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(yáng) 473009)
漏電流包括對(duì)地漏電流和線間漏電流。為降低載波頻率,所使用的電動(dòng)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(duì)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(cè)電動(dòng)機(jī)溫度或使用變頻器本身的電動(dòng)機(jī)過(guò)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(huì)產(chǎn)生一定的干擾,從而可能給設(shè)備或系統(tǒng)帶來(lái)電磁兼容問(wèn)題。而變頻器作為電子設(shè)備,也會(huì)受到外部電磁干擾的影響,變頻器接地線漏電流會(huì)使設(shè)備產(chǎn)生誤動(dòng)作,流過(guò)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(dòng)作[1-7]。
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(huì)使設(shè)備產(chǎn)生誤動(dòng)作,若設(shè)備不接地,會(huì)減少誤動(dòng)作。由于變頻器輸入、輸出側(cè)電纜的對(duì)地電容、線間電容以及電動(dòng)機(jī)對(duì)地電容的存在,會(huì)產(chǎn)生漏電流。漏電流包括對(duì)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(duì)地漏電流不僅會(huì)流入變頻器系統(tǒng),而且可能通過(guò)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(dòng)作。變頻器載波頻率越高、漏電流越大;電動(dòng)機(jī)電纜越長(zhǎng)、漏電流也越大。措施為降低載波頻率,電動(dòng)機(jī)噪聲會(huì)增加,電動(dòng)機(jī)電纜盡可能短,變頻器系統(tǒng)和其它系統(tǒng)使用針對(duì)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(guò)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(dòng)作,特別是小容量變頻器,當(dāng)配線長(zhǎng)度超過(guò)50 m 時(shí),漏電流增加很多,易使外部熱繼電器誤動(dòng)作。使用溫度傳感器直接監(jiān)測(cè)電動(dòng)機(jī)溫度或使用變頻器本身的電動(dòng)機(jī)過(guò)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(hào)遠(yuǎn)程操作時(shí),操作器與變頻器之間的控制線長(zhǎng)度應(yīng)小于30 m,由于模擬信號(hào)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(dòng)感性負(fù)載,如電磁繼電器、接觸器、電磁制動(dòng)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
線間漏電流流過(guò)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(dòng)作,特別是小容量變頻器,當(dāng)配線長(zhǎng)度超過(guò)50 m 時(shí),漏電流增加很多,易使外部熱繼電器誤動(dòng)作,使用溫度傳感器直接監(jiān)測(cè)電動(dòng)機(jī)溫度或使用變頻器本身的電動(dòng)機(jī)過(guò)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。
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