ROZPŁYW ZABURZEŃ GENEROWANYCH PRZEZ CZTEROKWADRANTOWE PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W SIECIACH LOKALNYCH NISKICH NAPIĘĆ

Podobne dokumenty
Wnikanie do sieci rozdzielczych SN zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne w sieciach nn

Plan Prezentacji Wprowadzenie Specyficzne zagadnienia i związane z rozpływemł zaburzeń ń przewodzonych w systemach Smart Grid Rozpływ zaburzeń wrozleg

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

ZABURZENIA ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEWODZONE W LABORATORYJNYCH NAPĘDACH PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH

Część 7. Zaburzenia przewodzone. a. Geneza i propagacja, normy i pomiar

Filtry wejściowe EMC. Tłumienność wyrażona w (db) = 20 log 10 (U2 / U1)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej

METHODS OF MEASUREMENT OF RADIOELECTRIC DISTURBANCES IN ON BOARD LOW VOLTAGE SUPPLY NETWORK

Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego

WPŁYW RODZAJU ŹRÓDŁA ENERGII NA POZIOM ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM IPM

STANOWISKO DO BADANIA DŁAWIKÓW DLA NAPĘDÓW

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA EMC

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe

WIRTUALNY MIERNIK ZABURZEŃ EM WARTOŚCI SZCZYTOWEJ

MODEL SYMULACYJNY JEDNOFAZOWEGO PROSTOWNIKA DIODOWEGO Z MODULATOREM PRĄDU

, przekształtnik 4QS, filtr (L 2. , układ hamowania (T h

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO PODSTAWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W ELEKTROENERGETYCE

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki

Wojciech BERKAN Piotr MAZUREK Andrzej MICHALSKI Andrzej PYTLAK Henryk ŚWIĄTEK

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów

Stanowisko do badania filtrów dla napędów prądu przemiennego

PL B1. Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego silnik indukcyjny

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

POMIARY ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZYKŁADY ANALIZY

PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA W APLIKACJACH Z PRZETWORNICAMI CZĘSTOTLIWOŚCI - WYBRANE ZAGADNIENIA OGRANICZANIA ZAKŁÓCEŃ W OBWODACH ZASILANIA

ZASTOSOWANIE AKTYWNEGO FILTRU EMI DO REDUKCJI ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH GENEROWANYCH PRZEZ PRZEKSZTAŁTNIK PODWYŻSZAJĄCY NAPIĘCIE

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS O STRUKTURZE TYPU VFI

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

PRZYSTOSOWANIE TRÓJFAZOWEGO PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI DO ZASILANIA SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z SIECI AC

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan.

WPŁYW PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ SILNIKÓW INDUKCYJNYCH W PODZIEMIACH KOPALŃ

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

BADANIA WPŁYWU PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO NA WARTOŚĆ STRAT DODATKOWYCH W ŻELAZIE W SILNIKU Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Sposoby eliminacji radioelektrycznych zaburzeń przewodzonych w przetwornicach wagonowych

WZMACNIACZ OPERACYJNY

NAPIĘCIA WAŁOWE I PRĄDY ŁOŻYSKOWE W SILNIKACH PRĄDU STAŁEGO DUŻEJ MOCY STOSOWANYCH W MASZYNACH WYCIĄGOWYCH

Komunikacja PLC vs. kompatybilność elektromagnetyczna zaburzenia elektromagnetyczne w sieci OSD

REGULATOR NAPIĘCIA DC HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO DC BUS VOLTAGE CONTROLLER IN HYBRID ACTIVE POWER FILTER

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów w trakcyjnych w świetle obecnie zujących norm oraz przyszłych ych wymagań normatywnych

Spis treści 3. Spis treści

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii

Sposoby poprawy jakości dostawy energii elektrycznej

PN-EN :2012

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

THE IMPACT OF FREQUENCY FLUCTUATION IN POWER LINES ON HYBRID ACTIVE POWER FILTER

Monografie Tom 5. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

dr inż. Paweł A. Mazurek Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Ul.

