变频器接地问题
西门子S120变频器堵转和接地故障分析

西门子S120变频器堵转和接地故障分析摘要:由于生产线的生产任务量大,使得该公司使用的西门子SinamicsS120变频器会经常出现故障,初步检测结果定为接地堵转故障。
然后本篇文章立足于多角度、全方位的分析故障产生的具体的原因,在电动机和逆变器间环流等环节解析接地问题,在动机负载和速度反馈环节解析堵转问题,最后将问题解决并提出了一些需要维护的注意事项。
本文对S120变频器控制电机产生的堵转、接地故障进行处理及分析,希望对大家在处理类似问题时能有一定的借鉴意义。
关键词:西门子;S120变频器堵转;接地故障分析1导言某轧线控制系统全套采用西门子公司产品,其冷床区域和编组区域的横移链电机、旋转托盘小车电机共14台,由西门子SinamicsS120控制。
下面以冷床横移链条电机为例进行说明。
横移链条电动机整流部分采用SLM电源模块并联整流器,由1个CU310-2 DP控制单元实现整流控制及逻辑联锁;逆变部分采用直流母线结构,驱动横移链条电动机运转。
该系统自2014年6月投用以来,运行情况良好,未发生过故障。
但2016年3月大修复产后,变频器出现堵转和接地故障而无法运行。
2故障处理横移链条电机在正常带负载运行的条件下,变频器经常会出现一些故障,功率单元过电流、接地故障、堵转故障。
例如故障编号F07900代表驱动电机堵转,故障编号F30021代表功率单元出现接地问题。
此时系统便无法正常工作了,我们必须先解决掉这些故障才能处理其他问题。
2.1接地故障处理接地故障,从信息上分析,是电流变化率太大计算出来的故障信息。
造成变频器接地问题可能是由很多因素造成的,但主要包括电动机和它的动力电缆绝缘问题、电流流经的电路问题以及电流采样模块等几方面。
所以在下面的文章中我们将从这几方面进行主要的探讨。
首先,怀疑是电机和电缆有问题,但多次对电动机以及电缆进行问题的检测,都没有发现问题,不存在短路或对地绝缘低的情况,所以首先排除了由这种因素造成的接地故障。
变频器在接地时需要注意哪些

变频器在接地时需要注意哪些通过实践证明了,变频器的接地是因为这样可以抑制噪声和防止干扰的现象。
一个好的接地方法可以在很大的程度上抑制机器内部噪声的耦合,从而可以防止外部的干扰信号侵入,提升了系统的抗干扰能力。
此外变频器的本身具有专用的接地端子pe端,如果从安全的角度和降低噪声的角度出发来看的话那么它必须要接地。
在这里我们提醒大家:(1)千万不要将地线接在电器设备的外壳上面,同时也不能接在零线上;(2)我们可以使用较粗的短线一端接到pe端,而另外的一端可以喝接地极相连,接地的电阻取值一般要小于100ω,而接地线的长度也要在20m以内;(3)一定要注意选择合理的接地方式。
变频器的接地方式有单点接地式、有多点接地式以及混合接地式等等形式的,而这些形式都是要根据实际的具体情况来选择使用的,所以一定要注意不能由于接地不良的缘故而对设备产生影响和干扰。
下面我们来看看这些形式所具有的特点:①单点接地:单点接地指的是在同一个电路或者是装置中,仅仅只有一个物理点的定义为接地点,而在低频的情况下性能会显得非常好;②多点接地:所谓的多点接地是指在装置中的每个接地点都能够直接链接到距离它最近的接地点的位置,而在高频的情况下性能会显得非常好;③混合接地:至于混合接地则是将单点接地和多点接地混合使用。
但是要根据系统抗干扰性的要求来进行合理的选用。
电磁干扰的传播途径都有哪些呢?变频器可以产生很大功率的谐波从而会对系统以及其他的设备造成一定的干扰性。
而且变频器的干扰方式和普通电磁的干扰方式都是几乎相同的,有电磁辐射、电路耦合、感应耦合等等,下面我们就来看看详细的内容。
(1)电磁辐射变频器相对于电网来讲它是属于非线性的负载,它所产生的谐波将会对接入的同一电网中的其它电子和电气设备产生谐波的干扰。
当变频器的金属外壳带有缝隙或者是孔洞,则辐射强度就和干扰信号的波长有关联,当孔洞的大小和电磁波的波长比较接近的时候,就会形成向四周辐射的干扰辐射源。
变频器产生的干扰及解决方案

变频器产生的干扰及解决方案一、引言随着现代工业的发展,变频器作为一种重要的电力调节设备,在工业生产中得到广泛应用。
然而,变频器在工作过程中会产生一定的电磁干扰,给周围的电子设备和系统带来不利影响。
本文将详细介绍变频器产生的干扰原因及解决方案。
二、变频器产生的干扰原因1. 高频噪声:变频器内部的开关器件工作频率较高,会产生高频噪声,对周围的电子设备造成干扰。
2. 电磁辐射:变频器在工作时会产生电磁辐射,这种辐射会干扰周围的电子设备的正常工作。
3. 电源谐波:变频器的输入端需要接入电源,其工作过程中会产生电源谐波,对电网和其他设备造成干扰。
4. 地线干扰:变频器的接地电流会通过接地线路传播,对周围的设备产生干扰。
三、解决方案1. 电磁屏蔽:在变频器周围设置电磁屏蔽罩,有效阻挡变频器产生的电磁辐射,减少对周围设备的干扰。
2. 滤波器:通过在变频器输入端安装滤波器,可以有效抑制电源谐波,减少对电网和其他设备的干扰。
3. 线缆绝缘:使用具有良好绝缘性能的线缆,可以减少变频器产生的地线干扰,保护周围设备的正常工作。
4. 接地措施:合理设置变频器的接地电流路径,避免接地电流通过其他设备产生干扰,同时保证变频器的接地电阻符合要求。
5. 滤波电容器:在变频器输出端并联安装滤波电容器,可以有效吸收高频噪声,减少对周围设备的干扰。
6. 屏蔽电缆:使用屏蔽电缆连接变频器和其他设备,可以有效防止电磁干扰的传播。
四、结论变频器作为一种重要的电力调节设备,在工业生产中发挥着重要作用。
然而,变频器产生的干扰问题也不可忽视。
通过采取合适的解决方案,如电磁屏蔽、滤波器、线缆绝缘等措施,可以有效降低变频器产生的干扰,保证周围设备的正常工作。
在今后的工程实践中,应根据具体情况选择合适的解决方案,确保变频器的稳定运行和周围设备的正常工作。
SINAMICS S120变频器的堵转、接地故障分析

SIEMENS S120变频器的堵转、接地故障分析周恩会方华(江苏沙钢集团有限公司钢板总厂江苏张家港 215625)简要:Sinamics S120 是西门子公司推出的全新的集V/F、矢量控制及伺服控制于一体的驱动控制系统,它不仅能控制普通的三相异步电动机,还能控制同步电机、扭矩电机及直线电机。
其强大的定位功能将实现进给轴的绝对、相对定位。
本文对S120控制同步电机产生的堵转、接地复杂故障进行处理及分析,希望对大家处理类似故障时有借鉴意义。
关键词:S120变频器堵转故障磁极定位接地故障换相环流1系统介绍沙钢宽厚板二车间全套采用SIEMNES公司产品,其轧机区域操作侧,传动侧立轧电机、压下电机、立轧侧压电机6台电机分别由两套siemens Sinamics S120控制。
操作侧三台电机整流部分采用SLM两并联整流器,由一台CU320控制器实现整流控制及逻辑连锁,逆变部分采用共用直流母线结构,分别驱动立轧机,轧机压下,立轧操作侧3台电机,其中立轧电机分别由两台Simotion D435控制器一拖二控制,由于立轧电机为交流同步电机,励磁部分由380v 交流电源经380v/220v变压器变压后,由一台西门子6RA70直流传动提供励磁电流,如图1。
立轧主电机参数为:额定功率p=1200kw,额定电压u=600v,额定电流i=1197a,额定频率f=10hz,额定转速n=200r/min图12故障现象2011年9月份,最初立轧机操作侧电机变频器报堵转故障,检查编码器等无问题,更换绝对值编码器接口模块smc30后,故障消失运行一个星期后故障又出现。
更换控制器D443后,一合闸便出现接地故障,报警信息为:a5052、f30021。
3故障处理3.1 接地故障处理3.1.1 绝缘测量首先,怀疑是电机和电缆有问题,从变频器端脱开电机电缆,然后在scout软件cotral panel合闸,变频器可以合闸,不报接地故障。
变频器在接地时必要注意哪些

变频器在接地时需要注意哪些通过实践证明了,变频器的接地是因为这样可以抑制噪声和防止干扰的现象。
一个好的接地方法可以在很大的程度上抑制机器内部噪声的耦合,从而可以防止外部的干扰信号侵入,提升了系统的抗干扰能力。
此外变频器的本身具有专用的接地端子pe端,如果从安全的角度和降低噪声的角度出发来看的话那么它必须要接地。
在这里我们提醒大家:(1)千万不要将地线接在电器设备的外壳上面,同时也不能接在零线上;(2)我们可以使用较粗的短线一端接到pe端,而另外的一端可以喝接地极相连,接地的电阻取值一般要小于100ω,而接地线的长度也要在20m以内;(3)一定要注意选择合理的接地方式。
变频器的接地方式有单点接地式、有多点接地式以及混合接地式等等形式的,而这些形式都是要根据实际的具体情况来选择使用的,所以一定要注意不能由于接地不良的缘故而对设备产生影响和干扰。
下面我们来看看这些形式所具有的特点:①单点接地:单点接地指的是在同一个电路或者是装置中,仅仅只有一个物理点的定义为接地点,而在低频的情况下性能会显得非常好;②多点接地:所谓的多点接地是指在装置中的每个接地点都能够直接链接到距离它最近的接地点的位置,而在高频的情况下性能会显得非常好;③混合接地:至于混合接地则是将单点接地和多点接地混合使用。
但是要根据系统抗干扰性的要求来进行合理的选用。
电磁干扰的传播途径都有哪些呢?变频器可以产生很大功率的谐波从而会对系统以及其他的设备造成一定的干扰性。
而且变频器的干扰方式和普通电磁的干扰方式都是几乎相同的,有电磁辐射、电路耦合、感应耦合等等,下面我们就来看看详细的内容。
(1)电磁辐射变频器相对于电网来讲它是属于非线性的负载,它所产生的谐波将会对接入的同一电网中的其它电子和电气设备产生谐波的干扰。
当变频器的金属外壳带有缝隙或者是孔洞,则辐射强度就和干扰信号的波长有关联,当孔洞的大小和电磁波的波长比较接近的时候,就会形成向四周辐射的干扰辐射源。
变频器的接地方式

所有变频器安装在金属板上。
所有柜子的金属板可靠连接,再接地。
变频器接地PE端子接金属板。
电机全部使用四芯线其中一根一端接电机外壳,一端接对应变频器的PE端。
PLC底板和通讯口本身是连接的,沿通讯电缆单独敷设一根4平方RVV软线,作为接地线,一直到通讯电缆的尽头,通讯电缆的屏蔽层两端(包括中部几点)接到此线。
该线只有一点接到地。
PLC传感器屏蔽层也必须远端接地。
(如果中间不能连接,也应使单独用RVV线将两台设备连接)。
总的说,就是变频器系统需要独立连接所有外壳,然后接地。
PLC、通讯系统也是单独连接,然后接地。
题外话:对于PLC、传感器的直流供电,要求使用一台380/220带隔离的变压器,接开关电源。
用它对PLC、变频器的Profibus供电。
***** 变频器的接地 *****因为,变频器对电机的驱动,相当高频载波的频率调制。
在电机电缆(电机线圈对外壳)处,由于介质电容,会有泄漏电流的存在,也会有射频干扰的产生。
事实上,变频器不使用供电系统的中性线。
变频器内每相进线都有Y形电容,并且通过一阻容接了外壳PE。
如果电机的外壳和变频器的PE连接,就可构成回路,使泄漏电流返回变频器三相的中点。
尽管使用四芯橡胶护套线,仍然能有效减少对外界的干扰。
因为这样的接法,电流之和等于零。
如果,使用屏蔽电缆连接电机,也要这样处理(用四芯)。
我很少使用屏蔽电缆。
***** 控制系统供电 *****同样的道理。
控制系统的供电在设计的时候,也不应该使用电源的中性线。
实际中,380V 经过隔离变压器,开关电源使控制回路的供电独立。
(每个柜子一套)。
***** 通讯线路 *****通讯线路需要连接多个柜子,距离较远。
你使用柜子外壳连接是不可以的。
可靠的办法还是单独敷设一根RVV/4mm线沿着通讯线路,通讯电缆的屏蔽层接到此线上,此线接地。
我不采用到处接地的做法。
而是处理好通讯电缆的所有接头,不接到金属底板的做法。
因为处理不好,很可能柜子与柜子之间仅仅有通讯电缆连接!!所以,不要使用那个中性线,不要使用那个220V。
变频器接地检测电路工作原理

变频器接地检测电路工作原理
咱先从一件小事说起哈。
有一次我去工厂参观,就看到那些工程师们在摆弄变频器。
我当时就好奇呀,这玩意儿到底是干啥的呢?后来一打听,才知道这变频器可重要了。
那这个接地检测电路呢,就像是变频器的小卫士。
咱打个比方哈,变频器就像是一个大明星,那接地检测电路就是它的保镖。
这保镖得时刻盯着,不能让大明星出啥问题。
这接地检测电路是怎么工作的呢?其实啊,它就像是一个侦探。
它会不停地检测变频器的接地情况。
如果发现接地有问题,它就会马上发出警报。
就好像侦探发现了坏人一样,赶紧通知大家。
比如说吧,有一次工厂里的一台机器突然出了故障。
工程师们一检查,发现是接地有问题。
这时候,接地检测电路就发挥作用了。
它马上发出了警报,告诉工程师们赶紧处理。
工程师们就赶紧行动起来,把接地问题解决了。
要是没有这个接地检测电路,那可就麻烦了。
说不定还会引起更大的事故呢。
这接地检测电路的工作原理其实也不难理解。
它就是通过检测电流的流向来判断接地是否正常。
如果电流流向不对,那就说明接地有问题。
就像我们走路一样,如果走的方向不对,那就会迷路。
总的来说呢,变频器接地检测电路就像是一个默默守护着变频器的小卫士。
它虽然不起眼,但是却非常重要。
有了它,我们才能放心地使用变频器。
好了,今天就聊到这里吧。
希望大家对变频器接地检测电路的工作原理有了更清楚的认识。
下次有机会,咱再聊点别的好玩的。
嘿嘿!。
变频器接地故障处理方法

变频器接地故障处理方法同学们!今天咱们来聊聊变频器要是出现接地故障了该咋办。
这变频器在很多地方都有用呢,要是出了问题可挺麻烦的。
咱得知道啥是接地故障。
就好比咱们走路的时候突然被什么东西绊了一下,变频器接地故障就是变频器在运行的时候出了点问题,好像和大地之间的连接不太对劲了。
这时候变频器可能就不能正常工作啦。
要是发现变频器出现接地故障了,别慌!第一步,咱们得先把变频器停下来。
就像咱们跑步的时候突然感觉不舒服,得赶紧停下来休息一样。
不能让变频器继续带病工作,不然可能会让问题变得更严重。
停下来之后呢,咱们得好好检查一下变频器的接线。
看看是不是有哪根线松了或者断了。
这就跟咱们检查自己的书包带子是不是断了一个道理。
有时候线松了或者断了,就会导致接地故障。
如果发现有问题,就赶紧把线接好或者换一根新的。
接着,检查一下变频器周围的环境。
是不是有什么东西碰到了变频器的线或者外壳呢?有时候一些杂物或者其他设备碰到了变频器,也可能会引起接地故障。
就像咱们在教室里,如果有东西掉到地上碰到了我们的脚,我们也会觉得不舒服呀。
如果有这种情况,就把那些东西移开,让变频器有一个干净、安全的环境。
还有哦,检查一下变频器的接地系统。
看看接地是不是良好。
这就像咱们盖房子的时候要把地基打好一样,变频器的接地也很重要。
如果接地不好,就可能会出现接地故障。
可以用万用表等工具来检查一下接地电阻是不是在正常范围内。
如果不在,就得想办法把接地弄好。
要是以上这些方法都试过了,还是不行呢?那可能就得找专业的人来帮忙啦。
就像咱们生病了自己吃药不管用的时候,就得去看医生一样。
专业的人有更专业的工具和知识,他们可以更快地找到问题的根源并解决它。
在处理接地故障的过程中,一定要小心哦。
不能随便乱摸变频器的内部零件,因为那里可能有电,会很危险。
就像咱们不能随便去摸电插座一样。
而且,也要按照正确的方法来操作,不能乱来。
变频器出现接地故障的时候,咱们不要慌张,按照步骤一步一步来检查和处理。
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摘要:从如何提高控制系统抗干扰能力和可靠性的角度出发,针对变频器实际应用系统中的接地问题,从主回路、各种选配件、模拟和通信控制线及测试等方面的接地问题进行了分析,提出了具体的接地方法及一系列值得商榷的问题。
1引言在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰日益严重,相应的抗干扰设计技术已经变得越来越重要。
接地是抑制电磁干扰,提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。
正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰。
在实际应用系统中,由于系统电源零线(中线)、地线(保护接地、系统接地)不分、控制系统屏蔽地(控制信号屏蔽地和主电路导线屏蔽地)的混乱连接,大大降低了系统的稳定性和可靠性。
2主回路接地对于变频器,主回路端子PE(E、G)的正确接地是提高变频器抑制噪声能力和减小变频器干扰的重要手段,因此在实际应用中一定要非常重视。
在变频器等电力电子设备中,为了提高装置的抗干扰和防雷击能力,在电源输入侧均有电容C1或者压敏电阻R1组成的电源滤波(图1)和压敏电阻R1、放电管D1组成的防雷击电路(图2)。
图1、图2分别示出了采用开关电源和线性电源的变频器电源输入线路及PE内部连线情况。
对于两种电源方式,为了提高抗干扰能力,一般不采用浮地和与系统直接接地方式,而是采用电容接地方式。
C2一般选用安规电容,要求具有良好的高频特性和足够的耐压,从而为高频干扰分量提供对地通路,抑制分布电容的影响,缺点是对于低频和直流仍旧是开路,一般通过加安规电阻R2来进行弥补。
由于变频器内部控制端子上控制屏蔽接地及采用线性电源变压器的屏蔽层均连接至PE,因此PE的连接情况直接关系到变频器的可靠性。
在我国,大多数工厂采用三相四线制,有些用户因没有地线,干脆不接,或者为了简单将PE接至零线。
在这种情况下,由于防浪涌电路中的电容及压敏电阻漏电流IC和IR较大,一般为几十至几百毫安,在接地情况不够良好的情况下,R0较大,零线与地之间的电压达到几十伏,甚至上百伏,既不符合消防安全规范,也对系统的可靠性产生重大影响,因此在条件允许的情况下应尽量采用专用接地线,避免与其他设备公用接地。
变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2,长度控制在20m以内。
建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地。
3、控制线屏蔽接地3.1通信线屏蔽接地在采用上位机PC/PLC通过RS232/485通信控制时,最容易犯的错误是两点接地。
对于图3中的情况要特别注意,由于接地点不在一起,不同接地点之间会出现地电位差,在屏蔽线中形成地回路,不仅起不到屏蔽作用,反而带来干扰。
特别是在上位机侧,一般用户没有专用接地,电源插座的接地端子往往采用接零线方式,会造成计算机或者变频器的损坏。
在某些PC或PLC中,开关电源采用非隔离方式,即使采用变频器方面的单侧接地,也会造成通信接口的损坏。
由于变频器通信控制信号一般低于100kHz,所以一般不用带状电缆,而采用屏蔽电缆或者双绞线。
但是,在实际应用过程中,由于接地不当,经常出现接地比不接地通信误码率高的现象,从而使人产生了屏蔽电缆要不要接地,如果要接地,是采用一点、两点还是多点接地的疑惑。
