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        SB70變頻器漏電流的抑制方法

        2014-09-04 07:32:13
        精密制造與自動化 2014年1期
        關(guān)鍵詞:誤動作配線端子

        馬 林 張 毅

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        SB70變頻器漏電流的抑制方法

        馬 林 張 毅

        (河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南南陽 473009)

        漏電流包括對地漏電流和線間漏電流。為降低載波頻率,所使用的電動機(jī)電纜要盡可能地短。介紹了在變頻器系統(tǒng)和其它系統(tǒng)中,使用針對高諧波和浪涌漏電流而設(shè)計(jì)的漏電斷路器,使用溫度傳感器直接監(jiān)測電動機(jī)溫度或使用變頻器本身的電動機(jī)過載保護(hù)功能代替外部熱繼電器,在輸出側(cè)安裝電抗器等變頻器漏電流的抑制方法。

        漏電流 抑制方法 SB70變頻器

        變頻器的工作原理決定了會產(chǎn)生一定的干擾,從而可能給設(shè)備或系統(tǒng)帶來電磁兼容問題。而變頻器作為電子設(shè)備,也會受到外部電磁干擾的影響,變頻器接地線漏電流會使設(shè)備產(chǎn)生誤動作,流過變頻器輸出側(cè)電纜間分布電容的漏電流,其高次諧波可能使外部熱繼電器誤動作[1-7]。

        1 變頻器漏電流的抑制方法

        1.1 SB70變頻器的主回路漏電流的抑制方法

        變頻器接地線漏電流會使設(shè)備產(chǎn)生誤動作,若設(shè)備不接地,會減少誤動作。由于變頻器輸入、輸出側(cè)電纜的對地電容、線間電容以及電動機(jī)對地電容的存在,會產(chǎn)生漏電流。漏電流包括對地漏電流、線間漏電流,其大小取決于分布電容的大小和載波頻率的高低。漏電流途徑如圖1所示。

        圖1 漏電流途徑

        對地漏電流不僅會流入變頻器系統(tǒng),而且可能通過地線流入其它設(shè)備,這些漏電流可能使漏電斷路器、繼電器或其它設(shè)備誤動作。變頻器載波頻率越高、漏電流越大;電動機(jī)電纜越長、漏電流也越大。措施為降低載波頻率,電動機(jī)噪聲會增加,電動機(jī)電纜盡可能短,變頻器系統(tǒng)和其它系統(tǒng)使用針對高諧波和浪涌漏電流而設(shè)計(jì)的漏電斷路器。線間漏電流流過變頻器輸出側(cè)電纜間分布電容的漏電流,其高次諧波可能使外部熱繼電器誤動作,特別是小容量變頻器,當(dāng)配線長度超過50 m 時(shí),漏電流增加很多,易使外部熱繼電器誤動作。使用溫度傳感器直接監(jiān)測電動機(jī)溫度或使用變頻器本身的電動機(jī)過載保護(hù)功能代替外部熱繼電器。抑制措施降低載波頻率,在輸出側(cè)安裝電抗器。

        1.2 SB70變頻器的控制端子配線

        SB70G多功能輸入端子及輸出端子有漏型邏輯和源,模擬輸入端子配線使用模擬信號遠(yuǎn)程操作時(shí),操作器與變頻器之間的控制線長度應(yīng)小于30 m,由于模擬信號容易受到干擾,模擬控制線應(yīng)與強(qiáng)電回路、繼電器、接觸器等回路分離布線。配線應(yīng)盡可能短且連接線應(yīng)采用屏蔽雙絞線,屏蔽線一端接到變頻器的GND端子上,功能輸入端子X1~X6、FWD、REV端子及多功能輸出端子Y1、Y2配線型接口方式非常靈活、方便,多功能輸入、輸出端子典型的接線方式如圖2。

        圖2 輸入、輸出端子典型接線

        繼電器輸出端子TA、TB、TC配線,如果驅(qū)動感性負(fù)載,如電磁繼電器、接觸器、電磁制動器,則應(yīng)加裝浪涌電壓吸收電路、壓敏電阻或續(xù)流二極管,用于直流電磁回路,安裝時(shí)應(yīng)注意極性等。吸收電路的元件要就近安裝在繼電器或接觸器的線圈兩端,如圖3所示。

        圖3 繼電器輸出端子TA、TB、TC配線

        2 結(jié)語

        線間漏電流流過變頻器輸出側(cè)電纜間分布電容的漏電流,其高次諧波可能使外部熱繼電器誤動作,特別是小容量變頻器,當(dāng)配線長度超過50 m 時(shí),漏電流增加很多,易使外部熱繼電器誤動作,使用溫度傳感器直接監(jiān)測電動機(jī)溫度或使用變頻器本身的電動機(jī)過載保護(hù)功能代替外部熱繼電器,抑制措施降低載波頻率,在輸出側(cè)安裝電抗器。

        [1] SB70變頻器使用手冊[S].20-25.

        [2] 朱繼勇. 高次諧波對并聯(lián)電容器的影響[J].安全 2012,33(06):4-16.

        [3] 王廷才.變頻器原理及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

        [4] 張燕賓.變頻調(diào)速應(yīng)用實(shí)踐[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.

        [5] 英杰,鄭永前.基于Em_Plant仿真的連續(xù)流生產(chǎn)研究[J].精密制造與自動化2009,(04):52-53.

        [6] 石秋潔.變頻器應(yīng)用基礎(chǔ)[M].北京:高等職業(yè)技術(shù)教育,2003.

        [7] 馮垛生,張淼. 變頻器的應(yīng)用與維護(hù)[M].廣州:華南理工大學(xué)出版社,2002 .

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