一般这两个参数是设定大值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率。
案例分析及处理
1变频器自身干扰
某现场使用了EN600型变频器,机器在运转中,按停机键不起作用,变频器无法停机。经检查发现变频器的地线只与配电柜中变压器的中性线相连接,而变压器的中性线没有连接到大地。在与电工沟通将变压器的中性线接地后变频器就恢复了正常。
上述事件为不重视地线连接的情况。按照国家电工法规定,设备在出厂时,地线与中性线是严格分开的,配电柜里中性线有接线端子,地线也应有接地螺钉。由于该用户只把变压器的中性线接到了“N”端子上,而地线没有和中性线相连,虽然控制线为屏蔽线,屏蔽层也接到了接地螺钉上,但没有和大地相连,起不到屏蔽作用,从而造成了变频器因干扰失控,导致电机停不下来。把配电柜里中性线和地线连接后即恢复正常,许多用户都是采取把地线与中性线相连的办法,但是采用这种办法存在弊端,就是若中性线断开,启动设备工作后, 可能使机床带电, 对人身安全构成危胁,可将配电柜里的地线直接接到大地。
这种干扰就属于变频器本身干扰类型。
2外界设备对变频器干扰
在某现场给变频器停机命令,电机有时会停不下来,查看控制线屏蔽层接地良好,降低变频器载波频率不起作用,在变频器输入输出端加磁环滤波器也都没有太大效果。
后,经检查发现安装变频器的配电柜与配电室相距太近,配电室里的配电装置在工作时有大电流流过,在电流周围会产生较强磁场,从而干扰了变频器的正常工作,把设备远离配电室后即恢复了正常。
这种干扰就属于外界设备对变频器的干扰。
3变频器对外界设备的干扰
在某一现场给变频器启动命令后,电机不运转。查看变频器的频率源由外部4-20mA给定,4-20mA信号给入变频器后,面板显示器,频率显示为0.00,用万用表测量变频器的输出端,无输出。在变频器的输出端子上并连一电容后,再启动,设备恢复正常。这说明信号源受到了干扰。
这种干扰就属于变频器对外部设备的干扰。
现如今,变频器的应用已非常广泛,其各种干扰问题,如上述案例中的干扰事件会遇到很多。分析和研究抑制干扰的方法是一个非常重要的课题,无论是哪一种干扰类型,高次谐波是变频器产生干扰多的原因。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施,抗干扰措施一定要正确的做好,才能保证工程系统的安全可靠运行。
一、变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流。
变频器、前级供电变压器、电动机三个传动设备的PE点一定要连在一起后,再统一去接地。
变频器是高频方波电压输出,由于在电机内部线圈与电机外壳之间有等效电容存在,从而产生泄漏电流。如果不接地或接地不良,就会有漏电现象。
影响漏电电流大小之因素有:
(1)电缆线的漏电电流漏电断路开关、滤波器的电缆线长之漏电电流。变频器、马达的电缆线长之漏电电流。
(2)滤波器的漏电电流(包含变频器在内)。
(3)马达的漏电电流。
有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,特对此种现象产生的原因进行分析如下:
二、根据变频器控制电机运行的功能框图,三相电源经过变频器整流桥整流之后,经电容滤波送到逆变桥(IGBT),再经过逆变桥输出频率、电压可调的三相交流电去控制电机的运行。
三相互差120度的交流电在电动机的三相定子线圈绕组里流过,产生旋转磁场,使电动机的转子在定子绕组旋转磁场的作用下自动旋转起来。
电动机的三相定子绕组流过电流之后产生了旋转磁场,而根据电磁感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势。此感应电动势的大小,就取决于变频器IGBT的开关频率的大小和C×DV/DT(与IGBT的开关的速度有关)。如果这个感应电动势较大,那么人触摸到就会感觉被电击一样。理论上IGBT的开关频率越高,电机外壳的感应电动势的有效值(即感应电压)就越高,而变频器对电机的控制精度和动态响应也就越高,人体触摸之后被电的感觉就越大;反之,IGBT的开关频率越低,电机外壳的感应动势的有效值(感应电压)就越低,而从体触摸到之后被电的感觉就越小。
用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
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