变频器漏电原因及解决方法——信捷

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 信捷/XINJE

一、漏电问题产生的缘由

  有的现场利用变频器控制电机,会呈现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,在这里特对此毛病产生的缘由进行理论的阐发和声明如下。

  依照变频器控制电机工作的功用框图,三相电源颠末变频器整流桥整流之后,经电容滤波送到逆变桥(IGBT),再颠末逆变桥输出频次、电压可调的三订交流电去控制电机的工作。三互相差120度的交流电在电动机的三相定子线圈绕组里流过,产生改变,使电动机的转子在定子绕组改变的感化下自动改变起来。

  咱们都晓得,电动机的三相定子绕组流过电流之后产生了改变,而依照电磁的道理,电动机的外壳就会产生电动势。此电动势的大小,就取决于变频器IGBT的开关频次的大小和C*DV/DT(与IGBT的开关的速度相关);因为高机能的控制要求较高的开关频次,其开关速度要求较快,则DV/DT偏大。若是这个电动势较大,那么人接触到就会感触被电击相同。理论上IGBT的开关频次越高,电机外壳的电动势的无效值(即电压)就越高,而变频器对电机的控制精度和动态呼应也就越高,人体接触之后被电的感触就越大;反之,IGBT的开关频次越低,电机外壳的动势的无效值(电压)就越低,而从体接触到之后被电的感触就越小。所以,某些国产低端的变频器IGBT的开关频次想象得较低,控制电机工作之后,电机外壳的电压较低,但其控制机能较差、动态呼应较慢。我司变频器的机能和动态呼应都较好,因此我司变频器IGBT的开关频次和开关速度都较高,电动势相对也就会大些。

  因为异步电动机工作,电机外壳城市有电压(即所谓的漏电),所以,电机制造厂才会在电动机出厂的时分,在其接线盒里边安上接地端子,便利用户在使用时毗连大地以消弭其电动势(即消弭漏电电压),以处理人体接触电动机时被电的感触。当然,由于工频工作电机时,工频的开关频次约为50HZ,很低,所以一般环境下简直不会有漏电的感触(除非电机绝缘很差)。而变频器控制时,因为其开关频次都比工几回率高得多,所以变频器在控制电动灵活弹时,电机外壳就会有漏电的感触。

                                

  二、漏电问题的处理方法

  为了防止这个问题的产生,变频器硬件在想象的时分,就插手了电浪涌滤波器电,并将浪涌滤波器的接地端与变频器的外壳相连,一起在变频器的配线声明中,要求将电机的接地端与变频器的接地端子B相连、将输入电源的地(即大地)与变频器的接地端子A相连。

  从而使得电动机工作产生的电流可以或许经过电机与变频器的接地线、变频器与电源之间的接地线构成回,使得电动机的地、变频器的地与电源的地(即大地)都处于齐截的电位上,它们之间的电位差为0伏电压。如许,人体站在大地(也是电源的地)接触到改变的电动的外壳、机械设备的机架(一般设备的机架是与大地毗连在一路的)、变频器的外壳就都不会有被电的感触了,由于它们之间的电位差(电压差)为0伏,人体也就无法感触出来能否有电了。

更多相关内容
信捷变频器接线遵守规范 信捷变频器接线遵守规范

信号线和电源线有必要分开走线:运用模拟信号遥控变频器时,为了减少VFD和其他设备模拟信号的搅扰,请将操控VFD的信号线与强电回路(主回路和顺控回路)分开走线。间隔应该在30cm以上。即便在操控 ...

信捷XDM系列运动控制型PLC优势 信捷XDM系列运动控制型PLC优势

信捷XDM系列PLC,XDM为XD系列中的运动操控型PLC, 现在拥有以下几款类型: XDM-24T4-E/C、XDM-32T4-E/C、XDM-60T4-E/C、XDM-60T10-E/C.   XDM系列具有以下 ...

电机软启动器使用优势——信捷 电机软启动器使用优势——信捷

电机软启动器是采用电力电子技能,微处理技能及现代控制理论而设计出产的具有当今国际先进水平的新式起动设备。   电机软启动器能有效地限制沟通异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风 ...

信捷MS6G-130系列中惯量伺服电机介绍 信捷MS6G-130系列中惯量伺服电机介绍

针对130机座同服电机,信捷此前推出的MS6H-130系列高惯量伺服电机首要运用在大惯量负载场合,为了丰盛运用场景,推出MS6G-130系列中惯量伺服电机,适配DS5系列伺服驱动器 ...

信捷伺服电机安装注意事项 信捷伺服电机安装注意事项

信捷伺服电机MS系列,可以采取水平方向或者垂直方向进行安装。但是,如果错误安装,或者安装在不合适的地方,则会缩短电机的寿命,或引发意想不到的事故。   保存温度   在未通电的状态下 ...

PLC与触摸屏的抗干扰对策——信捷 PLC与触摸屏的抗干扰对策——信捷

1、选用性能优秀的电源,按捺电网引入的搅扰   PLC操控器电源选用非电源线供电,由低压配电室主母线直接引专用线供电。应选用阻隔变压器,变压器容量应比实际需要大1.2——1.5倍,并可在阻隔 ...

信捷推出攻丝机专业解决方案 信捷推出攻丝机专业解决方案

攻丝机是用丝锥加工内螺纹的一种机床,它是应用最广泛的一种内螺纹加工机床。攻丝机避免了车床、钻床或手动攻丝的局限,且省时、省力、不易烂牙、丝锥不易折断等,其明显的特色遭到用户的广泛好 ...

PLC在搅拌楼控制中的应用特点 PLC在搅拌楼控制中的应用特点

1、牢靠性高   PLC 在硬件和软件上采取了一系列抗干扰办法,使它可直接安装于工业现场而安稳牢靠的作业,防磁,抗震,防尘。   2、编程简略、容易把握 ...

PLC防爆控制柜介绍 PLC防爆控制柜介绍

一、PLC防爆控制柜的利用领域:PLC防爆控制柜变频器防爆控制柜   PLC防爆控制柜一般用在1区、2区场合;IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1-T4的baozha性气体;合用于可燃性粉尘场合;户内、户外 ...

变频器控制电动机漏电分析——信捷 变频器控制电动机漏电分析——信捷

因为变频器输入端和输出端的电流都含有高频成分,选用变频器驱动时由高频成分所形成的漏电电流要大于电网电源供电时的漏电电流。因为断路器的品种很多,所以在某些情况下,即便变频器电线和电机 ...

信捷新产品荣获“创新产品奖”! 信捷新产品荣获“创新产品奖”!

据悉,经过用户专家评委会、网络用户以及gongkong综合评议,信捷公司的XDM-60T10-E运动控制型PLC在gongkong第十三届自动化年度评选活动中荣获“创新产品奖”。 ...

信捷通用变频器使用范围 信捷通用变频器使用范围

通用变频器是一种用于操控电动机速度的电子设备,可以依据需求改动电机的转速,然后完成更高的出产功率和动力节约。通用变频器具有广泛的应用规模,可以用于各种类型的电动机,包括沟通电机、直 ...

变频器干扰方式及处理方法——信捷 变频器干扰方式及处理方法——信捷

传达方法:   (1)辐射搅扰;   (2)传导搅扰   抗搅扰办法:关于经过辐射方法传达的搅扰信号,首要经过布线以及对放射源和对被搅扰的线路进行屏蔽的方法来削弱.关于经过线路传达的搅扰信号, ...

变频器的安全标准——信捷 变频器的安全标准——信捷

世界电气安全规范:需求契合世界电气安全规范,如欧洲的CE规范、美国的UL规范等。这些规范规则了的电气安全功能、机械安全功能、EMC功能等方面的要求。   机 ...

PLC回路调试注意事项——信捷 PLC回路调试注意事项——信捷

1、对开关量输入输出回路,要注意保持状况的一致性准则;通常选用正逻辑准则,即当输入输出带电时,为“ON”状况,数据值为“1”;反之,当输入输出失电时,为“OFF”状况,数据值为“0”。这样, ...

电线电缆常见的故障——信捷 电线电缆常见的故障——信捷

电缆问题最直接的原因是绝缘下降而被击穿.首要有:   a、超负荷运行.长时间超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,致使击穿绝缘,下降施工质量.   b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求 ...

PLC、DCS与FCS的区别——信捷 PLC、DCS与FCS的区别——信捷

PLC、DCS、FCS三大操控体系的根本特色   现在,在接连型流程出产工业进程操控中,有三大操控体系,即PLC、DCS和FCS。它们各自的根本特色如下:   1PLC   (1)从开关量操控发展到次序操 ...

变频器与电机的电缆允许长度——信捷 变频器与电机的电缆允许长度——信捷

变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,形成电机绕组发热,产生振动和噪声,加快绝缘老化,乃至还有可 ...

变频器启动过载怎么调参数——信捷 变频器启动过载怎么调参数——信捷

电机过载在变频中不必设置过载维护参数。   变频器一般依据电机功率默许有电机过载维护的。一般是1.2倍60秒就会报过载毛病了。变频器不一样过载系数不太一样。 ...

变频器的使用风险成本——信捷 变频器的使用风险成本——信捷

我们在挑选适宜的变频器品牌的产品时,需求承认能否协助企业更好地管理潜在的安全、保障和停机事故带来的危险和本钱。   安全:反弧驱动能够协助用户到达严厉的反弧规范。这些变频器(Variabl ...

栏目导航
客服中心

在线咨询:QQ


联系方式联系方式

联 系 人:黄经理

联系QQ:3271883383

联系电话:13522565663


扫码添加微信(手机端请先保存图片)

工作时间工作时间

工作日:9:00-17:00

节假日:仅处理紧急事件

Contact us

联系我们

联系电话 QQ咨询
QQ咨询

3271883383

公司地址
返回顶部