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

BEZPRZEPIĘCIOWE STEROWANIE IMPULSOWE REGULATORA NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16

BADANIE ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ LAMPY LED

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM PRZY STEROWANIU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych

Przenoszenie wyższych harmonicznych generowanych przez odbiory nieliniowe przez transformatory do kablowych sieci zasilających

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Narażenia napięciowe silników indukcyjnych zasilanych z falowników napięcia

JEDNOFAZOWY PRZEKSZTAŁTNIK MOCY AC/DC Z DWUKIERUNKOWYM PRZEPŁYWEM ENERGII

Uzupełnienie do instrukcji obsługi

Oddziaływanie energoelektronicznych przekształtników mocy zasilających duże odbiory na górnicze sieci elektroenergetyczne Część I

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO W PRACY AUTONOMICZNEJ Z KONDENSATORAMI WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI

Ćwiczenie - 8. Generatory

- Przetwornica (transformator): służy do przemiany prądu zmiennego na stały (prostownik);

FILTRY PASYWNE W FALOWNIKACH NAPIĘCIA

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Efektywność środków ograniczających oddziaływanie napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą

BADANIA CERTYFIKACYJNE TABORU KOLEJOWEGO Z ZAKRESU EMC METODYKA, PROBLEMY

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

RAPORT O JAKOŚCI ENERGII

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną

Transkrypt:

Adam KEMPSKI 1 Robert SMOLEŃSKI 1 ROZPŁYW ZABURZEŃ GENEROWANYCH PRZEZ CZTEROKWADRANTOWE PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W SIECIACH LOKALNYCH NISKICH NAPIĘĆ W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości wnikania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości. Badania zaburzeń przewodzonych w odległych punktach pomiarowych sieci lokalnej oraz badania impedancji toru zaburzeń wspólnych kabla energetycznego pokazały, że zaburzenia wspólne mogą rozprzestrzeniać się w rozległych obwodach bez znacznego ograniczenia poziomów. 1 ZABURZENIA PRZEWODZONE CZTEROKWADRANTOWEGO PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości, stosowany jest obecnie w nowoczesnych napędach asynchronicznych oraz rozproszonych systemach przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących maszyny asynchroniczne [2]. Przekształtnik ten stanowi przykład urządzenia generującego bardzo wysoki poziom zaburzeń elektromagnetycznych [1], szczególnie w paśmie zaburzeń przewodzonych. Wynika to ze sposobu przetwarzania energii elektrycznej przez dwa trójfazowe mostki tranzystorowe, które mogą w tym paśmie, niekorzystnie, oddziaływać zarówno na stronę sieci, jak i obciążenia [3,4]. W pracy przedstawiono wyniki badań komercyjnie dostępnego, czterokwadrantowego przemiennika częstotliwości o mocy 25 kw zasilającego silnik klatkowy (10 kw, 2 pary biegunów). Na rys.1 pokazano schemat czterokwadrantowego przemiennika częstotliwości PWM z zaznaczonymi elementami obwodu zaburzeń wspólnych po stronie sieci w skład którego wchodzą kondensatory C Y1 i dławiki sieciowe na wejściu prostownika. 1 Instytut Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, tel.: +48 068 3282377, e-mail: A.Kempski@iee.uz.zgora.pl, R.Smolenski@iee.uz.zgora.pl

Przekształtnik sieciowy Przekształtnik silnikowy 3 M 3 C Y1 Rys.1. Schemat układu napędowego z czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości PWM. Analizę rozpływu zaburzeń wspólnych (CM) wykonano w układzie przedstawionym na rys.2. Wyniki badań takiego układu zamieszczono w pracach [3,4]. SIEĆ LISN PE Przekształtnik 4-kwadrantowy M 3 A Rys.2. Schemat układu pomiarowego. Na rys.3 przedstawiono widmo zaburzeń wprowadzanych do sieci, zmierzone zgodnie z normą PN-EN 610-3 za pomocą sztucznej sieci stabilizującej impedancję (LISN). Level [dbµv] 130 1 x + + ++++ CISPR B 0 150k 300k 500k 1M 2M 3M 4M 6M 10M 30M Rys.3. Widmo zaburzeń przewodzonych napędu z czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości wg PN-EN 610-3. Poziom zaburzeń wprowadzanych do sieci znacznie przekracza wartości dopuszczalne, szczególnie w niższym zakresie częstotliwości pasma CISPR B. W części pasma CISPR B powyżej 1 MHz można zaobserwować obwiednie widma zaburzeń

