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變頻電纜的優勢

來源:安徽天康股份有限公司   2014年02月19日 10:51  
  變頻電纜作為電機與變頻控制器的電力傳輸載體,由于傳輸功率大、傳輸頻率變化時間短造就了它*的工作特點:1.脈沖電壓對絕緣的影響大;2.電纜本體對外發射電磁波;3.中性線電流的疊加。這就要求電纜具有1.抑制高次諧波電壓累加造成絕緣擊穿;2.抑制高次諧波電流累加造成中性線過載;3.抑制高頻電磁波對環境的污染三大問題。
  
  變頻電源的頻率調節范圍較寬,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,作為一種行波經多次反射,幅值疊加可達到工作電壓數倍,電纜越長,幅值越高,若電纜絕緣安全系數不高,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電壓等級的規定,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,因為其介質系數偏大,在交變電場作用下,其介質損耗也很大。而采用交聯聚乙烯絕緣則較為合適,交聯聚乙烯材料介質系數低,介質損耗小,同時其耐溫等級和機械性能也比聚氯乙烯好,其兼有機、電、熱等優良性能。采用交聯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以均化電場,減少放電。導體在加工過程中,可能會在表面產生缺陷(如毛刺),導體外沒有半導電層,則在缺陷處產生電場畸變,容易產生擊穿破壞絕緣。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.電纜采用對稱結構,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,是不對稱結構,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構成纜。
  
  電纜本體對外發射電磁波。一般變頻家用電器為單相供電,長度很短,功率也較小,設計時已將變頻電源、連接電纜和變頻電機一并設置在金屬殼內,抑制了電磁波對外發射。但是在工業領域內,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射的有效載體,對于周圍鄰近地區的通信工具或調幅接受器將產生干擾,有時情況也比較嚴重,稱之為電磁波的環境污染,國外已對這種電纜提出要求,我們也已提出了相關EMC測試及控制方法。雖然目前沒有國家規范規定電纜發射電磁波造成環境污染的考核指標,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,變頻電纜屏蔽結構是尤為重要的。
  
  變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的電纜,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。電纜采用銅絲編織屏蔽時,隨著銅絲編織密度的增大,屏蔽抑制系數也不斷增長,編織密度越大,屏蔽效果越好。電纜采用銅帶編織屏蔽時,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。采用銅帶搭蓋繞包并軋紋是較為*的結構和工藝,形成了全封閉金屬層,可達到有效的屏蔽功能。

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