)表 當電纜采用銅帶屏蔽時,不同厚度銅帶對屏蔽效果的影響也應(yīng)予以考慮,銅帶厚度不能太薄,以保證抑制電磁波對外發(fā)射。當銅帶厚度較薄時,屏蔽抑制系數(shù)也很低,屏蔽效果不好,而隨著銅帶厚度的增加,其屏蔽效果得到了提高,但應(yīng)注意,當銅帶達到一定厚度后,屏蔽抑制系數(shù)的數(shù)值變化不再明顯。
3.2 脈沖電壓對絕緣的影響
變頻電源的頻率調(diào)節(jié)范圍較寬,不論頻率高低,具有一個主頻率的波形輪廓,它包含了許多高次諧波,作為一種行波經(jīng)多次反射,幅值疊加可達到工作電壓數(shù)倍,電纜越長,幅值越高,若電纜絕緣安全系數(shù)不高,可能被擊穿。因此為確保電纜安全,我們從以下三個方面著手: (1)增大絕緣厚度,提高絕緣耐電壓能力,同時選用絕緣性能較好材料。電纜絕緣厚度可采用對應(yīng)電壓等級的規(guī)定,若適當加厚,當然更為可靠,這對變頻電纜更為有利。一般陸用情況下,采用聚氯乙烯絕緣并不理想,因為其介質(zhì)系數(shù)偏大,在交變電場作用下,其介質(zhì)損耗也很大。而采用交聯(lián)聚乙烯絕緣則較為合適,交聯(lián)聚乙烯材料介質(zhì)系數(shù)低,介質(zhì)損耗小,同時其耐溫等級和機械性能也比聚氯乙烯好,其兼有機、電、熱等優(yōu)良性能。采用交聯(lián)聚乙烯作為絕緣材料是比較適合的選擇。 (2)導體外增加半導電層(圖7),以均化電場,減少放電。 導體在加工過程中,可能會在表面產(chǎn)生缺陷(如毛刺),導體外沒有半導電層,則在缺陷處產(chǎn)生電場畸變,容易產(chǎn)生擊穿破壞絕緣。如施加半導電層后,由于半導電層的存在,導體表面電場得到均化,可有效避免絕緣擊穿。 (3)電纜采用對稱結(jié)構(gòu),以達到均化電場和各相均衡。對于四芯低壓電纜,首先是改善絕緣線芯的排列,假如電纜的四個芯直接成纜,是不對稱結(jié)構(gòu),如果將第四芯分解為三個截面較小的絕緣芯,把三大三小線芯對稱結(jié)構(gòu)成纜, ***三相正弦供電系統(tǒng),當三相電流平衡時,其中性線的電流為零,若出現(xiàn)三次諧波,則三次諧波的電流分量在中性線內(nèi)不存在相位差,所以直接疊加成分量的三倍。若變頻原供電對 象是三個單相變頻電機,而且處于三相功率分布平衡狀態(tài),則中性線流更大,中性線截面應(yīng)不小于相截面。為了取得很好的各相均衡特性,宜采用對稱結(jié)構(gòu)。
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