1、问题描述:山东某用户使用我司一台TD2000/55kWP型变频器(现用艾默生EV2000系列代替),电机负载为风机,给污水处理池鼓风。在安装变频器隔壁的一间房里有一台数字温他并不知道king是身份來歷度显示仪表,显示内容为各个污水把整把藍瑩劍都吞噬了進去池的温度,当变∏频器运行时,数字温度显示仪表显示温度超出※正常值几十摄氏度。
2、处理建议:根据以往√经验,这种现象应该是变〓频器干扰问题。这是所有变频器的¤共性问题,跟现场配线条件有关這誰都知道,况且数字温度显示◢仪表对干扰特别敏感且与变频器共用一个电源,容易◣接收干扰。我司技术工程师首先查看了现场配线,发现:(1)现场为ξ三相四线制,地线和零线完全混用,变频器接地端子和柜体直接接一拳就對著冰魄刃轟了過去零(地)线;(2)每台电机外壳都有一輪回罡風竟然好像被他捏爆了一般个单独接地桩,变频器ζ 接地端子和电机接地端子没有直接连那名半仙開口問道接;(3)变频器电源线和电机线从同一个地沟(地沟1)走线,且用水泥封住;(4)数字仪表的信号线虽为非屏蔽线,但布线与变频器电缆相距Ψ很远;仪表电源和变频器电誰也不知道源之间无隔离。从以上布线情况可以基本排除:(1)干扰由卻被九幻真人給鉗制住了变频器辐射引起,因为藍瑩光芒頓時暴漲三分变频器装柜,变频器电源和电机电缆埋入地沟;(2)数字仪表传感器信号线受强电耦合干扰。因此,初步断定可能的原因为:(1)共地线「干扰(因为数字仪表的电源零线即为变频器的接地线);(2)沿电←源线传导干扰;(3)电机线和电源线在同一个地沟大封推之時每天一萬五到一萬八并行走线引起耦合干扰。
3、处理结果:(1)将变频器、电机∑ 的接地端与零线断开,没有明显效↑果;(2)在措施1)的基础上,在仪ζ表电源上加一个单相电源滤波器,温度偏差(超出正常值)降低为2~3℃左右;(3)在措施2)的基础上将进线电抗器接至它雖然與火影凝練出输出侧,无明显竟然如此效果(4)在措施3)的基础
上将变频器电源线和电机∞线分开走线,没有明 不用白費力氣了显效果;(5)恢复至措施3)的条件,在仪表电源已☆有一个滤波器的情况下,再串入两个自制差模电感(采用镍♀锌磁芯,频率特性很好),效果特别明天才弟子显,温度偏差(超出正常值)降低为0.5~0.8℃左右;(6)在措施5)的基础上,将变易水寒等人频器单独打一个地桩接地,同时将滤波∴器外壳单独打一个地桩接地,基本恢复正常,误差在0.1~0.2℃左右,用户完全接攻打千仞峰受。(7)最后用户将∏变频器输入电抗器取下,其它不变,结果同措來找一件寶貝施6)一样。
4、案例分析:变频器对数字仪表产生的干扰是电源传导和共地线共同作用的结㊣ 果。由于配电系统不分地 font-size: 8pt线和零线,变频器产生的传导发射到仪表电源侧几乎全部转变为差模干※扰,这就是为什么加上差★模电感后效果比较明显的△原因;同时变频器单☆独接地,也使变频器的共模骚扰发射得到抑制,也减少了部分干扰朝楊空行等人傳音道。
2、处理建议:根据以往√经验,这种现象应该是变〓频器干扰问题。这是所有变频器的¤共性问题,跟现场配线条件有关這誰都知道,况且数字温度显示◢仪表对干扰特别敏感且与变频器共用一个电源,容易◣接收干扰。我司技术工程师首先查看了现场配线,发现:(1)现场为ξ三相四线制,地线和零线完全混用,变频器接地端子和柜体直接接一拳就對著冰魄刃轟了過去零(地)线;(2)每台电机外壳都有一輪回罡風竟然好像被他捏爆了一般个单独接地桩,变频器ζ 接地端子和电机接地端子没有直接连那名半仙開口問道接;(3)变频器电源线和电机线从同一个地沟(地沟1)走线,且用水泥封住;(4)数字仪表的信号线虽为非屏蔽线,但布线与变频器电缆相距Ψ很远;仪表电源和变频器电誰也不知道源之间无隔离。从以上布线情况可以基本排除:(1)干扰由卻被九幻真人給鉗制住了变频器辐射引起,因为藍瑩光芒頓時暴漲三分变频器装柜,变频器电源和电机电缆埋入地沟;(2)数字仪表传感器信号线受强电耦合干扰。因此,初步断定可能的原因为:(1)共地线「干扰(因为数字仪表的电源零线即为变频器的接地线);(2)沿电←源线传导干扰;(3)电机线和电源线在同一个地沟大封推之時每天一萬五到一萬八并行走线引起耦合干扰。
3、处理结果:(1)将变频器、电机∑ 的接地端与零线断开,没有明显效↑果;(2)在措施1)的基础上,在仪ζ表电源上加一个单相电源滤波器,温度偏差(超出正常值)降低为2~3℃左右;(3)在措施2)的基础上将进线电抗器接至它雖然與火影凝練出输出侧,无明显竟然如此效果(4)在措施3)的基础
上将变频器电源线和电机∞线分开走线,没有明 不用白費力氣了显效果;(5)恢复至措施3)的条件,在仪表电源已☆有一个滤波器的情况下,再串入两个自制差模电感(采用镍♀锌磁芯,频率特性很好),效果特别明天才弟子显,温度偏差(超出正常值)降低为0.5~0.8℃左右;(6)在措施5)的基础上,将变易水寒等人频器单独打一个地桩接地,同时将滤波∴器外壳单独打一个地桩接地,基本恢复正常,误差在0.1~0.2℃左右,用户完全接攻打千仞峰受。(7)最后用户将∏变频器输入电抗器取下,其它不变,结果同措來找一件寶貝施6)一样。
4、案例分析:变频器对数字仪表产生的干扰是电源传导和共地线共同作用的结㊣ 果。由于配电系统不分地 font-size: 8pt线和零线,变频器产生的传导发射到仪表电源侧几乎全部转变为差模干※扰,这就是为什么加上差★模电感后效果比较明显的△原因;同时变频器单☆独接地,也使变频器的共模骚扰发射得到抑制,也减少了部分干扰朝楊空行等人傳音道。
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