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變頻器接地原理及幾種比較常見的接地類型!

作者:技成教育訓練

變頻器報接地故障是個老生常談的問題,因為,變頻器在運作中總是冷不丁的給你來個接地故障,故障能夠複位,複位後還能再開,查吧,也查不到啥明顯的問題,電機電機沒啥事,電纜電纜也好着哪,那問題到底出哪了??

關于變頻器報接地故障的原理,之前曾提到過,如下圖:

變頻器接地原理及幾種比較常見的接地類型!

uA為三相合成電位,正常情況下,電機三相電流平衡,uA勢必為0,uB為A1運放輸出,uB也勢必為0,A2運放輸出為高電平,A3運放反向輸入端接負,其輸出端也為高電平。

當有一相接地,三相電流不再平衡,其合成電流必大于0,此時,uA和uB都增大。

信号uB輸出到A2運放的反相輸入端和A3運放的同相輸入端,A2和A3都接成有回差比較電路。當uB的負半周增大時,A2的輸出端變成低電平,當uB的正半周增大時,A3的輸出端變成低電平。是以,當三相瞬時值不再平衡時,輸出電壓Uo将變成低電平。

在小功率變頻器中,三相合成電流還用合成磁場的方式取得,如下圖:

變頻器接地原理及幾種比較常見的接地類型!

将變頻器的三根輸出線以同樣的繞向纏繞在同一個霍爾傳感器的磁心上,當三相電流平衡時,合成電流為0,磁心合成磁場也必然等于0,霍爾電壓也等于0,當有一相接地時,三相電流不再平衡,合成磁場不等于0,霍爾有電壓輸出,經運放A放大後輸出。

當變頻器CPU檢測到信号變化,就會有接地故障輸出,變頻器停機。

有時候,變頻器在上電過程中或非運作狀态下也會報出接地故障,這屬于在非運作狀态下檢測接地故障。

變頻器接地原理及幾種比較常見的接地類型!

有這麼一台變頻器,上電正常,此時IGBT不工作,可一帶上電機運作,就報接地。

根據上面給出的原理分析,肯定是出現了不平衡電流,那麼這個不平衡電流是怎麼産生的哪?首先,電機是好的,電纜絕緣也沒有問題。

問題肯定還是出現在變頻器上,結果發現輸出端霍爾傳感器容易受到幹擾所緻!這種情況并非個例,多台變頻器均出現了同類問題,廠商進行了集中更換。

還有一台變頻器,不挂電機沒事,一挂電機,還沒轉就報接地。這說明IGBT出現了未觸發就導通的情況,結果發現,有兩相IGBT漏電嚴重,更換IGBT,問題就解決了。

變頻器接地原理及幾種比較常見的接地類型!

由電機電纜較長引起的電容電流也不容忽視,若超過了規定長度,也容易報出接地故障。

若變頻器進線側為三角形連接配接,或進線電纜容量很大,容易在變頻器停機狀态下報出接地故障。

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