Испытание на устранение электромагнитных помех в лифте мощностью 17,5 кВт
Предыстория исправления
ИсправлениеЛифт 17,5 кВтв первую очередь фокусируется на фильтрации помех, создаваемых системой преобразования частоты. В рамках восстановления были проведены три экспериментальных проекта: радиационные испытания, испытания на проводимость и испытания на гармоники.
Как показано на рисунке 1, предыдущий фильтр, использованный в эксперименте, представлял собой синфазный фильтр первой ступени с сопротивлением 0,4 мГн, но индуктивность была слишком низкой, что привело к неудаче эксперимента. Наша техническая группа разработала новый фильтр, как показано на рисунке 2, с фильтром 6,0 мГн на основе аморфного магнитного сердечника, чтобы добиться желаемых экспериментальных результатов.
![]() |
![]() |
| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
Радиационные испытания
Первоначально была собрана внутренняя конструкция корпуса и для испытаний подключен внешний двигатель в качестве моделируемой нагрузки. Результаты испытаний, показанные на рисунке 3, показали, что уровни излучения превышали стандарт в диапазоне от 30 МГц до 43 МГц.
![]() |
| Рисунок 3 |
При наблюдении было обнаружено, что когда приемник сигнала располагался непосредственно перед двигателем с имитированной нагрузкой, уровни излучения превышали нормативные, причем отклонение становилось все более выраженным по мере увеличения мощности. В ходе обсуждений с инженерами лифтовой компании выяснилось, что когда корпус был включен и инвертор нормально работал без внешнего двигателя в качестве нагрузки, результаты радиационных испытаний не показали значительных отклонений.
Таким образом, был сделан вывод, что, как показано на рисунке 4, открытая нагрузка двигателя без каких-либо мер по экранированию действовала как источник радиационных помех во время испытания.
![]() |
| Рисунок 4 |
Поэтому наша техническая группа добавила ферритовые сердечники с зажимами к входным и выходным кабелям корпуса, чтобы минимизировать помехи от сигнала двигателя во время эксперимента. Кроме того, мы обнаружили, что корпус заказчика не был полностью герметичен. Из-за наличия изоляционной пленки корпус не мог образовывать полностью закрытую систему, что приводило к неконтролируемому излучению радиационного сигнала.
После обсуждения с персоналом, проводящим испытания, наша команда обернула корпус и кабели медной фольгой, чтобы добиться максимально близкого к полностью закрытому состоянию. Как показано на рисунке 5:
![]() |
| Рисунок 5 |
![]() |
| Рисунок 6 |
Исправление при тестировании проводимости
Тестирование проводимости проводилось в диапазоне частот от 150 кГц до 30 МГц для корпуса лифта. Исходно использовался трехфазный синфазный дроссель первой ступени с сопротивлением 0,4 мГн, который не обеспечивал оптимальных характеристик фильтрации в нижнем частотном диапазоне.
После анализа, проведенного нашей технической командой, было установлено, что, исходя из формулы индуктивного реактивного сопротивления XL=2πfL, небольшая индуктивность не может обеспечить требуемый импеданс. Однако слишком большое увеличение индуктивности может привести к перекрестным помехам, при которых сигналы дифференциального режима ошибочно распознаются как синфазные сигналы, что существенно влияет на устойчивость устройства к помехам.
Учитывая стоимость, размер и характеристики электромагнитных помех, для устранения неисправности мы заменили исходный фильтр трехфазным синфазным дросселем первой ступени с сопротивлением 6,0 мГн. Результаты испытаний, представленные на рисунке 7, свидетельствуют об отсутствии превышений, соответствии нормам и успешном завершении эксперимента с первой попытки.
![]() |
| Рисунок 7 |
Исправление при гармоническом тестировании
Гармонические искажения в первую очередь вызваны нелинейными нагрузками в электросети, и их обычно уменьшают с помощью активных фильтров для компенсации гармоник. Однако в этом проекте по исправлению ситуации наша техническая группа установила, что основным источником гармонических помех была система преобразования частоты в корпусе лифта. В результатереакторпредоставленные нашей компанией, сыграли свою роль в борьбе с гармоническими помехами.
Результаты тестирования, показанные на рисунке 8, показали, что только 5-я гармоника превысила стандарт тестирования. После анализа был сделан вывод, что индуктивность реактора недостаточна. После замены реактора результаты испытаний, показанные на рисунке 9, показали, что система соответствует требуемым стандартам и успешно прошла испытание.
![]() |
![]() |
| Рисунок 8 | Рисунок 9 |
Краткое содержание
2025 Dorexs nepcon Корея
DOREXS в Электронике 2024,11.12-11.15
Связанная статья