据有关资料和实践证明,在通信速率低于100kHz时,选用一点接地效果较好,对于采用Profibus,Modbus总线控制的高速率通信控制电缆的屏蔽层应该选用多点接地,最少也应该两端接地,并且采取在通信线路较长时在网络的终端加终端匹配电阻等抗干扰措施。
对于电缆的多点接地,一个附加的好处是可以减少屏蔽层的静电耦合。
另外,还有一个根据传输信号的波长来判别接地方式的参考标准。
以传输信号的波长λ的1/4为界,通信传输线长度小于λ/4时采用一点接地;长度大于λ/4时,由于屏蔽层也能起到天线作用,应采用多点接地,在多点接地时,最理想的情况是每隔0.05~0.1λ有一个接地点。
另外,在传输上升下降沿非常陡峭的信号时,也应按照变频信号来处理,实施多点接地。
最后要说明的一点;如果从干扰角度讲,低频干扰严重时采用屏蔽单点接地,在高频干扰情况下要多点接地,同时建议在通讯电缆中提供一根等电位线将各节点的通讯地串起来,以提高抗干扰能力。
3.2传感器信号屏蔽接地问题在采用变频器调速的高精度快速响应控制系统中,一般要安装速度传感器(如脉冲编码器、旋转变压器)来进行速度或位置闭环,或者在生产线和设备上安装压力、温度、张力、线速度等检测传感器。
这些传感器的一个共同特点是:为了提高抗干扰能力,信号线均采用屏蔽线,而且屏蔽线在传感器内部与传感器壳体接在一起。
当传感器安装在电机、管道或者生产线上时,屏蔽层就与这些设备相连接;而在传感器与变频器或其他控制设备连接时,屏蔽层又连接至PE端子。
如果此时变频器或外部设备接地不良(RE、RG大于接地标准最大电阻或者严重不等),就会出现通过屏蔽层接地的情况,如图4所示,形成对地电流IE,对系统工作的可靠性产生很大影响;严重时,系统将无法工作。
因此,在采用外部传感器的闭环控制系统中,距离较远时,一定要保证外部设备和变频器的可靠独立接地,或者选用传感器外壳不与控制屏蔽层连接的传感器,在变频器侧实施一点接地;距离较近时,可采用公共接地母排接地,保证传感器与控制设备接地点之间电位差近似为零,从而消除地环流形成的干扰。
3.3模拟信号屏蔽层接地实践证明,双绞线或双绞屏蔽线对磁场的屏蔽效果明显优于单芯屏蔽线,对于采用标准4~20mA/0~10V/1~5V模拟信号控制变频器频率/转速的系统,一定要采用双绞线或屏蔽电缆。
由于模拟信号频带较窄,原则上在接地的控制器或变频器一侧实施接地。
控制装置之间的信号电缆应在线路对地分布电容大的一端接地,这样能够减少信号电缆对地分布电容的影响。
实际系统中,一般在信号电缆数量多的控制装置一侧接地。
另外,对于抗干扰要求非常高的场合,可采用双重静电屏蔽的电缆,此时,外屏蔽层接至屏蔽地线,内屏蔽层接至系统地线。
系统地线可以是变频器外部控制隔离地、模拟控制地,或者是系统独立的接地线。
对于共模干扰严重的场合,可通过添加共模电感来消除共模干扰,如图5(a)所示;对于多点地电位浮动频繁的场合,可采用DC/DC隔离模块来实现电气隔离,如图5(b)所示,彻底杜绝干扰。
4、其他变频器附件接地问题交直交电压型变频器(如图6所示)输入采用三相不可控整流电路,谐波大,功率因数低,对于电网的污染严重。
因此,可针对不同的要求,采取相应措施。
比如,要求输入具有较高的功率因数时,必须加装直流电抗器L2或交流输入电抗器L1;要求减少变频器输出与电机的连接导线的无线电辐射干扰和延长变频器与电机之间连线时,必须在变频器输出侧加装交流电抗器L3;要求减少变频器的使用对周围设备的干扰时,必须在变频器输入侧加装EMI滤波器,以减少传导干扰,提高周边设备如PLC控制设备及自动化仪表的可靠性。
由于每个选件都有相应的屏蔽层,为了充分发挥性能,接地点的连线非常重要。
对于在同一控制柜中的中小功率变频调速系统,建议采用公共母排接地方式,如图7所示;对于不在同一控制单元,较为分散的系统,推荐不同单元之间采用独立接地方式,如图8所示;尽量不要采用图9所示的公共接地。
