根據(jù)變頻控制器 (VVVF) 輸出波形特性、調(diào)頻調(diào)壓機(jī)理的細(xì)致分析,在變頻器提出設(shè)計(jì)變頻電纜應(yīng)注意的以下問(wèn)題,為設(shè)計(jì)變頻電纜提供良好的參考依據(jù)。
變頻技術(shù)市場(chǎng)概況
近年來(lái)變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用愈加廣泛,中國(guó)變頻器市場(chǎng)研究報(bào)告顯示,中國(guó)的變頻器市場(chǎng)在過(guò)去幾年內(nèi)保持15%-20%的高速增長(zhǎng),由于工業(yè)行業(yè)及建筑業(yè)的迅猛發(fā)展以及各行業(yè)的大量投資,當(dāng)年同比增長(zhǎng)達(dá)到了近40%, 隨著變頻裝置的大量應(yīng)用,市場(chǎng)需求也飛速的增長(zhǎng),與之配套使用的變頻電纜的需求也與時(shí)俱進(jìn)。變頻電纜作為變頻器與負(fù)載之間動(dòng)力及信號(hào)傳輸?shù)膶?zhuān)用電纜,其設(shè)計(jì)和使用必須滿(mǎn)足變頻工況下的特殊要求。
變頻器的技術(shù)原理
變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過(guò)整流器變成平滑直流,然后利用半導(dǎo)體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,將直流電壓變成可變電壓和可變頻率的交流電源,軟件處理上采用微處理器編程的正弦脈寬調(diào)制方法,使輸出波形近似正弦波,用于驅(qū)動(dòng)異步電機(jī),實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速。上述的兩次變換可簡(jiǎn)化為 AC-DC-AC(交-直-交)變頻方式。
目前的變頻電源是通過(guò)電力半導(dǎo)體器件調(diào)壓,較大程度上改變了波形特性,從而對(duì)電機(jī)和電纜帶來(lái)了新問(wèn)題,變頻器中通常通過(guò)大功率的自關(guān)斷開(kāi)關(guān)器件(BJT、IGBT 等)進(jìn)行整流、然后對(duì)直流電壓進(jìn)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(fù)載及其他鄰近電氣設(shè)備,尤其是控制系統(tǒng)的 I/O 信號(hào)。同時(shí)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(shí)際使用過(guò)程中,經(jīng)常遇到變頻器高次諧波的干擾問(wèn)題,下面簡(jiǎn)單介紹諧波產(chǎn)生的機(jī) 理、傳播途徑等問(wèn)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(kāi)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(jí)數(shù)[1]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(hào)調(diào)制的脈沖波形,對(duì)于 GTR 大功率逆變?cè)?nbsp;PWM 的載波頻率為 2~3kHz,而 IGBT 大功率逆變?cè)?nbsp;PWM 最高載頻可達(dá)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(guò)電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設(shè)備。
變頻電纜解決的問(wèn)題
電纜本體對(duì)外發(fā)射電磁波,抑制高次諧波通過(guò)電纜對(duì)外界的干擾;脈沖電壓對(duì)絕緣的影響,防止脈沖電壓對(duì)電纜的 影響。變頻電纜從電纜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上解決防干擾能力及絕緣的安全可靠性上顯得尤為重要。
變頻電纜的主要工作特點(diǎn)
了解變頻器的工作特點(diǎn),變頻電纜的設(shè)計(jì)應(yīng)著重控制以下方面:
