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阻燃变频电缆BP-VVP镀锡铜丝导体8mm2

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阻燃变频电缆BP-VVP镀锡铜丝导体8mm2 我们所设计的变频电缆为3+3对称结构,而电缆真正起作用是在敷设以后。也就是说,敷设以后是否为对称结构,这才是变频电缆应用的关键。其影响因素具体有以下两点:生产中。尤其是在成缆这一环节为关键。成缆后的结构是否对称直接影响到敷设 后的运行。

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一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。而变频器输出距离受限的问题,和电缆的分布电容有密切关系,不只是电容器才有电容,实际上任何两个绝缘导体之间都存在电容。例如导线之间,导线与大地之间,都是被绝缘层和空气介质隔开的,所以都存在着电容通常情况下,这个电容值很小,电缆长度较短时,它的实际影响可以忽略不计,如果电缆很长或传输信号频率很高时,就必须考虑分布电容的作用。在电缆远距离敷设系统中,电缆的电容会表现的较为明显,对控制回路产生一定的影响,甚至影响控制功能,特别是对于变频器控制普通低压电机的控制回路,故障较多表现为过流、起停失灵等现象,给生产和维护造成很大的安全隐患。由于输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,将会叠加到输出电压上,晶体管的开关频率越高,电缆越长,产生的浪涌电压越高时,可产生直流电压的两倍的浪涌电压。这种情况下,很容易引起过压过流保护,甚至烧坏模块。分布电容是一种分布参数,其数值不仅随电缆的生产厂商不同而存在差异,而且会因为电缆的敷设方式、工作状态和外界环境因素而不同,这需要在设计时综合考虑。

阻燃变频电缆BP-VVP镀锡铜丝导体8mm2

ZB-BPFFP3  ZB-BPFFP、ZB-BPFFP2  ZB-BPVVPP2、ZB-BPVVP3   ZRA-BPYJVPP2、ZRA-BPYJVP3   ZRA-BPYJVP、ZRA-BPYJVP2  ZRA-BPVVPP2、ZRA-BPVVP3  ZRA-BPVVP、ZRA-BPVVP2  ZRA-BPGVFPP2、ZRA-BPGVFP3   ZRA-BPYJVPP、ZRA-BPVVPP   ZRA-BPFFP、ZRA-BPFFP2    ZRA-BPFFPP2、ZRA-BPFFP3  ZRB-BPVVP3、ZRB-BPYJVP  ZRB-BPYJVP3  ZR-BPYJVP  ZRA-BPGGPP2、ZRA-BPGGP3  ZRB-BPFFP3、ZRB-BPVVP  ZRB-BPFFP2、ZRB-BPFFPP2  ZRB-BPFFP2  ZRB-BPFFP2、ZRB-BPFFPP2    ZRA-BPGVFP、ZRA-BPGVFP2   ZRB-BPVVP2、ZRB-BPVVPP2   ZRA-BPYJVP  ZRA-BPYJVP
ZA-BPGGPP2

目前的变频电源是通过电力半导体器件调压,较大程度上改变了波形特性,从而对电机和电缆带 来了新问题。变频器中通常通过大功率的自关断开关器件进行整流、然后对直流电压进行PWM逆变,结果是在输入输出回路产生电压的高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备,尤其是控制系统的I/O信号。同时由于高次谐波的存在,使得变频电缆应具有更高的绝缘安全裕度。在实际使用过程中,经常遇到变频器高次谐波的干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径等问题。变频器的主回路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经滤波电容滤波及大功率晶闸管开关元件逆变为频率可变的交流电压。在整流回路中,由于不规则的矩形波的存在,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变回路中,输出电流波形是PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为三千赫兹,而IGBT大功率逆变元件的PWM载频可达一千五赫兹。

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