5测试中的接地问题在变频器产品的维修过程中,由于采用三相逆变桥控制,在输出功率模块损坏时,需采用示波器观察三相驱动与输出电压、电流波形。
一般对于小功率变频器,T1、T3、T5采用三组独立的驱动电源,T4、T6、T2采用一组驱动电源,四组电源间及与大地之间绝缘电压要求达到2000VDC以上;而对于大功率变频器,为了减少彼此之间干扰,T1~T6采用六组独立电源。
因此,在采用示波器测量PWM驱动波形时,最好不要直接测量,建议采用高压探头进行测量。
如无隔离措施,建议将示波器电源接地端子拔掉,以确保示波器机壳带电部分与其他电源或线路绝缘,特别是将示波器放置于导电的防静电实验台上时,要注意其外露金属壳体部分不与导电桌布接触,然后采用带衰减的示波器探头直接测量。
另外要特别提醒的是:尽管大多数电源插座未接地线,但插在同一插座上的设备地线也可能形成了地回路,如使用不当,有时会造成多台设备损坏的局面。
测试设备的电源最好全部采用隔离电源。
即使采取这些措施,也有可能造成测试设备的损坏,如图10所示。
图10中转矩仪内部通过7805将GND与机壳相连,当三脚插头接地脚没有被剪掉时,由于示波器探头负极与机壳相连,通过转矩仪的7805和RS232通讯口的GND与所关联设备的GND相连,当探头加到调速器时,GND点的电位升高到被测点(100V左右),因此串连在此回路中的元器件无一幸免损坏。
剪除接地极之后,示波器与转矩仪/计算机之间没有电路联系,故没有出现问题。
但是由于GND与保护地仍然相连,干扰通过GND-232引入到计算机/仿真器系统,导致仿真器频繁死机。
剪除所有电源线插头的接地极,同时将转矩测试仪表的7805芯片与机箱之间垫入绝缘导热材料,使GND与机壳之间绝缘。
经过实验,仿真器的干扰现象也消失。
6、几个值得商榷的问题6.1在三相四线制式中用电设备不宜采用独立接地体我国绝大部分低压供电系统为三相四线制,按照国外特别是欧洲电气公司的要求,用电设备的PE线要采用独立接地体的三相五线制式,笔者认为,在三相五线制未实施的现场如果采用PE独立接地,能提高系统的抗干扰能力,但不能避免触电事故。
在图11中,当电气设备R、S、T输入相线与机壳相碰时,将有接地电流I0流过对地保护电阻R0、R1,由于独立地线埋设条件一般比变压器零线情况稍差,现假设R1=R0(R1一般大于R0),在上述情况下,设备外壳将达110V。
一般接地电阻标准为小于10Ω,如果按照5Ω来计算,短路故障电流I0=220/(5+5)=22A。
为了使保护设备可靠工作,接地短路电流一般不小于快速熔断器额定电流的3倍或自动空气开关整定电流的1.25倍,据此可以计算出,对于电气设备中快速熔断器电流大于7.3A或自动空气整定电流大于17.6A的电气设备,保护设备将不能有效动作。
6.2控制系统PE线中漏电流超标前面已经讲过,在变频器的输入回路一般均安装电源浪涌抑制器或EMI滤波器等电路,在直流侧加装直流电抗器,在输出侧安装电抗器等附件,附件屏蔽层对地线之间产生很大的漏电流。
经过测试,目前许多变频器PE端子接入系统地线时漏电流达到了300mA以上,而我国消防有关规定,要求PE地线中漏电流应小于210mA,这样许多变频器是不符合防火要求的。
因此对于火警危险的工作场所,在使用变频器等产品时一定要确认地线对地漏电流是否符合标准,以防止由于绝缘故障引起的火灾。
等效原理图如图12所示,如果变频器与电机的连线比较短,而且电机与变频器同时采用ES一点接地,分布参数C1、C2、C3比较小,则iE12可以忽略不计,iA、iB、iC之和等于iE,在数值上亦较小,一般均符合要求;如果变频器与电机的连线较长,分布参数C1、C2、C3比较大,iE12分量将增大,致使控制系统PE 线中漏电流iE12与iE1之和超标。