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變頻器電流顯示產(chǎn)生誤差的原因及解決方案

電子設(shè)計(jì) ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2019-05-31 08:01 ? 次閱讀

1 引言

在我廠擬薄水鋁石工程試車過程中,有5臺(tái)5.5kW的洗液泵采用了富士7.5kW變頻器變頻調(diào)速,試車過程比較順利,只是變頻器的輸出電流在控制柜、現(xiàn)場(chǎng)控制箱、威盛FB2000 DCS集散控制系統(tǒng)的顯示器上誤差比較大。在接近額定負(fù)載時(shí),現(xiàn)場(chǎng)控制箱和DCS集散控制系統(tǒng)的顯示器上有很小的電流在3A以下,控制柜在5A以下;在空載或負(fù)載較小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)控制箱和DCS集散控制系統(tǒng)的顯示器上沒有電流顯示,控制柜上的電流很小。我們對(duì)變頻器電流回路進(jìn)行了檢查和分析:控制柜、現(xiàn)場(chǎng)控制箱上安裝的是42L6型整流系電流表,電流互感器為單匝LMZJ1-0.5 20/5,電流信號(hào)取自變頻器的電源側(cè),現(xiàn)場(chǎng)控制箱和主控室距離變頻柜并不遠(yuǎn),在30m左右,電流回路接線正常,電流互感器也沒有超載,原因何在?根據(jù)分析,電流顯示誤差的原因有以下幾點(diǎn)。

2 電流顯示誤差的原因

2.1 變頻器電源側(cè)電流波形畸變且含有較大的高次諧波

由于變頻器在電源側(cè)采用不可控整流橋,中間直流回路安裝有較大的濾波電容,導(dǎo)致變頻器電源輸入側(cè)電流波形是輸入電壓波形峰值處帶雙尖峰的間斷脈沖,電流脈沖寬度在負(fù)載較大時(shí)稍寬,負(fù)載小時(shí)很窄,這種畸變的電流波形含有大量的諧波,電流脈沖峰值比平均值大得多,這種畸變的電流的波形系數(shù)為電流脈沖寬度百分比的開方,由于小型變頻器在中間直流回路一般沒有加裝功率因數(shù)校正直流電抗器,有效值達(dá)到了平均值的2~3倍,而且呈非線性,負(fù)載較小時(shí),有效值相對(duì)較平均值更大一些。

2.2 電流表選型不正確

42L6型整流系電流表是按電流平均值原理來測(cè)量電流的,它是在測(cè)量50Hz完全正弦波時(shí),按1.11倍的波形系數(shù)進(jìn)行校正的,在50Hz完全正弦波或波形誤差不是太大的情況下,能正確或基本上反映電流有效值的大小,對(duì)于變頻器輸入側(cè)這種波形畸變的脈沖電流,將出現(xiàn)較大的誤差,并且由于這種波形畸變的電流的有效值與平均值呈非線性,不同的電流段有不同的誤差,在電路上采取相應(yīng)的補(bǔ)償校正措施比較困難。

2.3 電流互感器本身存在固有的誤差

我們都知道,電流互感器本身的磁化力等于原邊磁化力和副邊磁化力的矢量和即:I0W0=I1W1+I(xiàn)2W2主要與鐵芯的導(dǎo)磁率有關(guān)。電流互感器電流誤差△I的大小與其本身所需的磁化力、一次電流的大小及高頻下相對(duì)較大的漏磁通、磁滯損耗有關(guān)。電流互感器本身所需的磁化力越大,電流誤差△I也越大;電流互感器一次電流小得多時(shí),電流誤差△I會(huì)很大;電流互感器尺寸較大時(shí),高頻下的漏磁通、磁滯損耗會(huì)較大,電流誤差△I也會(huì)變大。由于目前常用的如LMZ、LMZJ等型號(hào)的小變比單匝電流互感器外形尺寸大小、導(dǎo)磁用材料基本相同,一次額定電流均在200A以上,當(dāng)一次電流增大到額定電流附近時(shí)電流互感器本身的磁化力和高頻下的漏磁通、磁滯損耗是可以相對(duì)減小到一定程度,可使電流誤差△I最小。但是洗液泵一次電流太小,正常運(yùn)行時(shí)為10A左右,一次電流在鐵芯中產(chǎn)生的磁化力不足以維持電流互感器本身的磁化力,另外,變頻器電源側(cè)含有的高次諧波使電流互感器的漏磁通、磁滯損耗也相對(duì)較大,反映到二次側(cè)的電流就很小,這樣在電流互感器二次負(fù)載并不大的情況下電流互感器的變比誤差會(huì)很大。

