1、問題描述:山東某用戶使用我司一臺TD2000/55kWP型變頻器(現用艾默生EV2000系列代替),電機負載為風機,給污水處理池鼓風。在安裝變頻器隔壁的一間房里有一臺數字溫度顯示儀表,顯示內容為各個污水池的溫度,當變頻器運行時,數字溫度顯示儀表顯示溫度超出正常值幾十攝氏度。
2、處理建議:根據以往經驗,這種現象應該是變頻器干擾問題。這是所有變頻器的共性問題,跟現場配線條件有關,況且數字溫度顯示儀表對干擾特別敏感且與變頻器共用一個電源,容易接收干擾。我司技術工程師首先查看了現場配線,發現:(1)現場為三相四線制,地線和零線完全混用,變頻器接地端子和柜體直接接零(地)線;(2)每臺電機外殼都有一個單獨接地樁,變頻器接地端子和電機接地端子沒有直接連接;(3)變頻器電源線和電機線從同一個地溝(地溝1)走線,且用水泥封住;(4)數字儀表的信號線雖為非屏蔽線,但布線與變頻器電纜相距很遠;儀表電源和變頻器電源之間無隔離。從以上布線情況可以基本排除:(1)干擾由變頻器輻射引起,因為變頻器裝柜,變頻器電源和電機電纜埋入地溝;(2)數字儀表傳感器信號線受強電耦合干擾。因此,初步斷定可能的原因為:(1)共地線干擾(因為數字儀表的電源零線即為變頻器的接地線);(2)沿電源線傳導干擾;(3)電機線和電源線在同一個地溝并行走線引起耦合干擾。
3、處理結果:(1)將變頻器、電機的接地端與零線斷開,沒有明顯效果;(2)在措施1)的基礎上,在儀表電源上加一個單相電源濾波器,溫度偏差(超出正常值)降低為2~3℃左右;(3)在措施2)的基礎上將進線電抗器接至輸出側,無明顯效果(4)在措施3)的基礎
上將變頻器電源線和電機線分開走線,沒有明顯效果;(5)恢復至措施3)的條件,在儀表電源已有一個濾波器的情況下,再串入兩個自制差模電感(采用鎳鋅磁芯,頻率特性很好),效果特別明顯,溫度偏差(超出正常值)降低為0.5~0.8℃左右;(6)在措施5)的基礎上,將變頻器單獨打一個地樁接地,同時將濾波器外殼單獨打一個地樁接地,基本恢復正常,誤差在0.1~0.2℃左右,用戶完全接受。(7)最后用戶將變頻器輸入電抗器取下,其它不變,結果同措施6)一樣。
4、案例分析:變頻器對數字儀表產生的干擾是電源傳導和共地線共同作用的結果。由于配電系統不分地線和零線,變頻器產生的傳導發射到儀表電源側幾乎全部轉變為差模干擾,這就是為什么加上差模電感后效果比較明顯的原因;同時變頻器單獨接地,也使變頻器的共模騷擾發射得到抑制,也減少了部分干擾。
2、處理建議:根據以往經驗,這種現象應該是變頻器干擾問題。這是所有變頻器的共性問題,跟現場配線條件有關,況且數字溫度顯示儀表對干擾特別敏感且與變頻器共用一個電源,容易接收干擾。我司技術工程師首先查看了現場配線,發現:(1)現場為三相四線制,地線和零線完全混用,變頻器接地端子和柜體直接接零(地)線;(2)每臺電機外殼都有一個單獨接地樁,變頻器接地端子和電機接地端子沒有直接連接;(3)變頻器電源線和電機線從同一個地溝(地溝1)走線,且用水泥封住;(4)數字儀表的信號線雖為非屏蔽線,但布線與變頻器電纜相距很遠;儀表電源和變頻器電源之間無隔離。從以上布線情況可以基本排除:(1)干擾由變頻器輻射引起,因為變頻器裝柜,變頻器電源和電機電纜埋入地溝;(2)數字儀表傳感器信號線受強電耦合干擾。因此,初步斷定可能的原因為:(1)共地線干擾(因為數字儀表的電源零線即為變頻器的接地線);(2)沿電源線傳導干擾;(3)電機線和電源線在同一個地溝并行走線引起耦合干擾。
3、處理結果:(1)將變頻器、電機的接地端與零線斷開,沒有明顯效果;(2)在措施1)的基礎上,在儀表電源上加一個單相電源濾波器,溫度偏差(超出正常值)降低為2~3℃左右;(3)在措施2)的基礎上將進線電抗器接至輸出側,無明顯效果(4)在措施3)的基礎
上將變頻器電源線和電機線分開走線,沒有明顯效果;(5)恢復至措施3)的條件,在儀表電源已有一個濾波器的情況下,再串入兩個自制差模電感(采用鎳鋅磁芯,頻率特性很好),效果特別明顯,溫度偏差(超出正常值)降低為0.5~0.8℃左右;(6)在措施5)的基礎上,將變頻器單獨打一個地樁接地,同時將濾波器外殼單獨打一個地樁接地,基本恢復正常,誤差在0.1~0.2℃左右,用戶完全接受。(7)最后用戶將變頻器輸入電抗器取下,其它不變,結果同措施6)一樣。
4、案例分析:變頻器對數字儀表產生的干擾是電源傳導和共地線共同作用的結果。由于配電系統不分地線和零線,變頻器產生的傳導發射到儀表電源側幾乎全部轉變為差模干擾,這就是為什么加上差模電感后效果比較明顯的原因;同時變頻器單獨接地,也使變頻器的共模騷擾發射得到抑制,也減少了部分干擾。
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