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磁噪声产生原因分析电机运行时气隙中存在基波磁场和一系列谐波磁场,这些磁场相互作用产生切向力,从而产生切向电磁转矩以外,还会产生随时间和空间变化的径向力。一般情况下,电机气隙中存在各种次数、各种频率的旋转径向电磁力波。每个径向力波都分别作用在定、转子铁心上,使定子铁心和机座以及转子出现随时间周期性变化的径向变形,即发生振动,振动频率就是力波作用的频率。由于转子铁心刚度很大,所产生的振动量很小,故一般仅考虑定子铁心和机座的振动。电磁噪声主要是由于定子的振动使周围空气脉动而引起的气载噪声。径向力波的阶次数越低,铁心弯曲变形的相邻两支点间距离越远,铁心刚度相对较差,径向变形也越大。定子铁心变形量约与力波次数的四次方成反比,与力波幅值成正比,故幅值较大的低次数径向力波是引起电磁噪声的主要根源、此外,应特别注意的是,铁心和机座都有一定的固有振动频率,当径向力波频率与该固有频率接近甚至相同时,会发生谐振,这时铁心振动及辐射噪声将大大增加。变频器进线电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行;进线电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,减少运行时的涡流发热现象;外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。变频器进线电抗器,是依靠线圈的感抗来阻碍电流变化的电器,抑制变频器产生的高次谐波,其通常串联于变频器进线端和电源之间,并因此而得名。变频器进线电抗器具有如下功能:1)限制变流器换相时电网侧的电压降;2)抑制变频器整流过程中产生的高频谐波以及并联变流器组的解耦;3)限制电网电压的跳跃;4)减小电网系统操作时所产生的电流冲击;5)提高变频系统的功率因数;由变频器构成的调速系统在运行过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在电源和变频器之间加进线电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,有效的保护变频器,延长变频器使用寿命,并能够改善变频器的功率因数,降低电机的噪音,降低涡流损耗。西门子S7-200SMART规定的中断优先级由高到低依次是通信中断、I/O中断、定时中断。S7-200SMART的中断管理是通过指令完成的,中断指令包括中断允许与中断禁止指令、中断连接与中断分离指令。CPU进入RUN模式时,自动禁止所有中断。 1.5.jpg中断指令中断允许指令,全局性地启用对所有连接的中断事件的处理。中断禁止指令,全局性地禁止对所有中断事件的处理,但是已建立了关联的中断事件仍将继续排队。从中断程序有条件返回指令,在控制它的逻辑条件满足时,从中断程序返回。编译程序自动为各中断程序添加无条件返回指令。1.6.jpg中断允许与中断禁止中断连接指令,用来建立中断事件号EVNT与中断程序编号之间的联系,并自动允许该中断事件进入相应的队列排队,能否执行处理还要看禁止的情况。多个中断事件允许与同一个中断程序相关联,但同一个中断事件不允许与多个中断程序相连。中断就是中止当前正在运行的程序,去执行为立刻响应的信号而编写的中断服务程序,执行完毕后再返回原来中止的程序并继续执行。西门子S7-200SMARTCPU多支持38个中断事件,其中8个为预留。为了便于识别,系统给每一个中断事件都分配了一个编号,又称中断事件号。 1.1.jpgS7-200SMART的中断所有中断事件可以分为三大类:通信中断、I/O中断、定时中断。通信中断为CPU的串行通信端口可以由用户进行控制,称为自由端口模式,在该模式下接收信息完成、发送信息完成、接收一个字符均可以产生中断事件,利用接收和发送中断可以简化程序对通信的控制。I/O中断包括:上升沿中断、下降沿中断、高速计时器中断。CPU可以为输入点I0.0至I0.3以及可选信号板的I7.0和I7.1的上升沿或下降沿产生中断。高速计数器中断允许响应HSC的计数器当前值等于设定值、计数方向改变、计数器外部复位等中断事件。