• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Storingngenerated door frequentieveranderingen en oplossingen

Een frequentieconverter is een apparaat dat gebruikt wordt om de snelheid en spanning van een elektrische motor te regelen door de toerentalfrequentie van de motor aan te passen om snelheidsregeling te bereiken. Tijdens de werking genereren frequentieconverters echter enige storing die negatief kan uitwerken op andere elektronische apparatuur en het elektriciteitsnet. Daarom is het nodig om oplossingen te implementeren om deze storing te verminderen.

  1. Elektromagnetische Storing (EMI):​​ Wanneer de toerentalfrequentie van de motor wordt aangepast, genereren frequentieconverters hoge niveaus van elektromagnetisch geluid. Dit geluid verspreidt zich via stroomleidingen, signaaldraden en besturingssnoeren naar andere apparaten, waardoor de normale werking van elektronische apparatuur wordt verstoord.
  2. Harmonische Vervuiling:​​ De werking van frequentieconverters produceert harmonische signalen met hogere frequenties. Deze harmonische signalen verspreiden zich via het elektriciteitsnet, wat het energienetwerk vervuilt. Harmonische signalen kunnen vervorming van het netspanning en de vorm van stroomsignalen veroorzaken, waardoor de werking van andere apparatuur wordt beïnvloed.
  3. Relaisflakkeren:​​ Tijdens de werking controleren frequentieconverters het starten en stoppen van motoren via relais. Vanwege de hoge werkingssnelheden van convertors zijn relais geneigd tot flakkeren. Dit flakkeren zorgt ervoor dat de motor vaak start en stopt, waardoor storing voor andere apparaten ontstaat.

Om de storingproblemen veroorzaakt door frequentieconverters aan te pakken, kunnen de volgende oplossingen worden toegepast:

  1. Gebruik van Filters:​​ Het installeren van filters kan de elektromagnetische storing die door frequentieconverters wordt gegenereerd effectief verminderen. Filters verwerken zowel elektromagnetisch geluid als harmonische signalen, waardoor hun verstoorzame effecten op andere apparaten worden verminderd.
  2. Aarding en Schermmaatregelen:​​ Het implementeren van juiste aarding en schermmaatregelen kan de verspreiding van elektromagnetische storing effectief verminderen. De behuizingen van de frequentieconverter, de motor en andere apparatuur moeten goed geaard zijn. Geschermd kabelmateriaal moet ook worden gebruikt om de verspreiding van elektromagnetisch geluid te blokkeren.
  3. Aanpassen van de Werkingsfrequentie van de Converter:​​ Aanpassen van de werkingsfrequentie van de frequentieconverter kan de harmonische signalen die deze produceert verminderen. Door een geschikte werkingsfrequentie te selecteren, werkt de converter binnen een lager harmonisch frequentiebereik, waardoor de harmonische vervuiling van het energienetwerk wordt geminimaliseerd.
  4. Keuze van Hoogwaardige Converterproducten:​​ Het kiezen van gecertificeerde, hoogwaardige frequentieconverterproducten kan de storing effectief verminderen. Tijdens het ontwerp en de productie van kwaliteitsconverters worden storingproblemen meegenomen in overweging, en worden daarvoor corresponderende maatregelen getroffen.
  5. Redelijke Apparatuurindeling:​​ Plaats de frequentieconverter en andere apparatuur rationeel, onderhoudt voldoende afstanden om de verspreiding van storing te verminderen. Er moet voldoende ruimte worden gehandhaafd tussen de frequentieconverter en andere apparaten om wederzijdse signaalstoring te voorkomen.

Tot slot mogen de storingen die door frequentieconverters worden gegenereerd en hun impact op andere apparatuur en het elektriciteitsnet niet worden genegeerd. Om deze storingproblemen op te lossen, zijn een reeks maatregelen nodig, waaronder het gebruik van filters, aarding en schermmaatregelen, het aanpassen van werkingsfrequenties, het kiezen van hoogwaardige producten en de redelijke indeling van apparatuur. Alleen door deze oplossingen te implementeren, kan de storing die door frequentieconverters wordt gegenereerd effectief worden verminderd, waardoor de normale werking van apparatuur wordt gewaarborgd.

08/21/2025
Aanbevolen
Engineering
Geïntegreerde wind-zonne-energie hybride oplossing voor afgelegen eilanden
SamenvattingDit voorstel presenteert een innovatieve geïntegreerde energieoplossing die windenergie, fotovoltaïsche energie, pomp-accumulatie en zeewaterontzilting diepgaand combineert. Het richt zich op het systematisch aanpakken van de kernuitdagingen waarmee afgelegen eilanden worden geconfronteerd, waaronder moeilijke netwerkbedekking, hoge kosten van dieselenergie, beperkingen van traditionele batterijopslag en schaarste aan zoetwatervoorraden. De oplossing bereikt synergie en zelfvoorzieni
Engineering
Een intelligente wind-zonne-gecombineerd systeem met fuzzy-PID-regeling voor verbeterd batterijbeheer en MPPT
SamenvattingDit voorstel presenteert een wind-zonne-energie hybride opwekkingssysteem gebaseerd op geavanceerde regeltechnologie, met als doel de energiebehoeften van afgelegen gebieden en speciale toepassingsscenario's efficiënt en kosteneffectief te beantwoorden. Het kernpunt van het systeem is een intelligent regelsysteem dat gericht is rond een ATmega16-microprocessor. Dit systeem voert Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit voor zowel wind- als zonne-energie en maakt gebruik van een geopti
Engineering
Kosteneffectieve Wind-Zonne Energie Hybride Oplossing: Buck-Boost Converter & Slim Laden Verminderen de Systeemkosten
SamenvattingDit oplossing stelt een innovatief, hoogrendement wind-zonne energie systeem voor. Het richt zich op kernproblemen in bestaande technologieën, zoals lage energieverbruiksefficiëntie, korte levensduur van accu's en slechte systeemstabiliteit. Het systeem maakt gebruik van volledig digitaal gecontroleerde buck-boost DC/DC converters, interleave parallelle technologie en een intelligente drie-staps oplaad algoritme. Dit stelt Maximum Power Point Tracking (MPPT) over een breder bereik va
Engineering
Hybride Wind-Zonne Energie Systeem Optimalisatie: Een Uitgebreide Ontwerpoplossing voor Off-Grid Toepassingen
Inleiding en achtergrond​​1.1 Uitdagingen van eenkrachtige energieopwekkingsystemen​Traditionele stand-alone fotovoltaïsche (PV) of windenergieopwekkingsystemen hebben inherente nadelen. De PV-energieopwekking wordt beïnvloed door dagelijkse cycli en weersomstandigheden, terwijl de windenergieopwekking afhankelijk is van onstabiele windbronnen, wat leidt tot aanzienlijke fluctuaties in de energieproductie. Om een continue energievoorziening te waarborgen, zijn grote batterijbanken nodig voor ene
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten