Nov 23, 2018 Lämna ett meddelande

Omriktarens kontrollmotor läckage orsaker och åtgärder

Omriktarens kontrollmotor läckage orsaker och åtgärder

Vissa användningsomriktare för att styra motorn kommer att ha läckageproblem. Läckspänningen varierar från tiotals volt till 200 volt. Den teoretiska analysen och förklaringen av orsaken till detta fel är som följer.

Orsaker till läckageproblem

Vi vet alla att motorens trefasstatorlindning strömmar genom en ström för att generera ett roterande magnetfält. Enligt principen om magnetoelektrisk induktion genererar motorens yttre hölje en inducerad elektromotorisk kraft. Storleken på denna elektromotoriska kraft beror på omkopplingsfrekvensen hos omriktaren IGBT. Prestandakontrollen kräver en hög omkopplingsfrekvens, och dess omkopplingshastighet är snabb, då är DV / DT för stor och den inducerade elektromotoriska kraften är för stor och det finns en känsla av elektrisk stöt när personen berör. Teoretiskt sett desto snabbare växlar hastigheten för IGBT, ju högre inducerad elektromotorisk kraft på motorhuset, och ju högre kontrollnoggrannheten och svaret från inverteren till motorn, ju högre känslan av att laddas efter att personen berör, och vice versa, omkopplingsfrekvensen för IGBT. Långsam, induktionskraften är liten, känslan av mänsklig beröring är liten, så den låga växelriktarens utformning av den inhemska omkopplingsfrekvensen är låg, induktionsmotorn efter att motorn är liten känns det mänskliga känslan ingen mening men kontrollen är dålig, dynamisk Svaret är långsamt.

Lösning på läckageproblem

För att undvika detta problem läggs den induktiva överspänningsfilterkretsen i hårdvaruformningen och jordningsänden hos överspänningsfiltret är ansluten till omriktarens yttre hölje och i omriktarens beskrivning av omformaren krävs det att ansluta jordens ända till jordens omformare B och anslut jordens jord (jord) till jordens A-jord, så att motorns induktionsström passerar genom jordning av motor och omformare och jordning av växelriktaren och strömförsörjningen. Linjen bildar en slinga så att marken för motorens jordning och jordens strömförsörjning har samma potential och potentialskillnaden mellan dem är 0 volt, så att personen står på marken och står i kontakt med det yttre Motorens hölje, enhetens ram, Omriktarens yttre hölje kommer inte att känna sig laddad.

Men i vissa fabriker drog högspänningsfördelningsrummet inte för jordledningsnätet till verkstaden, och förmodligen trodde det att jorden var jordledaren. Denna idé är fel. Du kanske vill tänka på om jorden kan lokaliseras. Vad finns i vårt dagliga liv?

Kommer du att dra ut N-line-rutan? N-linjen i kraftverket är också ansluten till marken? Vi behöver inte dra N-linjens jordledare för att spara mycket ledningar? Varför slösa manpower, materialresurser och tid? I själva verket drar många fabriker inte kraften, utrustningen kan inte hitta grunden och motorn används vid inducerad läckage, i det här fallet erbjuder vi två alternativ:

Lösning 1: Efter motorens tre trådar är omvandlaren och ramen kopplade ihop, de är i samma potential och absorberas och urladdas av omvandlarens inre strömning så att den inducerade spänningen blir kraftigt reducerad, så att att det inte orsakar folk. Känslan av elektrisk stöt, det vill säga det finns inget samband med jordtråden, så länge flera grunder är anslutna ihop, så att överspänningsfiltret inuti omformaren kan fungera.

Alternativ 2: Under normala omständigheter, efter behandling av schema 1, kommer det inte att finnas någon elektrikerfenomen, men av speciella skäl är den inducerade spänningen fortfarande relativt hög och den kan vara elektrisk, då omvandlaren är i premissen för schema 1. Ett induktivt överspänningsfilter läggs till ingångsaggregatet.

Anslut marken för det induktiva överspänningsfiltret till motorens och jordens omformare (enligt den röda linjen i figur 4). Låt det induktiva överspänningsfiltret absorbera motorns inducerad ström igen. Relief, minska den inducerade spänningen ytterligare för att förhindra strömläckage av el. Kretsprincipen för det ökade induktiva överspänningsfiltret är detsamma som överspänningsfilterkretsen inuti omformaren. Den är för stor för att kunna utformas och installeras i växelriktarens interna krets, så den görs externt.

Vi har haft många experiment för att bevisa att på platsen rättelse av anslutningsmetoden i det andra systemet kan minska den inducerade spänningen som genereras av motorns drift till under 20V vid jordanslutningens tillämpning utan strömförsörjning, vilket säkerställer operatör på plats. Säkerheten kommer inte längre att känna av personer som läcker el. Om emellertid jordkabeln i nätkabeln är ansluten i det andra schemat, behövs inget externt induktivt överspänningsfilter.

Om det finns flera inverterare i fältet för att styra motorns drift, och det är inte lämpligt att installera flera induktiva överspänningsfilter, är det inte nödvändigt att kräva att varje inverterare är utrustad med ett induktivt överspänningsfilter. Anslut endast ett eller två induktiva elektriskt överspänningsfilter och anslut jordens jordända till jordningsänden på flera växelriktare i fältet, jordmotorns jordningsänd och utrustningsstället, som visas i Figur 5: Varje växelriktare har en induktiv surge filterkrets inuti, men om motorens jordledning inte är ansluten till omformarens jordanslutning, kommer det induktiva överspänningsfiltret inte att fungera, så i fältapplikationen måste motorens jordanslutning vara ansluten till omriktarens jordanslutning.

Naturligtvis har vissa utrustningar inte markläckage när motorn inte är jordad. I vissa fall är jorden också en ledare, men jorden är resistent och enligt jordens sammansättning av olika mark. Motståndet är också detsamma. Enligt gällande elektriska säkerhetsföreskrifter krävs dock att motorn är väl jordad, men villkoren är inte tillåtna (om det inte finns någon strömförsörjningsplats), motorns botten, skåpets elskåp och marken av omformaren kan alltid anslutas.


Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning