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变频系统的端口防护技术

导读: 静电放电(esd)和电快速瞬变脉冲群(eft)对变频器系统会产生不同程度的危害。当电缆暴露在4~8kv静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600v,这个电压远远超出了变频器输入、输出端口和通信端口的门限电压值,典型的感应脉冲持续时间大约为400ns。

1.引言

  静电放电(esd)和电快速瞬变脉冲群(eft)对变频器系统会产生不同程度的危害。当电缆暴露在4~8kv静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600v,这个电压远远超出了变频器输入、输出端口和通信端口的门限电压值,典型的感应脉冲持续时间大约为400ns。

  变频器在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致变频器内部电子器件的损坏,损坏的现象是使变频器中的半导体器件(包括二极管、晶体管、晶闸管和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计变频器控制部分的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是变频器控制端口和通信端口的隐形危害源。因此,为了提高变频器的可靠性就必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。

2. 防雷端口

  根据变频器应用的工程实践,变频器受雷击可大致分为直击雷、感应雷和传导雷。但不论以哪一种形式到达设备都可归纳为从以下4个部位侵入的雷电浪涌,在此把这些部位称为防雷端口,并以变频器举例说明。

  2.1 外壳端口

  比如说,我们可以把任何一个大的或小的变频器或系统视为一个整体的外壳,如传感器、传输线、信号中继、现场仪表、dcs系统等,它们都有可能完全暴露在环境中受到直接雷击,造成设备损坏。标准规定,当设备外壳受到4kv的雷电静电放电时,都会影响变频器或系统的正常运行。例如放置于室外输入变频器的传感器有可能受到雷电接触放电;位于室内的变频器柜有可能受到建筑物避雷引线泄流时的空间放电。

  2.2 信号线端口

  在变频器控制系统中,为了实现信号或信息的传递总要有与外界连接的部位,那么这些从外界输入信号或变频器输出的信号接口都有可能受到雷电浪涌冲击。因为变频器柜外部信号输入变频器端口的浪涌往往通过长电缆,所以采用10/700μs波形,标准规定线到线间浪涌电压为0.5kv,线到地间浪涌电压为1kv。而楼内变频器之间传递信号的端口受到浪涌冲击相当于电源线上的浪涌冲击,采用1.2/50(8/20)μs组合波,线到线、线到地浪涌电压限值不变。一旦超过限值,信号端口和端口后的设备有可能遭受损坏。

  2.3 电源端口

  电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪涌的部位,变频器的电源端口为从配电屏到变频器电源输入端和从变频器输出端到电动机。标准规定在1.2/50(8/20)μs 波形下线与线之间浪涌电压限值为0.5kv,线到地浪涌电压限制为1kv。但这里的浪涌电压是指明工作电压为220v交流进入的,如果工作电压较低则不能以此为标准,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立即损坏设备,但至少对寿命有影响。

  2.4 接地端口

  尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标,实际上变频器的接地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升高影响,或者由于接地不良、接地不当使地阻过大,达不到参考电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻/接地线极(长度、直径、材料等)、接地方式、地网的设置等有要求,而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到变频器内的直流工作电源端口,损坏以直流为工作电压的单元电路。综上所述,变频器的防雷可以考虑从四个关键的端口入手,如图1所示。


图1 变频器的四个关键的端口

3.变频器的端口保护

   3.1 外壳端口

  变频器的外壳端口保护不仅仅是建筑物外壳,也应当包括变频器外壳或变频器柜的外壳,比如说变频器、变频器柜室等。按照iec 1312—1《雷电电磁脉冲的防护》第一部分(一般原则)的适用范围为:建筑物内或建筑物顶部变频器系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护。其保护方法主要有三种:接地、屏蔽及等电位连接。

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