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点击次数:2803 来源网站:KM7000系列产品说明 发布时间:2018-06-13
符合EMC要求的安装指导
EMC是电磁兼容性(electromagnetic compatibility)的英文缩写,是指设备或系统在其电磁环境中鞥正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC包括两方面的内容:电磁干扰和电磁抗扰。
电磁干扰按传播途径可以分为两类:传导干扰和辐射干扰。
传导干扰是指沿着道题传播的干扰,所以任何导体,如导线、传输线、电感器、电容器等都是传导干扰的传输通道。
辐射干扰是指以电磁波形式传播的干扰,其传播的能力与距离的平方成反比。
电磁干扰必须同时具备三个条件或称三要素:干扰源、传输通道、敏感接收器,三者缺一不可。解决EMC问题主要从这三方面解决。对用户而言,由于设备作为电磁干扰源或接收器不可更改,故解决EMC问题又主要从传输通道着手。
不同的电气、电子设备,由于其执行的EMC标准或等级不同,其EMC能力也各不相同。
变频器和其他电气、电子设备一样,在一个配电工作系统中,其即使电磁干扰源,又是电磁接收器。变频器的工作原理决定了它会产生一定的电磁干扰噪声,同时为了保证变频器能在一定的电磁环境中可靠工作,在设计时,它必须具有一定的抗电磁干扰的能力。变频器的系统工作时,其EMC特点主要表现在以下几个方面:
结合变频器的EMC特点,为了使同一系统中的用电设备能可靠工作,举例从噪声抑制、现场配线、接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面详细介绍EMC安装方法,供现场安装参考,只有同时做到这5方面时,才会取得好的EMC效果。
所有的变频器控制端子连接线采用屏蔽线,屏蔽线在变频器入口处将屏蔽层就近接地,接地采用电缆夹片构成360度环接。严禁将屏蔽层拧成辫子状再与变频器地链接,这样会导致屏蔽效果大大降低甚至失去屏蔽效果。
变频器与电机的连接线(电机线)采用屏蔽线或独立的走线槽,电机线的屏蔽层或走线槽的金属外壳一端与变频器地就近连接,另一端与电机外壳连接。如果同时安装噪声滤波器可大大抑制电磁噪声。
2.现场配线
电力配线:不同的控制系统中,电源进线从电力变压器处独立供电,一般采用5芯线,其中3根为火线,1根为零线,1根为地线,严禁零线和地线共用一根线。
设备分类:一般同一控制柜内有不同的用电设备,如变频器、滤波器、PLC、检测仪器等,其对外发射电磁噪声和承受噪声的能力各不相同,这就要求对这些设备进行分类,分类可分为强噪声设备和噪声敏感设备,把同类设备安装在同一区域,不同类的设备间要保持20CM以上的距离。
控制柜内配线:控制柜内一般有信号线(弱电)和电力线(强电),对变频器而言,电力线又分为进线和出线。信号线易受电力线干扰,从而是设备误动作。在配线时,信号线和电力线要分布于不同的区域,严禁二者在近距离(20CM内)平行走线和交错走线,更不能将二者捆扎在一起。如果信号电缆必须穿越动力线,二者之间应保持成90度角。电力线的进线和出线也不能交错配线或捆扎在一起,特别是在安装噪声滤波器的场合,这样会使电磁噪声经过进出线的分布电容形成耦合,从而使噪声滤波器失去作用。
3.接地
变频器在工作时一定要安全可靠接地。接地不仅是为了设备和人身安全,而且也是解决EMC问题最简单、最有效、成本最低的方法,应优先考虑。
接地分三种:专用接地极接地、共用接地极接地、地线串联接地。不同的控制系统应采用专用接地极接地,同一控制系统中的不同设备应采用共用接地极接地,同一供电线中的不同设备应采用地线串联接地。
4.漏电流
漏电流包括线间漏电和对地漏电流。它的大小取决于系统配线时分布电容的大小和变频器的载波频率。对地漏电流是指流过公共地线的漏电流,它不仅会流入变频器系统而且可能通过地线流入其它设备,这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其它设备误动作。线间漏电流是指流过变频器输入、输出侧电缆间分布电容的漏电流。漏电流的大小与变频器载波频率、电机电缆长度、电缆截面积有关,变频器载波频率越高、电机电缆越长、电缆截面积越大,漏电流也越大。
对策:降低载波频率可有效降低漏电流,当电机线较长(50CM以上),应在变频器输出侧安装交流电抗器或正弦波滤波器,当电机线更长时,应每隔一段距离安装一个电抗器。
5.噪声滤波器
噪声滤波器能起到很好的电磁去耦作用,即使在满足工况的情况下,也建议用户安装。变频器输入端加装的噪声滤波器,使其与其它设备隔离。
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