2.4 控制電纜的容抗使電流表數(shù)值降低

為了縮短變頻器與電機(jī)之間的動(dòng)力電纜長度,變頻器一般設(shè)置在距離電機(jī)不遠(yuǎn)的地方,相對(duì)來說控制電纜也不是太長,但是變頻器電源輸入側(cè)的電流中含有大量高次諧波,控制電纜本身有一定的電容量,對(duì)于高次諧波來說,控制電纜的容抗相對(duì)比較小,反映到電流互感器二次回路中的部分高效次諧波沒有通過電流表,而直接通過了控制電纜電容返回了電源側(cè),實(shí)際通過電流表的電流減小了,這一點(diǎn)從變頻器柜上電流表和現(xiàn)場(chǎng)控制箱上電流表指示值相差較大的實(shí)際情況可以得到證實(shí)。

3 解決的對(duì)策

根據(jù)以上的分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,我們提出了相應(yīng)的對(duì)策:

3.1 改變電流互感器安裝的位置

將對(duì)變頻器電流的采樣從變頻器輸入側(cè)移至輸出側(cè),主要原因有:

(1) 變頻器輸出側(cè)電流中雖然也含有大量的高次諧波,但由于變頻器采用正弦波SPWM調(diào)制,輸出電流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍,采用整流系儀表顯示時(shí),可以通過適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)其誤差進(jìn)行補(bǔ)償。

(2) 由于變頻器電源輸入側(cè)電流波形是輸入電壓波形峰值處帶雙尖峰的間斷脈沖,輸出側(cè)電壓波形是等高而寬度按正弦波形變化的矩形脈沖,輸入和輸出側(cè)的電流波形是在相同的電壓(最大值)下形成的,在輸入側(cè)和輸出側(cè)的電流應(yīng)基本相同,在輸出側(cè)對(duì)變頻器電流進(jìn)行測(cè)量不會(huì)引起大的誤差,而且在輸出側(cè)對(duì)電流進(jìn)行測(cè)量,從電機(jī)角度來說更符合實(shí)際。

3.2 對(duì)電流表選型

隨著技術(shù)的發(fā)展,能夠反映電流有效值測(cè)量工具越來越多,但是都比較昂貴。變頻器說明書上推薦使用電磁式電流表,它是利用電流信號(hào)產(chǎn)生的磁場(chǎng)使固定鐵片和可動(dòng)鐵片相互吸引或排斥,帶動(dòng)測(cè)量機(jī)構(gòu)偏轉(zhuǎn)而指示電流值的,測(cè)量機(jī)構(gòu)的偏轉(zhuǎn)角近似與所測(cè)電流的平方成正比,基本上能反映含高次諧波電流的有效值。但這種型號(hào)的電流表準(zhǔn)確度相對(duì)較低,在電流較小時(shí),誤差較大;由于它利用磁場(chǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)且本身磁場(chǎng)較弱,易受外磁場(chǎng)的影響,有時(shí)誤差會(huì)大一些。在將電流互感器的位置移至輸出側(cè)后,由于電流波形趨于正弦波,有效值和平均值差值不是太大,在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)電流顯示要求不是太高的情況下可采用1T1動(dòng)鐵式電流表或整流系儀表(但需進(jìn)行補(bǔ)償)均可,我們?nèi)匀徊捎昧嗽?2L6-A 20/5整流系電流表對(duì)變頻電流進(jìn)行顯示。

3.3 解決電流互感器本身固有誤差的辦法

采用增大一次電流的方法,在電流互感器的一次側(cè)增加一定的匝數(shù),將電流互感器一次側(cè)電流調(diào)整到100A左右,使電流互感器本身的磁化力和漏磁通達(dá)到比較小的程度。

為此,我們作了如下的改動(dòng),在變頻器輸出側(cè)增加200/5的電流互感器,在200/5的電流互感器一次側(cè)纏繞13匝,實(shí)際變比為15.385/5,在二次側(cè)比20/5電流互感器多計(jì)量電流30%,可用于補(bǔ)償有效值和平均值之間的誤差和二次回路中的各種損耗。實(shí)際電流互感器按20/5計(jì)算。這樣做的目的是在電流互感器一次側(cè)增加電流值時(shí),實(shí)際的電流互感器變比并不變,與原有設(shè)計(jì)相符(只需在更換后的電流互感器上掛牌標(biāo)明原變比和實(shí)際變比,以備日后核查)。這樣按正常時(shí)洗液泵電機(jī)回路電流10A計(jì)算,電流互感器一次側(cè)在纏繞13匝后電流可以達(dá)到130A左右,從而使電流互感器本身的磁化力和高次諧波引起的漏磁通達(dá)到相對(duì)比較小的程度,而高次諧波引起的磁滯、渦流等各種損耗也由于二次回路的去磁作用不會(huì)明顯增大,相對(duì)保持在一個(gè)較小的范圍內(nèi)。我們首先對(duì)變頻器柜上電流顯示回路進(jìn)行了改造,電流對(duì)比如附表所示,附表中用42L6-A顯示的電流仍存在一些誤差,但在對(duì)電流顯示要求不是太高的情況下,采用這一方法是可行的。

變頻器電流顯示產(chǎn)生誤差的原因及解決方案

3.4 解決現(xiàn)場(chǎng)控制箱上電流誤差的辦法

從變頻器柜到現(xiàn)場(chǎng)控制箱的點(diǎn)電纜有30m左右,為減小電纜帶來的傳輸誤差,我們利用了現(xiàn)場(chǎng)控制箱相對(duì)比較大和洗液泵主回路電纜截面比較小的有利條件,在現(xiàn)場(chǎng)控制箱內(nèi)加裝了一個(gè)電流互感器,把主回路電纜穿入了控制箱,從主回路的一相上取得了電流信號(hào)。直接在控制箱上采用42L6型電流表進(jìn)行顯示。

3.5 解決主控室變頻調(diào)速電機(jī)電流誤差的方法

由于變頻器室接近電機(jī)負(fù)載,相對(duì)增加了變頻器柜與主控室的距離,同樣為了減小電纜帶來的傳輸誤差,在變頻器輸出側(cè)增加200/5的電流互感器,一次側(cè)纏繞13匝的基礎(chǔ)上,又在變頻器柜內(nèi)增加了BS4I型電流變送器,將電流互感器回路的0~5A含有大量高次諧波的電流信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)?~20mA直流信號(hào),通過原電纜傳輸至主控室計(jì)算機(jī)柜,在計(jì)算機(jī)柜上采用RZG-21004~20mA/4~20mA信號(hào)隔離器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)與主控室信號(hào)的隔離,保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全。

4 結(jié)束語

通過以上改動(dòng)后,變頻器柜、主控室、現(xiàn)場(chǎng)控制箱上電流顯示雖然仍存在一些誤差,但在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)電流顯示要求不是太高的情況下,基本上能滿足對(duì)電流顯示的要求,是一種比較實(shí)用的解決變頻電流顯示的方法。


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