关于变频器漏电的若干问题..
变频器漏电开关跳闸的解决方法

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变频器漏电问题解决方法

变频器漏电问题解决方法
1、漏电问题产生的原因在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200伏不等,在这里针对此故障的原因进行理论的分析和说明如下。
根据变频器控制电机运行的功能我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高性能的控制
要求高的开关频率,其开关速度很快,则DV/DT偏大,同时这个感应电动势
就偏大,人触摸上就有电击的感觉。
理论上IGBT的开关速度越快,电机外壳
上的感应电动势就越高,而变频器对电机的控制精度和响应就越高,人触摸之后被电的感觉就越高,反之,IGBT的开关频率慢,感应电就小,人触摸的感
觉就小,所以国内的低端变频器设计的开关频率偏低,控制电机后感应电小,人摸上没啥感觉,但其控制性较差,动态响应较慢。
我司的变频器性能和动态响应都较好,因而我司的IGBT的开关频率和速度都较高,感应电动势相应会
大些。
因为工频运行电机是的频率只有50HZ,所以一边情况下不会有漏电的
感觉,而变频控制时,开关频率很高,电机外壳就会有漏电的感觉。
2、漏电问题的解决方案
为了避免这个问题的发生,在硬件设计的时候,就加入了感应电浪涌滤波器电路(其等效电路如但是有些工厂内为了配线方便,高压配电房内没有把地线拉入车间,甚至错误的认为大地就是地线,这种想法是错误的,大家不妨想一想,如果大地可以当地线,那我们日常生活中何必拉N线盒地线呢?发电站里的N线也是和地线连在一起的啊?我们不用拉N线盒地线不是省很多电
线吗?为啥浪费人力、物力、时间呢?然而现实中有很多工厂没有拉电源地线。
变频器漏电流保护1

变频器漏电流知识一、用电安全要求的保护人身安全:防止用电事故,一般是通过电器和设备的可靠制造--即通过基础绝缘--来确保安全性。
然而当基础绝缘受到损坏时,可能引起的故障就需要有防止过高人身电流的补充保护措施。
在防止危险的身体电流时,必须区分为直接接触与间接接触。
在间接接触时,电气设备上出现绝缘故障而产生的剩余电流是经过保护地线(PE线)而流向大地的。
在出现故障时,如有人正好触及含有故障的电器,则当事人就与故障回路相并联。
根据保护导线/人体的电阻比例,最大部分的电流流经保护地线。
另一种情况是,由于粗心大意而直接触及在正常工作是带电的部件或者触及了外界的,不接地的导电部件,而在故障情况下又是带电的部件。
人在这里充当着保护导线的作用,剩余电流流过人体,导致触电。
防火:短路或接地短路,尤其当故障回路具有相当高的电阻出现在电弧位置上时,这种“不完全的”短路或接地短路就具有火灾危险性。
由于出现的剩余电流有时甚至远低于前接过流保护装置的额定电流,所以不能指望过电流保护装置(如小型断路器或熔断器)来分断这类故障。
剩余电流保护器能在这方面提供全面保护。
在DIN VDE 0100-720中,对含有火灾危险的工作场所,为了防止由于绝缘故障而引起的火灾,已规定了下述要求:只能采用额定剩余动作电流最大为0.5A的剩余电流保护器作为预防措施。
为了更可靠地防火,在实践中大多数使用额定剩余动作电流I△N≤0.3A的剩余电流保护器。
二、普通剩余电流保护器的功能及原理如图,剩余电流保护器对正常的负载电流不予检测,但它能检测出主回路中对保护地线PE的剩余电流(漏电流),这种电流多数是因为用电设备绝缘损坏而产生的。
剩余电流保护器的首要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,额定剩余动作电流I△N≤30mA的剩余电流保护器在其他保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。
三、变频器产生的剩余电流变频器会产生相当大的对地漏电流,这是由变频器的输出固有电压特性决定的。
变频器漏电原因及解决方法

变频器漏电原因及解决方法变频器是一种用于调节电动机运行速度和输出功率的装置,广泛应用于工业控制系统中。
然而,变频器在使用过程中可能会出现漏电问题,需要及时解决以确保设备和人员的安全。
本文将对变频器漏电的原因进行分析,并提出相应的解决方法。
一、变频器漏电的原因1.设备老化:变频器作为一种电子设备,长时间使用后容易出现老化现象,导致绝缘变差,从而引起漏电。
设备老化可能是因为长时间没有得到维护保养,也可能是因为厂家生产质量不过关。
2.电源问题:变频器供电不稳定、电源线接触不良等问题可能导致漏电。
电源问题包括电压波动、电流过大、线路接触不良等因素。
3.电机问题:电机的绝缘变差、接线错误、接地不良等情况都可能引起变频器漏电。
电机的故障可能是因为使用时间过长、工作环境恶劣等因素造成的。
4.外界环境干扰:变频器在使用过程中可能受到其他设备的电磁辐射、过电压等外界干扰,导致漏电问题。
5.操作不当:误操作变频器的人员可能导致变频器发生故障,引起漏电。
二、变频器漏电的解决方法1.定期维护保养:定期对变频器进行维护保养,包括清洁设备、检查接线是否松动、检查绝缘是否良好等。
及时发现并解决设备老化问题,减少漏电的概率。
2.检查电源问题:定期检查变频器供电情况,确保电源稳定,避免波动和过电流。
检查电源线的接触是否良好,如果发现问题应及时更换电源线。
3.检查电机问题:定期检查电机的绝缘状态,并及时更换变差的绝缘件。
确保电机的接线正确,接触良好。
加强电机的接地,确保接地良好。
4.增加外部屏蔽:对受到干扰的变频器,可以增加外部屏蔽措施。
例如,对变频器进行屏蔽、使用电磁屏蔽罩等,减少外界干扰,提高设备的稳定性和安全性。
5.培训操作人员:定期培训操作人员,教授正确的变频器使用方法和操作流程。
提醒操作人员不要随意调整变频器参数,避免误操作引起故障。
总结:变频器漏电问题可能有多种原因,如设备老化、电源问题、电机问题、外界环境干扰和操作不当。
变频器漏电保护

漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。
漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。
漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零,电流互感器铁芯中感应的磁通向量和也等于零,这时由于电流互感器二次侧绕组元信号输出,漏电保护器脱扣器不动作,电路正常供电。
但当电路发生故障或绝缘破损漏电时,电流向量总和不等于零,电流互感器铁芯中感应的磁通使得二次侧绕组产生感应电压,当故障电流达到一定值时,感应电压使漏电保护器脱扣器动作。
而对于电梯来讲:
第一:在电机启动时无法做到在启动时保持三相电流平衡,因此电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。
第二:对变频控制的电梯,在启动时为保护变频器支流环,通常会采用二相降压整流的方式对直流环进行充电,因此在启动时只有两相有电流,电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。
第三:变频器使用中,会产生电磁干扰,而在金属壳体屏弊后,金属壳体就会对地有电位差,所以只有重复接地最安全,但重复接地后,这部分能量反应到漏电上就是输入电流输出电流不平衡,漏电开关只是从电流上判断漏电,它不知道变频器会通过谐波(电磁波,寄生电容)方式泄漏,而泄漏值又大于普通漏电的域值,因此在一旦变频器开始工作就会造成漏电保护开关动作。
变频器漏电原因及解决方法

变频器漏电原因及解决方法
1.设备维护不当:定期的设备维护是防止漏电的重要环节。
如果设备长时间没有进行维护,容易出现老化、接触不良等问题,从而导致变频器漏电。
2.接地线路不良:设备的接地线路是防止漏电的重要保障措施。
如果接地线路接触不良或者接地电阻过大,都会导致变频器漏电。
3.变频器本身质量问题:一些低质量的变频器,可能在设计、制造过程中存在缺陷,容易导致漏电问题。
特别是一些偷工减料的小厂家生产的变频器,安全性无法得到保障,很容易发生漏电。
4.环境湿度过高:变频器在潮湿的环境中工作,容易导致绝缘材料变差,从而引发漏电问题。
解决方法如下:
1.设备维护:定期对变频器进行维护,保持设备的良好状态。
可以设立维护计划,定期进行设备检查、清洁和保养,及时更换老化的零部件。
另外,应注意在维护过程中,遵循操作规程,确保安全。
2.接地线路维护:定期检查变频器的接地线路,确保接地线路的接触良好,没有松动或者腐蚀现象。
同时,应定期测量接地电阻,确保接地电阻符合安全标准。
3.选购质量可靠的变频器:在选购变频器时,应选择质量可靠的品牌和厂家。
可以参考其他用户的评价和经验,选择具有一定知名度和口碑的产品。
4.提高工作环境的干燥程度:如果变频器工作环境湿度较高,可以采取相应的措施提高环境的干燥程度,如安装除湿设备或者加设通风设备,确保变频器的正常工作。
总之,变频器漏电是一种较为严重的电气安全问题,应引起足够的重视。
通过定期维护设备、维护接地线路、选购质量可靠的产品和改善工作环境,可以有效预防和解决变频器漏电问题,确保电气设备的安全运行。
变频器控制电机存在漏电问题的解决方案

变频器控制电机存在漏电问题的解决方案变频器是近年来在工业领域中越来越广泛使用的一种电力调节设备。
它通过调整电流,改变电机的转速从而达到节能降耗的效果。
然而,由于设计不合理,使用不当等原因,变频器控制电机存在漏电问题,带来了诸多安全隐患。
本文将介绍变频器控制电机存在漏电问题的原因,并提出解决方案。
漏电的原因1.接地故障变频器控制电机使用时,常常会出现接地故障,使得带电体接触机壳,发生漏流现象。
同时,也会对人和设备产生安全隐患。
2.绝缘损坏变频器控制电机长时间使用后,可能会因温度升高或者其他原因导致绝缘损坏,从而引发漏电事故。
3.地线接触不良如果地线接触不良,或者地线不够厚,也会产生漏电现象。
解决方案1.使用带有绝缘故障保护功能的变频器绝缘保护是防止电气设备因绝缘损坏而发生故障和事故的关键性措施之一。
使用带有绝缘故障保护功能的变频器,可以有效地避免绝缘损坏引起的漏电问题。
2.增强对变频器及电机绝缘检测的频率对于变频器及电机的绝缘检测要加强,互惠控制系统可以监测电机的绝缘电阻,当绝缘随着时间变差的时候,设备就会发出警报,并停机,以防止漏电故障发生。
3.针对不同类型漏电问题,采取相应的措施不同类型的漏电问题,需要采取不同的解决方案。
例如,对于接地故障,可以采用断路器、地漏、保护接地等措施;对于绝缘损坏,可以通过使用绝缘纸、采用带绝缘保护的电缆等方式;对于地线接触不良,可以将地线直接接在设备外壳上,引流漏电。
小结变频器控制电机存在漏电问题,与其造成的安全隐患需引起我们的重视。
简单来说,解决漏电问题的关键在于对原因的正确识别。
要采取相应的措施,必须先明确漏电问题的具体类型,然后才能进行有效的针对性措施。
通过使用带有绝缘故障保护功能的变频器,及时进行绝缘检测和加强设备接地,可以有效地预防漏电事故的发生,保障设备的安全运行。
关于变频器漏电的若干问题

关于变频器应用中漏电保护开关跳闸问题分析报告一,漏电保护开关的工作原理下图所示,漏电保护开关检测的是输入共模电流,也就是所说的对地漏电流,检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线,在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载,R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。
当负载侧有对地短路现象或者对地有较大的电容时,输出侧的电流就会通过大地返回电网,此时流过电流互感器的电流之和不为零,这个电流就称之为漏电流。
当检测到的电流大到一定程度就会触发保护开关脱扣。
二,对地漏电流的产生原因和电流通路分析1,变频器应用中为什么会产生较大的漏电流普通电机的绕组和机壳之间存在着较大的分布电容,在电网供电的情况下,电源线上只有50Hz的工频电压,由于频率很低,通过分布电容的漏电流很小。
但在用变频器驱动电机时,由于变频器输出的是几kHz的高频脉宽调制的电压波形,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,对于同样的电机同样的分布电容,漏电流会增大百倍以上,这是由变频器的工作原理决定的。
上图是实测的是输出零频时变频器输入端的漏电流波形,可以看出,主要成分是5kHz的开关频率。
说明漏电流的主要是由于变频器输出的PWM波。
2,输入端安规电容的作用输入端安规电容的作用主要是减小变频器内部对外部电网的干扰影响,由于变频器中安规电容取值很小(2200P),对于工频的阻抗很大(1.4M),对漏电流的贡献很小(每相约0.15mA ,且三相平衡时基波漏电流之和为零)。
但如果电网中的电压谐波很高时,电网灌入变频器的漏电流就会明显加大,且三相不会抵消,漏电流的值与电压谐波的频率成正比,与谐波电压的幅值成正比。
3,电机机壳接地的位置为了减小输入的漏电流,可以调整电机机壳的接地位置:将电机机壳的接地线接至变频器上的PE端子,如下图所示,按照这种接法,变频器内部的安规电容提供了负载侧漏电流的一个循环通路,可以减小电网侧的漏电流。
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关于变频器应用中漏电保护开关跳闸问题分析报告一,漏电保护开关的工作原理下图所示,漏电保护开关检测的是输入共模电流,也就是所说的对地漏电流,检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线,在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载,R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。
当负载侧有对地短路现象或者对地有较大的电容时,输出侧的电流就会通过大地返回电网,此时流过电流互感器的电流之和不为零,这个电流就称之为漏电流。
当检测到的电流大到一定程度就会触发保护开关脱扣。
二,对地漏电流的产生原因和电流通路分析1,变频器应用中为什么会产生较大的漏电流普通电机的绕组和机壳之间存在着较大的分布电容,在电网供电的情况下,电源线上只有50Hz的工频电压,由于频率很低,通过分布电容的漏电流很小。
但在用变频器驱动电机时,由于变频器输出的是几kHz的高频脉宽调制的电压波形,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,对于同样的电机同样的分布电容,漏电流会增大百倍以上,这是由变频器的工作原理决定的。
上图是实测的是输出零频时变频器输入端的漏电流波形,可以看出,主要成分是5kHz的开关频率。
说明漏电流的主要是由于变频器输出的PWM波。
2,输入端安规电容的作用输入端安规电容的作用主要是减小变频器内部对外部电网的干扰影响,由于变频器中安规电容取值很小(2200P),对于工频的阻抗很大(1.4M),对漏电流的贡献很小(每相约0.15mA ,且三相平衡时基波漏电流之和为零)。
但如果电网中的电压谐波很高时,电网灌入变频器的漏电流就会明显加大,且三相不会抵消,漏电流的值与电压谐波的频率成正比,与谐波电压的幅值成正比。
3,电机机壳接地的位置为了减小输入的漏电流,可以调整电机机壳的接地位置:将电机机壳的接地线接至变频器上的PE端子,如下图所示,按照这种接法,变频器内部的安规电容提供了负载侧漏电流的一个循环通路,可以减小电网侧的漏电流。
但由于电机侧很难与大地隔离,这一措施对减小漏电流有改善,但效果有限(尤其是当电机距离变频器较远时,变频器与负载电机之间连接的PE线对高频的阻抗变大,以至于大于电机机壳接地阻抗)三,减小漏电流的方法1,变频器工作状态对漏电流的影响:a) 载波频率:载波频率越高,漏电流越大,漏电流的有效值与频率约为开方关系。
b) 输出频率:在较高输出频率的情况下,漏电流与输出频率关系不大,但在零频附近时,由于变频器三相输出的漏电流是叠加关系,漏电流的有效值会变大。
c) 变频器的发波方式:由于五段发波时,每一相的输出电压有1/3左右时间是没有开关动作的,因此同样条件下七段发波方式比五段发波方式产生的漏电流大;HC变频器低频输出时默认采用的是七段发波方式,因此漏电流低频比高频大;矢量控制方式下采用的是七段发波,因此矢量控制方式的漏电流大于V/F方式。
d)2,接线方式对漏电流的影响a) 零地合一为什么可以减小漏电保护开关的漏电流:所谓零地合一指的是将电网的零线当作地线接到变频器的PE端子,如下图所示,由于变频器及负载对机壳的漏电流是通过零线返回电网的,而漏电保护开关检测不到这部分漏电流,理论上讲如果变频器和电机负载的机壳均不接大地(主要是电机机壳),则漏电流可以为零,但实际上无法做到。
因此只能改善减小漏电流b) 取消变频器输入安规电容为什么对漏电流减小有好处:对于理想电网,安规电容对漏电流的影响非常小,但由于电网电压谐波的影响,尤其是在多台变频器同时工作时,电网电压谐波会比较大,造成安规电容上的漏电流变大。
当无法避免电机机壳通过机架接地时,取消安规电容会有一定的好处。
c) 输出电抗器的作用:在变频器U/V/W输出端加电抗器由于提高了负载的高频阻抗,对减小漏电流也有较好的帮助。
最近,经常有用户反映,变频器前端加装漏电保护开关时遇到问题,尤其是丹佛斯变频器。
一送电漏电保护开关就会动作。
本文将根据变频器的设计原理对此问题进行深入分析,并且提出相应的解决方案。
关键词:ELCB : Earth Leakage Circuit Breaker 漏电保护断路器RCD: Residual Current Device 剩余电流保护器一、用电安全要求的保护人身安全:防止用电事故,一般是通过电器和设备的可靠制造--即通过基础绝缘--来确保安全性。
然而当基础绝缘受到损坏时,可能引起的故障就需要有防止过高人身电流的补充保护措施。
在防止危险的身体电流时,必须区分为直接接触与间接接触。
在间接接触时,电气设备上出现绝缘故障而产生的剩余电流是经过保护地线(PE线)而流向大地的。
在出现故障时,如有人正好触及含有故障的电器,则当事人就与故障回路相并联。
根据保护导线/人体的电阻比例,最大部分的电流流经保护地线。
另一种情况是,由于粗心大意而直接触及在正常工作是带电的部件或者触及了外界的,不接地的导电部件,而在故障情况下又是带电的部件。
人在这里充当着保护导线的作用,剩余电流流过人体,导致触电。
防火:短路或接地短路,尤其当故障回路具有相当高的电阻出现在电弧位置上时,这种“不完全的”短路或接地短路就具有火灾危险性。
由于出现的剩余电流有时甚至远低于前接过流保护装置的额定电流,所以不能指望过电流保护装置(如小型断路器或熔断器)来分断这类故障。
剩余电流保护器能在这方面提供全面保护。
在DIN VDE0100-720中,对含有火灾危险的工作场所,为了防止由于绝缘故障而引起的火灾,已规定了下述要求:只能采用额定剩余动作电流最大为0.5A的剩余电流保护器作为预防措施。
为了更可靠地防火,在实践中大多数使用额定剩余动作电流I△N≤0.3A的剩余电流保护器。
二、普通剩余电流保护器的功能及原理普通剩余电流保护器工作原理如图,剩余电流保护器对正常的负载电流不予检测,但它能检测出主回路中对保护地线PE的剩余电流(漏电流),这种电流多数是因为用电设备绝缘损坏而产生的。
剩余电流保护器的首要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,额定剩余动作电流I△N≤30mA的剩余电流保护器在其他保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。
三、变频器产生的剩余电流变频器会产生相当大的对地漏电流,这是由变频器的输出固有电压特性决定的。
变频器输出的PWM电压波形含有大量谐波,这些谐波会通过电机绕组的对地寄生电容和电机电缆线的对地寄生电容产生出对地漏电流。
上述漏电流可能会远远大于50mA,而实际的具体数据,将与以下几个因素有关:1.电机电缆线的长度;2.电机电缆线是否有屏蔽;3.变频器的调制频率;4.是否使用无线电射频干扰(RFI)滤波器;5.电机是否接地。