電 纜本體對(duì)外發(fā)射電磁波。一般變頻家用電器為單相供電,長(zhǎng)度很短,功率也較小,設(shè)計(jì)時(shí)已將變頻電源、連接電纜和變頻電機(jī)一并設(shè)置在金屬殼內(nèi),抑制了電磁波對(duì) 外發(fā)射。但是在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi),電機(jī)功率較大,連接變頻電機(jī)和變頻電源之間的電纜長(zhǎng)度長(zhǎng),在工作時(shí)電纜就是高頻電磁波向外發(fā)射的有效載體,對(duì)于周?chē)徑貐^(qū)的 通信工具或調(diào)幅接受器將產(chǎn)生干擾,有時(shí)情況也比較嚴(yán)重,稱(chēng)之為電磁波的環(huán)境污染,國(guó)外已對(duì)這種電纜提出要求,我們也已提出了相關(guān) EMC 測(cè)試及控制方法。雖然目前沒(méi)有國(guó)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(biāo),但抑制對(duì)外高頻干擾是必須做到的。要想達(dá)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(duì)外高頻干擾最佳方法,而屏蔽結(jié)構(gòu)分為銅絲編織屏蔽及銅帶屏蔽。電纜采用銅絲編織屏蔽時(shí),隨著銅絲編織密度的增大,屏蔽抑制系數(shù)也不斷增長(zhǎng),編織密度越大,屏蔽效果越好。電纜采用銅帶編織屏蔽時(shí),只有編織密度達(dá)到90%以上,其屏蔽效果才與銅帶屏蔽相當(dāng)。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(xí)慣采用銅線編織屏蔽,實(shí)際上這并不是最好方法,材料消耗大、加工速度慢、屏蔽效果不是最理想。采用銅帶搭蓋繞包并軋紋是較為先進(jìn)的結(jié)構(gòu)和工藝,形成了全封閉金屬層,可達(dá)到有效的屏蔽功能。
脈沖電壓對(duì)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(gè)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(dá)到工作電壓數(shù)倍,電纜越長(zhǎng),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,我們從以下方面著手:
增大絕緣厚度,提高絕緣耐電壓能力,同時(shí)選用絕緣性能較好材料。電纜絕緣厚度可采用對(duì)應(yīng)電壓等級(jí)的規(guī)定,若適當(dāng)加厚,當(dāng)然更為可靠,這對(duì)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?yàn)槠浣橘|(zhì)系數(shù)偏大,在交變電場(chǎng)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(shí)其耐溫等級(jí)和機(jī)械性能也比聚氯乙烯好,其兼有機(jī)、電、熱等優(yōu)良性能。
導(dǎo)體外增加半導(dǎo)電層以均化電場(chǎng),減少尖端放電。 導(dǎo)體在加工過(guò)程中,可能會(huì)在表面產(chǎn)生缺陷(如毛刺),導(dǎo)體外沒(méi)有半導(dǎo)電層,則在缺陷處產(chǎn)生電場(chǎng)畸變,容易產(chǎn)生擊穿破壞絕緣。如施加半導(dǎo)電層后,由于半導(dǎo)電層的存在,導(dǎo)體表面電場(chǎng)得到均化,可有效避免絕緣擊穿。
變頻電纜的結(jié)構(gòu)
電纜采用對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu),以達(dá)到均化電場(chǎng)和各相均衡。對(duì)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(gè)芯直接成纜,是不對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu),如果將第四芯分解為三個(gè)截面較小的絕緣芯,把三大三小線芯對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)成纜。
屏蔽層接地處理措施
屏蔽層接地良好是抑制電磁波對(duì)外發(fā)射的必要條件,銅線編織屏蔽的接地方式較容易解決,而縱包銅帶軋紋屏蔽需用專(zhuān)用夾具接地,夾具與軋紋銅管的接觸面應(yīng)當(dāng)吻合,接地線由夾具尾端引出。
由于工作電壓的提高,高頻電磁波的發(fā)射能力明顯增強(qiáng),所以屏蔽結(jié)構(gòu)要求更完善。在變頻電纜工作條件下,同軸電纜是一種合適的結(jié)構(gòu),所以變頻電纜的三個(gè)主線芯采用同軸結(jié)構(gòu),總屏蔽的結(jié)構(gòu)與低壓變頻電纜相同。
外套層保護(hù)要求
這種電纜大多數(shù)敷設(shè)在室內(nèi),一般不需鎧裝,雖然不完全排除用聚氯乙烯護(hù)套,但選用高密度聚乙烯更為合適。
適用范圍
中型及以上的變頻電機(jī)應(yīng)當(dāng)采用這類(lèi)專(zhuān)用電纜,至于小型變頻電機(jī)用變頻電纜,歸入此范疇也未嘗不可。
作為一種變頻專(zhuān)用電纜,變頻電機(jī)用交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜是一種新的系列產(chǎn)品,盡管市場(chǎng)的總需求量并不是非常大,但這種電纜是電力事業(yè)發(fā)展的一種趨勢(shì)。
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