首页 理论教育主电路接线方式详解

主电路接线方式详解

【摘要】:L1、L2、L3是变频器的输入端,接电源进线。变频器的主电路根据实际情况选择电抗器、滤波器等,具体选择及接线位置见3.5节。图11-3 主电路的单相基本接线a)电源侧采用断路器 b)电源侧采用熔断器2.主电路线径的选择电源与变频器之间的导线一般说来,和同容量普通电动机的电线选择方法相同。

1.基本接线

变频器主电路的三相基本接线如图11-2所示,图中Q是低压断路器,R是熔断器,KM是接触器主触头。

L1、L2、L3是变频器的输入端,接电源进线。U、V、W是变频器的输出端,与电动机相连。

变频器的输入端和输出端绝对不允许接错的。如果将电源进线误接到U、V、W端,无论哪个逆变器导通,都将引起两相间的短路而将逆变管迅速烧坏。

978-7-111-43349-1-Chapter11-2.jpg

图11-2 主电路的三相基本接线

a)电源侧采用断路器 b)电源侧采用熔断器

变频器主电路的单相基本接线如图11-3所示,图中L1为火线,N为零线。

变频器的主电路根据实际情况选择电抗器、滤波器等,具体选择及接线位置见3.5节。

PE为接地端,变频器在投入运行时必须可靠接地,如果不把变频器可靠接地,接地装置内可能出现导致人身伤害的潜在危险。当变频器和其他设备或有多台变频器一起接地时,每台设备都必须分别和地线相连,不允许将一台设备的接地端和另一台设备的接地段相连后再接地。

978-7-111-43349-1-Chapter11-3.jpg

图11-3 主电路的单相基本接线

a)电源侧采用断路器 b)电源侧采用熔断器

2.主电路线径的选择

(1)电源与变频器之间的导线

一般说来,和同容量普通电动机的电线选择方法相同。考虑到其输入侧的功率因数往往较低,应本着宜大不宜小的原则来决定线径。

(2)变频器与电动机之间的导线

因为频率下降时,电压也要下降,在电流相等的情况下,线路电压降ΔU在输出电压中占的比例将上升,而电动机得到的电压比例则下降,有可能导致电动机发热。所以,在决定变频器与电动机之间导线线径时,最关键的因素便是线路电压降ΔU的影响。一般要求:

978-7-111-43349-1-Chapter11-4.jpg

ΔU的计算公式是

978-7-111-43349-1-Chapter11-5.jpg

式中 IMN——电动机的额定电流,单位是A;

R0——单位长度(每米)导线的电阻,单位是mΩ/m;

——导线的长度,单位是m。

为了方便读者进行选择,今将常用电动机引出线的单位长度电阻值列于表11-1中。

表11-1 电动机引出线的单位长度电阻值

978-7-111-43349-1-Chapter11-6.jpg

3.注意事项

在安装变频器时一定要不折不扣地遵守安全。在接线过程中须注意以下事项:

1)在变频器与电源线连接或更换变频器的电源线之前就应完成电源线的绝缘测试。

2)确信电动机与电源电压的匹配是正确的,不允许把变频器连接到电压更高的电源上。

3)连接同步电动机或并联连接几台电动机时变频器必须在U/f控制特性下运行。

4)电源电缆和电动机电缆与变频器相应的接线端子连接好以后,在接通电源前必须确信变频器的盖儿已盖好。

5)电源和电动机端子的连接导线有最大横断面,而且在变频器一侧电缆的端头应有带热装接线头的扁平一段,对于保证绝缘气隙和漏电距离这一措施是非常重要的。

6)变频器的设计允许它在具有较强电磁干扰的工业环境下运行,通常如果安装的质量良好就可以确保安全和无故障的运行。如果在运行中遇到问题可以采取的措施:

①确信机柜内的所有设备都已用短而粗的接地线可靠地连接到公共的星形接地点或公共的接地母线

②确信与变频器连接的任何控制设备,例如PLC也像变频器一样用短而粗的接地线连接到同一个接地网或星形接地点;

③由电动机返回的接地线直接连接到控制该电动机变频器的接地端子PE上;

④导电的导体最好是扁平的,因为它们在高频时阻抗较低;

⑤截断电缆的端头时应尽可能整齐,保证未经屏蔽的线段尽可能短;

⑥确信机柜内安装的接触器应是带阻尼的,即是说,在交流接触器的线圈上连接有RC阻尼回路,在直流接触器的线圈上连接有续流二极管,安装压敏电阻对抑制过电压也是有效的,当接触器由变频器的继电器进行控制时这一点尤其重要;

⑦接到电动机的连接线应采用屏蔽的或带有铠甲的电线,并用电线接线卡子将屏蔽层的两端接地。