
Inläggstid: 2026-08-20 13:11:45
Frekvensomriktare (frekvensomriktare) används inom många industriella tillämpningar, bland annat i pumpar, fläktar, kompressorer, transportband, VVS-system och produktionsmaskiner.
En frekvensomriktare kan reglera motorhastigheten mycket väl, men den kan inte åtgärda en instabil strömförsörjning. Om ingångsspänningen är för låg eller för hög kan frekvensomriktaren visa ett larm, lösa ut eller stanna motorn.
I den här situationen, en spänningsstabilisator för frekvensomriktare kan bidra till att hålla ingångsspänningen inom ett mer stabilt intervall.
Men att välja en AVR till en frekvensomriktare skiljer sig något från att välja en till en vanlig last. Man måste ta hänsyn till frekvensomriktarens ingångsström, spänningsområde, övertoner och den lägsta matningsspänningen.
Den här guiden förklarar de viktigaste punkterna på ett enkelt sätt och visar hur man väljer rätt spänningsstabilisator storlek.

Inte alltid.
De flesta frekvensomriktare kan fungera inom ett visst ingångsspänningsintervall. Om strömförsörjningen från anläggningen ligger inom detta intervall behöver du kanske inte någon extern spänningsstabilisator.
Problemet uppstår när spänningen regelbundet blir för låg eller för hög.
En fabrik kan till exempel ha en nominell matningsspänning på 400 V, men den faktiska spänningen kan sjunka till 340 V när många maskiner är igång. En fabrik som drivs med generator kan också uppleva spänningsvariationer när belastningen ökar eller minskar.
I det här fallet är den grundläggande kopplingen följande:
Elnät / Generator → Spänningsstabilisator → Frekvensomriktare → Motor
Stabilisatorn ser till att växelspänningen hålls mer stabil innan den når frekvensomriktaren.
Det är viktigt att förstå att de två enheterna har olika uppgifter:
En frekvensomriktare behöver inte ha exakt 400 V hela tiden. Den har normalt ett tillåtet ingångsspänningsintervall som anges av tillverkaren.
Det verkliga problemet uppstår när utbudet ligger utanför det intervallet eller närmar sig gränsen.
Vanliga orsaker är bland annat:
När ingångsspänningen sjunker har frekvensomriktaren mindre spänning tillgänglig för sin likströmsbuss. Om motorn fortfarande behöver samma effekt kan ingångsströmmen öka.
Om spänningen blir för låg kan frekvensomriktaren så småningom visa ett underspänningsfel.
Hög spänning kan orsaka det motsatta problemet. Om ingångsspänningen är för hög stiger även spänningen på VFD:ns likströmsbuss, vilket kan leda till en överspänningsfel.
Innan man köper en AVR är det därför en god idé att mäta spänningen vid VFD:ns ingång. Att känna till den faktiska lägsta och högsta spänningen är mycket mer användbart än att bara känna till den nominella spänningen.
En typisk frekvensomriktare omvandlar först växelström till likström. Likströmsbussen försörjer sedan växelriktardelen, som alstrar växelström med variabel frekvens till motorn.
Den grundläggande processen är följande:
Växelströmsingång → Likriktare → Likströmsbuss → Växelriktare → Motor
För en konventionell trefas-diodlikriktare kan likströmsbusspänningen grovt beräknas enligt följande:
VDC ≈ 1.35 × VLL
For example, with a 400 V three-phase supply:
400 × 1.35 ≈ 540 VDC
If the supply drops to 340 V:
340 × 1.35 ≈ 459 VDC
These are approximate values. The actual DC bus voltage depends on the VFD design, load and input power quality.
The main point is simple: a large drop in AC input voltage also reduces the available DC bus voltage.
That is why severe undervoltage can cause VFD trips, especially when the motor is heavily loaded.

Yes. A standard VFD with a diode rectifier does not draw perfectly smooth current from the AC supply.
The input current is drawn in pulses as the DC bus capacitors charge. These current pulses contain harmonic components.
For one small VFD, this may not be a major problem. In a factory with many large VFDs, however, harmonics can become important.
High harmonic current can increase heating in:
It can also contribute to voltage distortion in the electrical system.
No, not normally.
A standard servo or static voltage stabilizer is designed mainly to regulate voltage. It is not a harmonic filter.
If harmonics are too high, the system may need additional equipment such as:
In simple terms, the AVR controls voltage, while a harmonic filter controls harmonics.
One common mistake is sizing the stabilizer only from the motor kW.
For a VFD application, it is better to start with the VFD input current.
Look at the VFD nameplate or datasheet and find:
If the VFD is already running, measured current can also be useful.
For a three-phase system:
kVA = √3 × V × I / 1000
For example, if a VFD operates at 400 V and draws 90 A:
kVA = 1.732 × 400 × 90 / 1000 ≈ 62.4 kVA
So the load is about 62 kVA under these conditions.
This gives you a much better starting point than using the motor kW alone.
This point is very important for an AVR.
Suppose a 60 kVA load needs a stable 400 V output, but the input voltage can fall to 320 V.
The approximate current at 320 V is:
I = 60,000 / (1.732 × 320) ≈ 108 A
At 400 V, the current is only:
I = 60,000 / (1.732 × 400) ≈ 87 A
So when the input voltage is low, the stabilizer has to handle more current.
