同样输出回路电流也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,高次谐波电流通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。因此,针对变频器的工作特点,变频电缆应着重解决以下问题: (1)电缆本体对外发射电磁波,抑制高次谐波通过电缆对外界的干扰。 (2)脉冲电压对绝缘的影响,防止脉冲电压对 电缆的影响。 变频电缆从电缆结构设计上解决防干扰能力及绝缘的安全可靠性上显得尤为重要。
变频电缆的工作特点 纵上,了解变频器的工作特点,变频电缆的设计应着重控制以下方面: 3.1 电缆本体对外发射电磁波 一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,设计时已将变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的通信工具(如无绳电话)或调幅接受器(如收音机调幅波段)将产生干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环境污染,国外已对这种电缆提出要求,我们也已提出了相关EMC测试及控制方法。 虽然目前没有国家规范规定电缆发射电磁波造成环境污染的考核指标,但抑制对外高频干扰是必须做到的。要想达到高频干扰的有效抑制,变频电缆屏蔽结构是尤为重要的。屏蔽结构是抑制对外高频干扰佳方法,而屏蔽结构分为铜丝编织屏蔽及铜带屏蔽。 编织屏蔽抑制系数与编织密度对比表 为电缆采用铜丝编织屏蔽时,其屏蔽抑制系数与编织密度对比表。不难看出,随着铜丝编织密度的增大,屏蔽抑制系数也不断增长,编织密度越大,屏蔽效果越好。反之,当编织 密度较低时,屏蔽抑制系数也偏低。 (0.1mm厚)铜带屏蔽抑制系数表 电缆采用铜带屏蔽时(铜带厚度为0.1mm厚度时),其屏蔽抑制系数的测量值。从上图可知,当电缆采用铜带屏蔽时,其屏蔽抑制系数是较高的,一般能够达到0.8以上。
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