odpowiadające oscylacyjnym przebiegom tłumionym o częstotliwościach 1,2 MHz, 2,5 MHz i 3,8 MHz. Pomiary w zakresie pasma CISPR B nie pozwalają na zidentyfikowanie charakteru zaburzeń, które stały się przyczyną przekroczenia wartości granicznych w zakresie poniżej 1 MHz. Wykonano zatem dodatkowe pomiary w paśmie CISPR A, nie są przewidywane wymaganiami normy. Obwiednia przedstawionych na rys.4 wyników pomiarów w paśmie CISPR A pokazuje, że za przekroczenia poziomów w paśmie CISPR B odpowiedzialne są zaburzenia oscylacyjne tłumione o częstotliwości ok. 70 khz. Level [dbµv] 1 1 CISPR A 9k k 30k k 50k k k k 150k Rys.4. Widmo zaburzeń przewodzonych napędu z czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości w paśmie CISPR A. W niskoczęstotliwościowej części widma zaburzeń (CISPR A) zaobserwowano powtarzające się piki przy częstotliwościach będących wielokrotnością częstotliwości khz. Zmiany te związane są z częstotliwością sygnału synchronizującego przełączenia tranzystorów oraz tłumieniem wejściowego filtru rezonansowego. Przedstawione we wcześniejszych pracach wyniki badań [3,4], zarówno w dziedzinie częstotliwości jak i w dziedzinie czasu, wskazują, że w systemie obecne są dwa źródła zaburzeń, jedno po stronie sieciowej przekształtnika, a drugie po stronie silnikowej. Na rys.5 przedstawiono przebiegi napięć fazowych oraz napięcie zaburzeń wspólnych na zaciskach sieciowych w czasie pracy przekształtnika. Jednakowy kształt zaburzeń wysokiej częstotliwości we wszystkich napięciach fazowych i odpowiadający im kształt napięcia zaburzeń wspólnych sugerują, że są one wynikiem spadku napięcia wywoływanego przez prąd zaburzeń wspólnych, przepływający przez przewód PE - od strony obwodu pośredniczącego prądu stałego - do sieci, i z powrotem do przekształtnika. Oznacza to, że prąd zaburzeń wspólnych po stronie sieci tworzony jest w wyniku skokowych zmian napięcia szyn DC względem ziemi, wywoływanych przełączeniami tranzystorów prostownika wejściowego (Rys.6).

Napięcie fazowe L1 V/div Napięcie fazowe L2 V/div Napięcie fazowe L3 V/div Napięcie CM sieć V/div Rys.5. Powstawanie napięcia zaburzeń wspólnych na zaciskach sieciowych przekształtnika. Na rys.6 przedstawiono przebiegi napięć dodatniego i ujemnego bieguna obwodu pośredniczącego DC względem ziemi, czyli napięcia na pojemnościach pomiędzy obwodem DC a uziemionym radiatorem, oraz różnicę tych napięć - napięcie DC obwodu pośredniczącego. Minus DC 0V/div Plus DC 0V/div Napięcie DC 0V/div Rys.6. Przebiegi napięć biegunów dodatniego i ujemnego obwodu pośredniczącego prądu stałego oraz napięcie DC.

Prąd zaburzeń wspólnych po stronie sieci przy dwóch podstawach czasu, przedstawiono na rys.7. 1 PE siec 2A/div 5us/div 1 2A/div Rys.7. Prąd zaburzeń wspólnych po stronie sieci. Prąd zaburzeń wspólnych po stronie sieci ma w przybliżeniu kształt tłumionych oscylacji o amplitudzie sięgającej 10 A i częstotliwości ok. 70 khz. Wartość skuteczna tego prądu przekracza 1 A (1,236 A na rys.7) 2 ROZPŁYW ZABURZEŃ GENEROWANYCH PRZEZ PRZEKSZTAŁTNIK W SIECI LOKALNEJ Relatywnie duże poziomy generowanych zaburzeń w paśmie CISPR A oraz zaobserwowane zakłócenia pracy odbiorników elektronicznych wywoływane przez przekształtnik, w stosunkowo odległych obwodach, skłoniły autorów do wykonania badań głębokości wnikania zaburzeń w sieć lokalną. Na rys.8 przedstawiono widmo prądu zaburzeń w przewodzie PE kabla energetycznego zasilającego halę laboratoryjną. Pomiar wykonywany był w stacji transformatorowej w punkcie przyłączenia kabla do szyny zbiorczej oddalonym ponad 0 m od źródła zaburzeń przy wyłączonym i włączonym przekształtniku. Podczas pracy przekształtnika zarejestrowano niemal stukrotny (db) wzrost zaburzeń przy częstotliwości khz (główny częstotliwościowy mod oscylacyjny generowany przez przekształtnik - rys.4 i 7) w stosunku do zaburzeń tła. Level [dbµa] 110 90 70 50 30 9k k 30k k 50k k k k 150k Level [dbµa] 110 90 70 50 30 9k k 30k k 50k k k k 150k Rys.8. Widmo prądu w przewodzie PE kabla energetycznego dla wyłączonego i włączonego przekształtnika.

