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公司新闻
西门子G120XA变频器6SL3220-1YD46-0UB06SL3220-1YD48-0UB0
2023-07-12IP属地 湖北25

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  在现代工业控制系统中,随着变频器等电力电子器件的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)越来越严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)也变得越来越重要。逆变系统的干扰有时可以直接损坏系统的硬件,有时不能损坏系统的硬件,但往往会使微处理器的系统程序失控,导致控制失效,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置开发和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和普及的关键之一[1,2].说到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源和传播方式,然后针对这些干扰采取不同的措施。

  2变频器干扰源

  2.1外部电网的干扰

  电网中的谐波干扰主要通过逆变器的电源对逆变器产生干扰。电网中存在大量的谐波源,如各种整流装置、交流-DC互换装置、电子调压装置、非线性负载和照明装置等。这些负载使电网中的电压和电流波形失真,从而对电网中的其他设备造成有害干扰。

  2.2晶闸管变流设备对变频器的干扰

  当供电网络中有大容量的晶闸管变流器时,由于晶闸管总是在每相半周的一部分时间内导通,容易使网络电压陷波,波形严重畸变。

  2.3功率补偿电容对变频器的干扰

  电力部门对电力用户的功率因数有一定的要求。为此,许多用户采用变电站集中电容补偿的方法来提高功率因数。在接入或断开补偿电容器的瞬态过程中,电网电压可能具有非常高的峰值,因此,变频器的整流二极管可能由于过大的反向电压而被击穿。

  2.4变频器自身的外部干扰

  变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,其产生的谐波会对同一电网中的其他电子电气设备造成谐波干扰。另外,变频器的逆变器大多采用PWM技术,工作在开关模式下,高速开关时会产生大量的耦合噪声。因此,变频器是系统中其他电子电气设备的电磁干扰源。

  变频器应用中的抗干扰对策

  变频器系统的抗干扰是基于电磁学的基本原理,形成了电磁干扰必须具备的三个要素,即电磁干扰源、电磁干扰途径和对电磁干扰敏感的系统。为了防止干扰,可以采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是应用系统最基本、最重要的抗干扰措施。一般来说,干扰是通过抗干扰和反干扰两种方式来抑制的。总的原则是抑制和消除干扰源,切断干扰对系统的耦合通道,降低系统干扰信号的灵敏度。可以采取隔离、滤波、屏蔽、接地等具体措施。

  4西门子高压变频器干扰原因及解决方案

  西门子高压变频器在运行过程中,会出现“输入接地”、“超速故障”、“驱动损耗过大”、“输入一个周期”等故障,导致设备故障。通过对这些故障的综合分析,判断该类故障是由于变频器的干扰,导致网络中断,相关电气设备无法正常运行。变频器的干扰源及解决方案主要包括以下几个方面:

  (1)变频器PE端的高接地电阻不能有效地抑制干扰,是导致干扰的原因之一。故障后对变频器PE端和配电系统的接地进行了测试,晃动测试结果大于变频器规定的接地电阻。然后对原接地系统进行检查,按规范重新制作一组与原接地极并联的接地极,从而降低总接地电阻,使接地电阻达到4Q,PE接地点与接地母线短路时接地点电压不得超过50V。

  (2)控制系统的零线、地线、屏蔽地连接混乱也是干扰的原因之一。由于施工中的疏忽,误将电机的接地线接在配电系统的零母线上,没有按规范将电机的接地线接到变频器的接地PE端,大大降低了变频器的噪声抑制能力,增加了变频器的干扰。发现这个问题后,将电机的动力电缆接地线直接接到变频器的PE端,在规定范围内测试电阻,排除了这部分干扰源。

  (3)配电系统中布线不合理,通信电缆未与变频器的输入输出电缆分开布线,通过线间耦合产生干扰。根据规范要求,通信电缆应与变频器的输入和输出电缆分开布线。如果不能分开或并联,应采用交叉900布线以减少感应干扰。解决办法是布置配电系统的线路,按照规范要求将通信电缆与其他线路分开或采用90度交叉布线。

  5结论

  西门子高压变频器受到干扰时,设备停机,影响系统稳定运行,急需解决干扰问题。通过对变频器应用中的干扰和西门子变频器运行中的干扰问题的分析,提出了解决干扰问题的有效方法,取得了良好的效果,为西门子高压变频器的日常维护和运行提供了保障。为降低系统停机率,保证系统稳定运行奠定了基础。

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