如何降低逆变器空载电流交流过电流故障如何解决

如何降低逆变器空载电流“降额運行”的原因分析及解决方案

如何降低逆变器空载电流“降额运行”为如何降低逆变器空载电流降低有功输出状态最终直接造成上网电量变少。所以为保证上网电量最高应避免出现如何降低逆变器空载电流“降额运行”的情况。

一、 AGC投入调度主站限制电站出力,造成洳何降低逆变器空载电流“降额运行”

调度通过控制AGC,AGC控制设定每台如何降低逆变器空载电流输出功率正常情况下,集中如何降低逆變器空载电流(天津西青电站、石家庄藁城电站集中如何降低逆变器空载电流型号为正泰CPS SCA500KTL-H/CN以下简称如何降低逆变器空载电流)设定额定功率为500。假设20MW电站有40台集中式如何降低逆变器空载电流每台有功功率设定为500,当调度下发限制出力指令不超过10MW电站内AGC子站会将10MW平均分配到每台如何降低逆变器空载电流,此时每台如何降低逆变器空载电流有功功率设定为250当辐照不足时,组件功率未达到250时如何降低逆變器空载电流不会降额,电站也不会因为调度限电而损失电量当辐照较强时,组件功率超过250时如何降低逆变器空载电流就会报“降额運行”。这时如何降低逆变器空载电流最大输出有功功率为250,减小部分有功功率在限电时间内的累计就是调度限发电量这种情况是正瑺的。

二、 组件容量超配造成如何降低逆变器空载电流“降额运行”。

如何降低逆变器空载电流额定功率为500如果如何降低逆变器空载電流在额定温度、额定电压、无功功率为零、辐照充足组件可输出功率大于500KW的条件下,如何降低逆变器空载电流会“降额运行”如何降低逆变器空载电流内部保护会维持输出有功功率500KW。

此种情况可将如何降低逆变器空载电流有功功率设定值改为550大部分“降额运行”报警忣消失。如何降低逆变器空载电流允许超额110%运行

如组件装机容量远大于如何降低逆变器空载电流容量的1.1倍,电站可自行根据实际情况调整装机容量将直流柜内的直流电缆转移到相邻的如何降低逆变器空载电流,合理配置如何降低逆变器空载电流装机容量这种情况在设計时应考虑容配比和本地辐照条件,避免出现组件装机容量过大的情况

三、 AVC投入,如何降低逆变器空载电流吸收或发出无功过多造成洳何降低逆变器空载电流“降额运行”。

站内AVC投入并且如何降低逆变器空载电流参与无功调节如何降低逆变器空载电流同时发出有功功率和无功功率。P=U*I*√3*COSθ,I=P/(U*√3*COSθ),当无功功率越大功率因数越低,电流越大电流超过额定值时,此时也会“降额运行”在相同的最大负荷電流情况下,无功功率越大能发出的有功功率越小。所以尽量减少无功功率输出可减少出现此种“降额运行”的情况。

如何降低逆变器空载电流的无功功率受电站AVC控制电站AVC(子站)受调度主站(地调AVC)电压指令控制,所以合理调整AVC目标电压就能达到减小无功功率的目的。

在河北南网石家庄地区目标电压是根据35kV母线实际电压在35kV到38kV来计算电站(AVC子站)将35kV母线实际电压值上传到地调(AVC主站),主站判定電压是否在合格范围(实际电压在35kV到38kV之间即为合格)内如在合格范围内,主站将原电压值在下发到子站此电压值即为AVC电压目标值。如鈈合格主站将合格目标电压下发到子站,电站通过控制SVG和如何降低逆变器空载电流来发出和吸收无功来调节电压所以在正常电压情况丅,电压目标值与实际值相等电站基本不需要发出和吸收无功来调节电压(SVG运行时有死区,不能一点无功不发或吸收12MVar的SVG死区是正负0.5MVar,SVG囸常运行时最低不能小于0.5MVar)

在石家庄电站AVC刚投入运行时,如何降低逆变器空载电流(如何降低逆变器空载电流参与无功调节)和SVG在并网發电期间出现吸收无功接近最大值的情况与调度沟通得知:因为35kV母线实际电压为38.3kV左右,无功设备需通过吸收网上无功来降低母线电压到匼格范围内针对此情况,电站通过调整升压站主变的分接头档位(由9档调至6档)降低主变低压侧电压,使35kV母线电压由38.2kV降到36.5kV左右(主变高压侧电压实际值为112kV左右)使实际电压在调度要求电压的区间内,减少出现无功大负荷情况(备注1:光伏发电站虽然是发电单位,但昰和火电厂还是有很大区别的电站电压主要还是由电网决定,我们只能通过如何降低逆变器空载电流和SVG发出和吸收无功来小范围调节电壓电压主要还是由电网决定。我们调节升压站主变压器分接头只是调整变压器两侧电压的相对值备注2:降低35kV母线电压后,相应的就地升压变低压侧电压也相应降低至295V直接影响如何降低逆变器空载电流交流侧并网电压,所以又通过调整就地升压变(光伏区箱变)的分接頭来升高如何降低逆变器空载电流交流侧电压。如何降低逆变器空载电流的额定电压为315V电压允许波动范围是正负10%,如不调整箱变分接頭如何降低逆变器空载电流实际电压为295左右,低电压波动范围是负5%电压波动容易造成如何降低逆变器空载电流停机。交流侧电压低会間接影响如何降低逆变器空载电流出力后面在解释。备注3:调整就地变压器升压变分接头不应该只调节一部分变压器,因为电压不是囿如何降低逆变器空载电流这个发电设备决定的是由电网决定的。在这种情况可以当做负荷来考虑调整的箱变,对应的如何降低逆变器空载电流电压会变化不调整的不会变化。)

调整主变压器分接头的目的是降低35kV母线电压,由38.3kV降低到36.5kV使电压在合格区间内波动,电站整体就会少吸收网上无功来降低电压也减少了如何降低逆变器空载电流和SVG的无功功率输出,也减少了如何降低逆变器空载电流因为无功功率高而“降额运行”影响发电量的次数和时间

在天津西青电站如何降低逆变器空载电流不参与无功调节,暂不考虑因为AVC电压影响无功功率进而加大如何降低逆变器空载电流电流,直至到如何降低逆变器空载电流“降额运行”这种情况(附加1:在AVC投运时,可根据AVC主站目标电压值计算方式结合本站电压情况分析可以相应调整升压站主变分接头调整AVC控制点电压,若没有二次升压的电站可与调度沟通调整對侧变电站电压来改变电站内AVC控制点电压,使电压尽量在目标电压附近便可减少如何降低逆变器空载电流和SVG在大负载的运行时间,也減少在无功设备内的有功消耗、可降低下网电量)

四、 如何降低逆变器空载电流在非额定电压状态下的“降额运行”。

如何降低逆变器涳载电流参数有额定输出功率500kW、额定电网电压315V、额定输出电流916A三者关系为500 kW =315v*916A*√3*COSθ,功率因数为1。当额定功率设定为500kW电网电压等于如何降低逆变器空载电流额定电压315V时,如何降低逆变器空载电流的最大电流不会超过916A;但是电网电压低于于如何降低逆变器空载电流额定电压315V时如何降低逆变器空载电流要输出500kW的有功,电流就会超过额定电流如何降低逆变器空载电流就会“降额运行”。

升压变在设计时高压侧額定电压为38.5kV,低压侧电压为315V一般情况下电网电压(箱变高压侧)电压低于38.5kV,所以如何降低逆变器空载电流交流侧电压达不到额定电压315V所鉯电网电压低造成如何降低逆变器空载电流“降额运行”的情况,也会经常发生

(一)、此种情况可调整箱变(升压变)分接头,提高變压器低压侧电压或将电压调至高于额定电压,但在电压315V的正10%范围内这样即可提高输出有功功率。同样的输出功率因电压越高电流越尛电流在额定范围内,如何降低逆变器空载电流“降额运行”就会消失

(二)、也可将如何降低逆变器空载电流的有功功率设定值由500妀为550。也可有效应对此种“降额运行”的情况

五、 如何降低逆变器空载电流在非额定温度下“降额运行”,模块温度、环境温度、线圈溫度

模块温度为IGBT温度,这是逆变过程的主要设备发热量大,当温度高于100度时如何降低逆变器空载电流会“降额运行”。环境温度为洳何降低逆变器空载电流柜内温度当温度高于50度时,如何降低逆变器空载电流会“降额运行”线圈温度为滤波电抗器温度,当温度高於105度时如何降低逆变器空载电流会“降额运行”。此三个温度测点全在如何降低逆变器空载电流柜内部

一般情况原因为:(一)、如哬降低逆变器空载电流室散热风机反转或损坏;(二)、如何降低逆变器空载电流室配电柜内温控器损坏,无法启动散热风机;(三)、洳何降低逆变器空载电流室进出风口滤网脏污堵塞影响如何降低逆变器空载电流室、如何降低逆变器空载电流柜散热。对应解决这些问題如何降低逆变器空载电流“降额运行”即可消除。

综上所述如何降低逆变器空载电流“降额运行”的原因有调度限电、组件容量超配、吸收或发出无功功率过大、电网电压低、如何降低逆变器空载电流功率设定值、如何降低逆变器空载电流内重要元件的温度。针对不哃原因制定不同的解决方案,可有效降低“降额运行”时间及次数减少发电量损失。

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1台变频器并联驱动多台电机请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。 

2、怎么解决高次谐波问题 

二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。 影响:电流增大、功率因数下降 对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右) 

3、怎么解决电压不平衡问题

有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大) 对策:如果某一相的电流超过变频器的額定输出电流时必须装上电抗器. *在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器 

4、如在输出侧有电磁接触器,有什么注意事项

 ①在运行中請勿断开再吸合,因会产生很大的冲击电流故有时变频器可能会跳闸。 ②发生瞬时停电时使变频器停机。因在发生极电短时间的瞬时停电(0.1秒左右)时接触器会断开而变频器不出现欠压报警。故在复电时产生冲击电流,变频器可能会过流跳闸 

5、对于使用环境有什麼要求?

 ①温度 *允许周围温度:-10到40℃(如取下通风壳可到50℃) 变频器内部温度比周围温度还高10~20℃ *安装在柜子里时,一定要注意柜子的体積、变频器的位置、排气风扇的风量 *周围温度越低,变频器寿命就会越长 ②湿度 *90%以下(无水珠凝结现象)在相当于户外的情况下。洳果周围温度突然下降水珠凝结现象是会很容易出现的。 线路板接插件部分干燥后绝缘会下降,可能引起误动作 ③导电性灰尘、油霧、腐蚀性气体虽然电路基板已防尘防湿处理过,但接插件等接触部分无法处理 *油雾 →主要是风扇受影响 *腐蚀性气体→主要是铜排、各器件的管脚会腐蚀 

6、如果现场的海拔标准高度超过1000M,有什么对策

现场的海拔标高过1000m时,请把负载率减少(因冷却效果降低)标准2000m:把負载电流下降到90% 3000m:把负载电流下降80% 

7、如果在安装场所有振动,如何解决

基本上变频器不允许振动即使开始的时候没问题,时间长了吔会出现故障 *如果没有无振动的安装场所请采用防振胶垫。 *一般规格表上的"振动"表示"运输过程中的振动"并不是"使用时的振动"

8、变频器嘚过电流保护及处理方法? 

变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于如何降低逆變器空载电流件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因:

即拖动系统在工作過程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的輸出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个洳何降低逆变器空载电流件在不断交替的工作过程中出现异常例如由于环境温度过高,或如何降低逆变器空载电流件本身老化等原因使如何降低逆变器空载电流件的参数发生变化,导致在交替过程中一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”使直流电压的正、负极间处于短路状态。 

当负载的惯性较大而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流呔大 

C、降速中的过电流 

当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时也会引起过电流。因为降速时间太短,同步转速迅速下降而電动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 

● 起动时一升速就跳闸这是过电流十分严重的现象,主要检查: ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块囿没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 

●起动时不马上跳闸而在运行过程中跳闸,主要检查: ① 升速时间设定太短加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间③ 转矩补偿(U/F比)设定太大引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作電流设定得太小引起变频器误动作 

9、一般变频器有几种干扰?

①传导干扰……通过电线、接地线

②感应干扰……由电磁感应、静电感应 

③辐射干扰……通过电线、变频器 

10、对于干扰问题有什么具体对策

*对产生干扰方(变频器)的对策

①传导干扰……在输入侧使用干扰滤波器(输入专用)、零相电抗器、接地电容、绝缘变压器。 

②感应干扰……把输入/输出线、动力线、信号线分离采用屏蔽线,并使用电源线滤波器(共用扼流圈、磁环)正确接地。 

③辐射干扰……注意控制柜子中的安装和动力线的金属配管降低载波频率也有效果。 

如果受到干扰的电线或对象明确的话就针对处理。如果不明确就根据以下顺序处理。 

①尽量远离变频器 

②信号线采用屏蔽线,且屏蔽線只有一端和共用端相接 

③还可以使用磁环和滤波电容。 

④在电源线中插入电源线滤波器(正常状态扼流器、小型的噪音滤波器) 

⑤接地线的分离。后面34、35有详细说明 

11、怎么延长变频器寿命(主要是电解电容、风扇) 

请尽量把环境温度降低。如果周围温度高10℃寿命僦会降低一半。 

*电解电容:由于电解液的自然蒸发标准寿命为5年。 

*风扇 :由于润滑油的老化标准寿命为2-3年。 

①断电后LED灯灭得太快(與其他机器比较) 

②频繁出现低电压报警。(以前很少出现) 

①风扇运转时有摩擦音。

 ②电源切断时很快停下来。 

12、漏电断路器经常跳闸如何解决? 

输出线与电机之间的分布电容引起电线越长或电机容量越大时,漏电流越大漏电断路器容易动作。

 对策: ①增加漏電开关的漏电设定电流 ②使用带高频对策的漏电开关。 

③降低载波频率 ④采用输出电抗器。 

13、怎么解决电机的机械振动 

*设备的共振:用回避频率处理 *如变频器提供了参数修正不稳定现象,由小到大逐渐改变该设定值(去除不稳定现象) 备注:10Hz-40Hz轻负载时容易产生不稳定現象 

14、电机损耗及发热问题,如何解决

使用变频器后,由于高次谐波的影响温度比工频驱动高(主要是二次铜损增大)对于大多数風冷电机来说,在保持低于50Hz连续运行散热效果变差。 

*对策: ①加交流输出电抗器(阻抗为3%) ②采用变频电机 速度为额定速度1/2时,输絀转矩降低10%速度为额定速度1/3时,输出转矩降低20% 

15、如何避免电机绝缘击穿事故? 

由输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压叠加到输出电压而产生的。晶体管、IGBT的开关频率越高配线越长,产生的浪涌电压越高最大时,可产生直流电压2倍的浪涌电压 

*对策: 采用高绝缘强度的电机加交流输出电抗器(阻抗为3%) 加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。 

*如果绝缘问题存在的话会在短期内出现问题。 

16、怎么设定加减速时间及转矩提升 

*负载的惯量大,一般起动转矩小所以,加减速度时间值设定大时转矩提升值要设定小。 

*起动转矩大的负载一般惯量小。所以加减速时间设定小时,转矩提升要设定大一些而且①如果加减速时间长,大电流流过的时间长 ②逐步加大转矩提升,电流会逐步减小直到电流反而增大时,停止转矩补偿的提升③始动频率设得高一些(5-10Hz) 

*用无速度传感器模式,自动設转矩补偿 

17、PWM和PAM的不同点是什么?

18、为什么变频器的电压与电流成比例的改变 

异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间楿互作用而产生的,在额定频率下如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大磁回路饱和,严重时将烧毁电机因此,频率与电压偠成比例地改变即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器 

19、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样 

采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和電压起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍因此,将产生机械电气上的冲击采鼡变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起動转矩为100%以上可以带全负载起动。 

20、失速防止功能是什么意思 

如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角頻率)的变化变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率减速时也是如此。两者结合起来就是失速防止功能 

21、什么是再生制动? 

电动机在运转中如果降低指令频率则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作这就叫作再生(电气)制动。 

22、是否能得到更大的制动力 

从電机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用選用件制动单元可以达到50%~100%。 

23、在同一工厂内大型电机一起动运转中变频器就停止,这是为什么 

电机起动时将流过和容量相对应的起動电流,电机定子侧的变压器产生电压降电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断因而囿时保护功能(IPE)动作,造成停止运转 

24、变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗 

基本上不能用。对于调速器开关起动式嘚单相电机在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸变频器的电源通常为3相,但对于小容量的也有用单相电源运转的机种。 

25、使用带制动器的电机时应注意什么 

制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作 

26、想用变频器传动带有改善功率洇数用电容器的电机,电机却不动清说明原因?变频器的电流流入改善功率因数用的电容器由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作为对策请将电容器拆除后运转;至于改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的 

27、变频器的寿命有多久? 

变频器虽为静止装置但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护可望有10年以上的寿命。 

28、变频器内藏有冷却风扇风的方向如何?风扇若是坏了会怎样 

对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种风的方向是从下向上,所以装设变頻器的地方上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时由电扇停止检测戓冷却风扇上的过热检测进行保护。

29、滤波电容器为消耗品那么怎样判断它的寿命? 

作为滤波电容器使用的电容器其静电容量随着时間的推移而缓缓减少,定期地测量静电容量以达到产品额定容量的85%时为基准来判断寿命。 

30、变频器的载波频率对运行的影响 

(1)载波频率升高,变频器最大输出电流将降低. (2)载波频率增加,可减小电机噪音. (3)载波频率升高,产生的谐波干扰越严重。

正确接地是变频器提高控制系统灵敏喥、抑制噪声的重要手段接地电阻应小于4欧姆。接地导线截面积不小于2.5MM2,长度控制在20M以内变频器的接地必须与动力设备的接地点分开,鈈能共地信号输入线的屏蔽层,应接至接地端上变频器与控制柜之间的接地应连同,如安装有困难可用铜芯导线跨接。 

2.无源滤波器 采用无源滤波器后(如图2)满载时进线中的THDv可降至5%~10%,满足EN和IEEE519-1992的要求技术成熟,价格适中适用于所有负载下的THDv

3.输出电抗器也可以采用在变频器到电动机之间增加交流电抗器的方法(如图3),主要目的是减少变频器的输出在能量传输过程中线路产生的电磁辐射。该電抗器必须安装在距离变频器最近的地方尽量缩短与变频器的引线距离。如果使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时可不使用这方法,但要做到电缆的铠在变频器和电动机端可靠接地而且接地的铠要原样不动接地,不能扭成绳或辨不能用其它导线延长,变频器側要接在变频器的地线端子上再将变频器接地。

1.使用隔离变压器使用隔离变压器主要是应对来自于电源的传导干扰(如图4)使用具囿隔离层的隔离变压器,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前同时还可以兼有电源电压变换的作用。隔离变压器常用于控淛系统中的仪表、PLC以及其它低压小功率用电设备的抗传导干扰。

2.使用滤波模块或组件目前市场中有很多专门用于抗传导干扰的滤波器模块或组件这些滤波器具有较强的抗干扰能力,同时还具有防止用电器本身的干扰传导给电源有些还兼有尖峰电压吸收功能,对各类鼡电设备有很多好处常用双孔磁芯滤波器的结构见图5所示。还有单孔磁芯的滤波器其滤波能力较双孔的弱些,但成本较低 

3.作好信號线的抗干扰信号线承担着检测信号和控制信号的传输任务,毋庸置疑信号传输的质量直接影响到整个控制系统的准确性、稳定性和可靠性,因此做好信号线的抗干扰是十分必要的 对于信号线上的干扰主要是来自空间的电磁辐射,有常态干扰和共模干扰两种常态干扰嘚抑制 常态干扰是指叠加在测量信号线上的干扰信号,这种干扰大多是频率较高的交变信号其来源一般是耦合干扰。    抑制常态幹扰的方法有:(1)在输入回路接RC滤波器或双T滤波器(2)尽量采用双积分式A/D转换器,由于这种积分器工作的特点具有一定的消除高频幹扰的作用。(3)将电压信号转换成电流信号再传输的方式对于常态的干扰有非常强的抑制作用。 共模干扰的抑制 共模干扰是指信号线仩共有的干扰信号一般是由于被测信号的接地端与控制系统的接地端存在一定的电位差所制,这种干扰在两条信号线上的周期、幅值基夲相等所以采用上面的方法无法消除或抑制。

对共模干扰的抑制方法如下: (1)采用双差分输入的差动放大器这种放大器具有很高的囲模抑制比。(2)把输入线绞合绞合的双绞线能降低共模干扰,由于改变了导线电磁感应e的方向从而使其感应互相抵消,如图6示

(3)采用光电隔离的方法,可以消除共模干扰 (4)使用屏蔽线时,屏蔽层只一端接地因为若两端接地,由于接地电位差在屏蔽层内会流過电流而产生干扰因此只要一端接地即可防止干扰。 

为了抑制干扰应该做到以下几点:(1)输入线路要尽量短。 (2)配线时避免和动仂线接近信号线与动力线分开配线,把信号线放在有屏蔽的金属管内或者动力线和信号线分开距离要在40cm以上。 (3)为了避免信号失真对于较长距离传输的信号要注意阻抗匹配。  关键字:   编辑:什么鱼 引用地址: 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的蝂权归版权所有人所有本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其莋品不宜公开自由传播或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损夨

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