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变频器维修经验科普:干扰源分析和抑制

发布时间:2021-10-16人气:2

引言 :

直流变频变速做为一种沟通交流电机调速方法 ,随着着电力电子技术技术性的持续发展趋势逐渐变成必不可少的变速方法 。变频器以其出色的变速特性和明显的环保节能实际效果 ,在工业生产尤其是在大中小型工业控制系统行业获得了普遍的运用 。

可一般来说无论变频器知名品牌哪样 ,机器设备內部的可控硅在运作上都是处在在髙速电源开关的运行状态下 ,不断的导通会造成不断的干扰电流 ,随着着很多的辐射源、谐波电流等电气设备环境污染 ,这将干扰工程项目 ,导致自动控制系统的常见故障 ,受到破坏系统软件的可靠性 ,乃至变频器自身也会遭受干扰 ,导致 “自举 ”变速常见故障 。接下来就以变频器维修人员的工作经验为大伙儿例举好多个干扰源 。

1、接地

接地欠佳的难题 :

a、沒有接上或接地电阻器很大 (接地电阻器应低于10 ) ,造成 变频器运作造成感应电压 。

b、三相电与单相互用 ,或单相的零线与接地线同用及互张家口数控系统维修用 ,产生电势差而造成干扰工作电压 。

c、跨平台接地 ,如变频器与电动机在不一样地区接张家口数控系统维修地 ,控制箱与变频器用不一样的地区接地这些 ,都是会造成跨步电压或工作电压出现异常而造成干扰 。

一般防范措施 :点射优良接地;分离控制回路电流与接地电流;分离主电源电路用电量与控制电路用电量;对所埋接地线浇食盐水 ,提高导电率等 。干扰源剖析和抑止

2、输入端 (R、S、T )

变频器根据二极管三相全桥电源电路将交流电流整流器成直流电源 ,其输入电流是大单脉冲状 ,非正弦波形 ,带有高次谐波 。这类高次谐波一般在20次谐波电流之内 ,很有可能会危害到此供电系统路线上的别的机器设备 ,归属于传导性干扰 。

一般防范措施 :加输入串联电抗器 (对低次谐波电流 ) ,加输入过滤器或磁芯 (对高次谐波 ),或更改别张家口数控系统维修的用电量机器设备的布线点以杜绝RST接线端子 。

3、电力网

A、当电力网存有高次谐波或波型崎变 ,或一瞬间坠落等状况时 ,最好是提升输入串联电抗器及输入过滤器或磁芯等 。

B、留意电力网三相负荷的均衡 ,及其三相三线制 ,三相四线制 ,三相五线制的混接 ,以防产生地电流和工作电压出现异常 。

C、当变频器上方供电系统变电器超过变频器容积10倍之上且间距较近时 ,得加输入串联电抗器以改进输入电流波型 ,降低谐波电流干扰 。

4、輸出端 (U、V、W )

变频器的PWM輸出端 ,工作电压是调配波形 ,电流是正弦波形状的狗牙波 ,带有丰富多彩的高次谐波 ,与载波通信頻率成各种各样占比关联 ,当载波通信頻率较高时也会变为频射干扰 。归属于传导性加自主神经系统干扰 。

一般防范措施 :变频器輸出线加屏蔽掉防水套管 ,在变频器侧单端接地;加输出电抗器或輸出过滤器或磁芯;更改布线方法杜绝别的电源电路路线;减少载波通信頻率等 。

5、布线

留意与查验事张家口数控系统维修宜 :

A、RST与UVW线不可以同扎 ,要维持20~60cm (与弱电电流尺寸相关 )之上的间距 ,防止輸出谐波电流干扰感恩回馈到输入端而危害别的机器设备 。

B、主电源电路布线与操纵电源线不可以同槽或并行处理 ,一定要一起走线时 ,要维持竖直穿越重生 ,另外留意应用屏蔽张家口数控系统维修电缆或五类双绞线 ,确保控制回路输电线所包围着的总面积最少 。

C、留意将高频率线与低頻线分散化分离布局 。

D、接地线不可以过细过长 。

E、别的机器设备控制电路用电量尽可能没有RST接线端子上取电 ,尽可能从远侧配开关电源取电 。

6、防护

留意将输入輸出电源线开展必需的防护 ,尤其要留意扩展卡和外界电源电路的防护;要考虑到不一样系统软件的电位差脉冲信号难题 ,如弱电与弱电安装 ,照明电与操纵数据信号是不是沒有防护 ?是不是共地 ?顾客开关电源与数据信号的系统软件布线与变频器数据信号逻辑性是不是一致 ?是不是配对 ?必需时能够采用隔离措施 ,如选用光电耦合器 ,隔离变压仪等;或更改通信接口设计方案 。

7、屏蔽掉

A、电源线间距较为长 ,或在挨近弱电控制回路周边越过 ,或数据信号頻率较为高 ,或工作电压型弱数据信号 ,或附近有按钮开关机器设备 ,必须采用屏蔽掉对策 ,如用带屏蔽掉层的输电线等 ,防止被干 扰 。

B、张家口数控系统维修驱动力线 ,尤其是UVW线,如有可能和必需 ,要尽可能放进金属材料防水套管中 ,防止干扰其他别的机器设备 。

C、针对电源变压器等高频工作中构件 ,若有必须能够加金属材料屏蔽掉层 (网 )开展屏蔽掉 。

8、频射干扰

关键由三个地区产生 :

A、变频器內部电源变压器 (40-50KHz )

B、主电源电路IGBT换相时的浪涌电磁感应全过程 (与电源开关速率、主电源电路漏感及载波通信頻率相关 )

C、PWM輸出线 (如上述情况 ) 。

一般防范措施 :A ,B二项一般与设计方案相关 ,假如根据了EMC电气安全检测就没有问题 。一般外界客户独特解决便是加金属材料屏蔽掉层和更改变频器安裝方位 。

总结 :

所述內容是由变频器维修人员近年来所搜集常常碰到的变频器干扰难题 ,根据融合了维修人员所解决变频器干扰难张家口数控系统维修题的工作经验 ,深入分析变频器干扰源、传输技术及其在具体运用中的解决防范措施 ,以仅供参考 。

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