Always check the stabilizer capacity at the lowest input voltage, not only at the nominal voltage.
It is usually better not to run the stabilizer continuously at 100% of its rated capacity.
A preliminary margin of around 20–30% can be considered for many industrial applications. The actual margin depends on the load, temperature, harmonics, operating time and future expansion.
| Calculated Load | Possible Preliminary AVR Size |
|---|---|
| 30 kVA | About 40 kVA |
| 50 kVA | About 60–65 kVA |
| 80 kVA | About 100 kVA |
| 100 kVA | About 125 kVA |
These are simple preliminary examples. The final AVR size should be checked against the actual site conditions.
Yes. One three-phase voltage stabilizer can supply several VFDs if its capacity is large enough.
Till exempel:
Total load:
40 + 30 + 25 + 20 = 115 kVA
With a preliminary 25% margin:
115 × 1.25 ≈ 144 kVA
A 150 kVA voltage stabilizer could therefore be considered as a starting point.
But first check whether all four VFDs really run at full load at the same time. If they do not, the actual required capacity may be lower.
For large plants, measured load data is always better than making assumptions from motor nameplates.
Both servo and static stabilizers can work with VFD systems. The better choice depends mainly on how quickly the input voltage changes.
| Funktion | Servostabilisator | Statisk stabilisator |
|---|---|---|
| Spänningsreglering | Automatisk | Automatisk |
| Svarshastighet | Långsammare | Much faster |
| Moving parts | Ja | No mechanical regulating parts |
| Underhåll | Some mechanical maintenance | Generally lower |
| Large capacity | Widely available | Available depending on design |
| Kostnad | Usually lower | Usually higher |
A servo stabilizer is often a good choice when the voltage changes slowly and the main problem is long periods of undervoltage or overvoltage.
For example, if a 400 V factory supply regularly drops to 350 V during peak production, a servo AVR may be a practical solution.
A static stabilizer is worth considering when faster voltage correction is important.
It can be a good fit for sensitive industrial equipment, automation systems and applications where the supply voltage changes quickly.
When comparing products, check the actual response and correction time rather than relying only on the word “fast” in a product description.
A line reactor is sometimes installed between the voltage stabilizer and the VFD:
Utility → AVR → Line Reactor → VFD → Motor
A line reactor adds impedance to the input side of the VFD. It can help reduce current peaks, input current distortion and some electrical stress.
However, not every VFD needs an additional reactor. Some drives already have an AC reactor or DC choke built in.
Check the VFD manufacturer’s recommendation before adding one.
If the incoming voltage is already stable and stays comfortably within the VFD’s input range, you may not need an AVR.
For example, if your 400 V supply normally stays between 390 V and 410 V and the VFD is designed to accept this range, installing a stabilizer may not provide much extra value.
An AVR also will not normally fix:
For example, if a motor produces regenerative energy during fast deceleration, the VFD DC bus may rise too high. An upstream AVR cannot remove this energy. A braking resistor, braking unit or regenerative solution may be needed instead.
Simply send the VFD datasheet together with the minimum and maximum input voltage. The stabilizer manufacturer can use this information to recommend a suitable capacity and input voltage range.
The input range is 325–430 V. The manufacturer must also verify whether the selected 150 kVA unit can deliver the required output at the minimum 325 V input.
Before selecting an AVR, check:
These details are usually enough for a manufacturer to make an initial AVR recommendation.
Ja. En korrekt vald spänningsstabilisator kan installeras före en frekvensomriktare för att korrigera ihållande underspänning eller överspänning.
Normalt sett nej. En AVR reglerar spänningen. Om du har problem med övertoner kan du behöva en nätdrossel, en likströmsdrossel eller ett övertonfilter.
Motoreffekten i kW räcker inte i sig. Kontrollera ingångsströmmen till frekvensomriktaren och beräkna den erforderliga effekten i kVA. Kontrollera även den lägsta ingångsspänningen.
Ja, förutsatt att stabilisatorn har tillräcklig kapacitet och strömförmåga. Lägg till VFD-belastningarna och kontrollera hur många drivsystem som kan köras samtidigt.
Vid samma effekt ökar strömmen när spänningen minskar. Därför måste stabilisatorn hantera en högre ingångsström när matningsspänningen är låg.
Vid långsamma spänningsförändringar kan en servostabilisator vara ett praktiskt och ekonomiskt val. Vid snabbare spänningsförändringar kan en statisk stabilisator vara ett bättre alternativ.
A spänningsstabilisator för frekvensomriktare is mainly useful when the incoming power supply has regular and significant voltage fluctuations.
Before choosing an AVR, check four things first:
Then consider the number of VFDs, simultaneous load, harmonics and the required capacity margin.
Remember that an AVR and a harmonic filter solve different problems. The AVR stabilizes voltage, while reactors and harmonic filters are used to deal with harmonic current.
Need a voltage stabilizer for your VFD system? ZHENGXI supplies three-phase servo and static voltage stabilizers for industrial applications. Send us your VFD datasheet, input current, nominal voltage and measured minimum/maximum voltage. Our engineers can help check the required kVA, input range and suitable stabilizer configuration for your project.