Na rys.9 przedstawiono widmo prądu CM w przewodzie PE przemiennika częstotliwości przy bezpośrednim przyłączeniu do sieci, z pominięciem impedancji LISN. Pomiar ten wykonano aby umożliwić oszacowanie jaka część generowanego prądu CM jest obecna w przewodzie PE kabla zasilającego w stacji transformatorowej. Level [dbµa] 110 90 70 50 30 9k k 30k k 50k k k k 150k Rys.9. Widmo prądu CM w przewodzie PE przemiennika częstotliwości. Poziom zaburzeń o częstotliwości khz jest zmniejszony jedynie o db w stosunku do zaburzeń zmierzonych przy samym przekształtniku, pomimo istnienia licznych alternatywnych dróg dla rozpływu zaburzeń w sieci hali laboratoryjnej oraz pomimo znacznych sprzężeń pojemnościowych w samym kablu. Na rys.10 przedstawiono wynik pomiaru modułu impedancji toru zaburzeń wspólnych kabla YAKY 4x35mm 2 o długości 10 m i m w paśmie 9 khz 30 MHz. Rys.10. Charakterystyka modułu impedancji toru zaburzeń CM kabla YAKY 4x35mm 2 o długości: a.) 10m, b.) m. Przedstawiony wynik pomiaru pokazuje, że zaburzenia wspólne szczególnie te o małych częstotliwościach mogą być słabo tłumione przez długie kable zasilające. Możliwe jest więc rozprzestrzenianie się zaburzeń wspólnych w rozległych obwodach przy niewielkim ograniczeniu ich poziomu.

3 WNIOSKI W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości wnikania zaburzeń generowanych przez czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości. Uzyskane wyniki pokazują, że przełączenia tranzystorów mostka tranzystorowego po stronie sieci, w przypadku braku dodatkowych filtrów zaburzeń, mogą powodować wprowadzanie do sieci energetycznej zaburzeń elektromagnetycznych o znacznych poziomach. Zaburzenia przewodzone, a w szczególności zaburzenia o częstotliwościach lokujących się w paśmie CISPR A, mogą rozprzestrzeniać się w rozległych obwodach bez znacznego obniżenia poziomów. Sprzęgane poprzez wspólną impedancję zaburzenia mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń przyłączonych do zaburzonej sieci nawet w bardzo odległych obwodach. 4 LITERATURA 1. Akagi H., Tamura, S.: A Passive EMI Filter for Eliminating Both Bearing Current and Ground Leakage Current From an Inverter-Driven Motor, IEEE Transactions on Power Electronics, vol.21, no:5, pp. 1459 1469, 06. 2. Benysek G.: Improvement in the quality of delivery of electrical energy using power electronics systems, Springer-Verlag, 07. 3. Kempski A., Strzelecki R., Smoleński R., Benysek G.: Suppression of conducted EMI in four-quadrant AC drive system, PESC '03, Acapulco, 03, pp. 1121-1126. 4. Smoleński R., Kempski A.: Kompatybilność elektromagnetyczna czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, str. 79-81, 07. FLOW OF INTERFERENCES GENERATED BY FOUR- QUADRANT FREQUENCY CONVERTER IN LOCAL LOW VOLTAGE GRID The results of investigations concerning the deepness of the penetration of the interferences generated by the four-quadrant frequency converter into the local low voltage electric grid have been presented in this paper. The measurements have shown that fourquadrant frequency converters without special EMI filters may generate high level of conducted interferences, especially in CISPR A frequency band. The interferences have spread over the large area without significant attenuation and coupled by means of a common impedance they may cause improper work of the other equipment connected to the polluted grid.