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【电子竞技押注平台】变频器控制电机漏电原因及措施

文章出处:电子竞技押注平台 人气:发表时间:2021-09-25 00:50
本文摘要:有的现场用于变频器掌控电机会经常出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏平均,在这里针对此故障的原因展开理论的分析和解释如下。 漏电问题产生的原因 我们都告诉电动机的三相定子绕组流到电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就不会产生感应器电动势,此电动势的大小就各不相同变频器IGBT的电源频率的大小,由于高性能的掌控拒绝低的电源频率,其电源速度迅速,则DV/DT偏高,同时这个感应器电动势就偏高,人触碰上就有电击的感觉。

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有的现场用于变频器掌控电机会经常出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏平均,在这里针对此故障的原因展开理论的分析和解释如下。  漏电问题产生的原因  我们都告诉电动机的三相定子绕组流到电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就不会产生感应器电动势,此电动势的大小就各不相同变频器IGBT的电源频率的大小,由于高性能的掌控拒绝低的电源频率,其电源速度迅速,则DV/DT偏高,同时这个感应器电动势就偏高,人触碰上就有电击的感觉。

理论上IGBT的电源速度就越慢,电机外壳上的感应器电动势就越高,而变频器对电机的控制精度和号召就越高,人触碰之后被电的感觉就越高,反之,IGBT的电源频率快,感应电就小,人触碰的感觉就小,所以国内的低端变频器设计的电源频率偏高,掌控电机后感应电小,人碰上没啥感觉,但其控制性较好,动态号召较快。  漏电问题的解决方案  为了防止这个问题的再次发生,在硬件设计的时候,就重新加入了感应电浪涌滤波器电路,并将浪涌滤波器的短路端于变频器的外壳连接,同时在变频器的配线解释中,拒绝将电机的短路端同变频器的短路B连接,将输出电源的地(大地)同变频器的短路A连接,从而使电机的感应电通过电机与变频器的短路和变频器与电源的接地线构成电路,使电机的地变频器的地和电源的地在同一电位上,他们之间的电位差是为0伏电压,这样人站在大地上面认识到电机的外壳、设备的机架、变频器的外壳就会有被电的感觉了。  但是有些工厂内为了配线便利,高压配电房内没把地线拖入车间,甚至错误的指出大地就是地线,这种点子是错误的,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  无以纳N线盒地线呢?发电站里的N线也是和地线连在一起的啊?我们不必拉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纳电源地线的,设备不了寻找相接地点,而电机在用于中却有感应器漏电的情况,遇上这种情况,我们获取两种方案:  方案1:电机、变频器、机架三个电线连在一起之后,使他们正处于同一电位,并经过变频器内部的浪涌吸取、泄放,使感应器电压大大增大,这样不至于让人又电线的感觉,也就是说没地线也没关系,只要就几个的地连在一起就好了,这样变频器内部的浪涌滤波器才起起到到起到。  方案2:一般情况下经过方案1的处置,不至于不会有电人的现象,但由于类似的原因,感应器电压还是较为低,还可以电人,那就在方案1的前提下再行在变频器的输出电源末端减少一个感应电浪涌滤波器。

  并将感应电浪涌滤波器的地与电动机的地、变频器的地接上一起(如图4中的红色线右图)让感应电浪涌滤波器再行一次对电机的感应电展开吸取和泄放,更进一步增大感应器电压,超过避免漏电电人的目前的。减少的感应电浪涌滤波器的电路原理与变频器内部的浪涌滤波电路是一样的,是由于体积过于大,不了设计加装在变频器内部电路里面,因此制成外接方式。  我们曾多次过大量的实验证明,通过方案二这种永久磁铁的现场排查,在没接电源的地线的应用于场合下,都能将电动机运转产生的感应器电压增大到20V以下,保证现场操作者人员的安全性,会再有被漏电电人的感觉。

但是,方案二中如果相接有电源线的地线,那么也就不必外接感应电浪涌滤波器都可以了。  另外,如果现场是有多台变频器掌控电动机运转时,且不方便加装多个感应电浪涌滤波器的,不一定是拒绝每台变频器都配上一下感应电浪涌滤波器,也可以只接一个或两个感应电浪涌滤波器,并将滤波器的短路末端与现场几台变频器的短路末端、现场电动机的短路末端、设备机架相接在一起,如图5右图:由于每台变频器内部都有感应电浪涌滤波器电路,但如果电机的接地线没相接返回变频器的短路端子去的话,感应电浪涌滤波器也就不起作用了,所以现场应用于中电动机的短路末端一定要与变频器的短路末端收到一起。  当然有些设备在某些场合电机不接地线也会有漏电的感觉,这与本文前面所说的大地虽然也是归属于导体,但大地却是是有阻值的,而且根据有所不同的土地的土壤成份,阻值也大小不一原理是一样的。但是按照准确的用电安全性规范,是拒绝电机较好短路的,但条件不容许(如没电源短路末端)的,电动机的地、电柜外壳与变频器的地总可以相接在一起的。


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