在各种工业控制系统中,随着逆变器等电力电子设备的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)越来越厉害,对应的抗干扰设置纠正技术(即电磁兼容EMC)越来越重要。变频器系统的噪声有时直接破坏系统的硬件,有时不能破坏系统的硬件,所以如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置的研究开发和应用中不可忽视的重要内容,是纠正机控制技术的关于变频器的噪声对策,首先要知道噪声的发生源、传播方式,然后对这些噪声采取不同的对策。
广播方式。

(2)感应耦合方式逆变器的输入电路和输出电路接近其他设备的电路时,逆变器的高次谐波信号通过感应耦合到其他设备。传感有两种方法
a.电流干扰信号的主要方式——电磁感应方式
b.静电感应方式,这是电压噪声信号的主要方式。
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(3)以空中放射方式、即电磁波方式向空中放射,是频率高的高次谐波成分的主要传播方式。
一、变频器噪声的产生源
首先是来自外部电网的干涉。输电网中的高次谐波噪声主要通过逆变器的供电电源来干扰逆变器。在电网中,存在多个各种整流设备、交直流兼容设备、电子电压调整设备、非线性负载、照明设备等高次谐波源。所有这些负载都会使电网内的电压、电流发生波形失真,造成危害电网内其他设备的干扰。逆变器的供电电源如果不受污染的交流电网的干扰进行处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰逆变器。对供电电源的噪声主要有(1)过电压不足瞬时停电(2)浪涌落下(3)尖峰电压脉冲(4)射频噪声。

2.在系统线上设置滤波器的作用是为了抑制干扰信号从逆变器通过电源线传输到电源从属电动机。为了降低电磁噪声和损耗,可以在变频器的输出侧设置输出滤波器。为了降低对电源的噪声,可以在变频器输入侧设置输入滤波器。如果有对线路敏感的电子设备,可以在电源线上设置电源噪声滤波器,防止传导噪声。在逆变器的输入输出电路中,除了上述的低高次谐波成分以外,还有很多频率高的高次谐波电流,它们以各种方式传播自己的能量,形成对其他设备的干扰信号。滤波器是减弱高频谐波成分的主要手段。根据使用场所的不同,可以分为以下几类
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