四、丹佛斯变频器的设计特点丹佛斯变频器原理图1. 根据图示,丹佛斯变频器在输入侧的相间与线地之间都设计安装了吸收保护电容,由于丹佛斯变频器支持内置的RFI 滤波器,因此在整流单元后面也设计安装了吸收保护电容。
由图可见,两组吸收保护电容都接地。
2. 根据漏电保护器的原理和丹佛斯变频器的设计可见,当变频器送电时,主回路要对那些吸收保护电容充电,瞬间会产生相当大的对地漏电流。
3. 丹佛斯变频器在设计上的优越性:凭此设计,丹佛斯变频器可以保证完全满足EMC电磁兼容性标准EN55011λ 1A/1B的要求;由于有几组的电容保护,丹佛斯变频器可以承受较大的来自电网的电压突波,比如雷击等,而不至于损坏;λ五、结论:1. 变频器在运行时,视实际电机接线情况,可能产生远大于50mA的漏电流;2. 丹佛斯变频器由于其设计中的固有特点,在送电瞬间会产生相当大的漏电流;3. 普通剩余电流保护器不适用于保护变频器,特别是电磁兼容性能较好的丹佛斯VLT系列变频器。
六、适用于变频器类负载的剩余电流保护器:早期使用的剩余电流保护器,根据实际要求,只在正弦交流剩余电流时才脱扣。
由于在工业用电设备中,三相桥式整流的电路应用日益增多,这类电路在发生故障时出现的是平滑直流型或略带纹波的平滑直流剩余电流。
普通交流和脉动直流敏感型剩余电流保护器并不能检测和分断这类直流剩余电流。
因此在故障时产生这类剩余电流的用电设备只允许使用全电流敏感型剩余电流保护器。
全电流敏感型剩余电流保护器,用于交流型和脉动直流型剩余电流时是采用DIN VDE0664的规定,对于平滑直流型剩余电流则采用IEC60479的规定。
全电流敏感型剩余电流保护器满足国际标准IEC60755修订版“剩余电流动作保护装置—B 型的一般要求”。
国际电工协会(IEC)早在1992年就根据剩余电流保护器的动作特性,将剩余电流保护器分为:AC、A、B型。
AC型—对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流能可靠脱扣A型—对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流,脉动直流剩余电流和脉动直流剩余电流叠加0.006A平滑直流能可靠脱扣B型—全电流剩余电流保护型全电流保护型剩余电流保护器工作原理根据IEC60755 第二次修订版以及德国电气协会DIN VDE0664-100标准,B型剩余电流保护器应具备以下的特点:在送电的瞬间不动作;λ在设备长时间运行过程中,漏电保护动作值为300mA;λ完全适用于剩余电流含直流分量的场合。
λ由此可见,B型剩余电流保护器充分考虑到了电磁兼容性变频器的特点,很好地解决了具有三相整流装置的电气设备的漏电保护问题。
七、丹佛斯变频器漏电保护的解决方案:1. 建议采用符合IEC60755,或DIN VDE0664-100标准所规定的B型剩余电流保护器。
例如:西门子5SM系列漏电保护开关,B型,额定电流16—63A2. 如果不具备安装专用剩余电流保护器的条件,则可以不在变频器前端安装漏电保护开关。
但是,为了符合EN50178安全标准,必须保证变频器可靠接地,接地线的导线截面积要为普通接地线的2倍或至少10mm2以上,以免造成人身伤害。
中国国家标准目前还没有单独的B型剩余电流保护器的分类,但根据GB 6829-1995,额定剩余电流动作的值有0.006,0.01,0.03,0.05,0.1,0.3,0.5,1,3,5,10,20A这几个规格;用于间接接触保护的剩余电流保护器可以延时动作,延时时间有0.2,0.4,0.8,1,1.5,2秒这几个规格。
因此可以选用额定剩余动作电流值为0.3A,动作延时0.4-1秒左右的剩余电流保护器作丹佛斯变频器的漏电保护。
国内生产的剩余电流保护器主要型号有JD1、JD3、DBL 等。
其中JD1是电磁式剩余电流继电器,额定电压380V,额定电流200A,额定剩余动作电流为30、100mA和300mA,分断时间不小于0.2s。
JD3为电子式剩余电流继电器,额定电压380V,额定电流100~800A,额定剩余动作电流从30mA~1A分级可调,分断时间分一般型和延时型两种。