两端接地的理论依据
发布时间:2015/7/18 16:40:23 访问次数:585
两端接地的理论依据。当变频器MAX1203BCAP在工作中,变频器的输出电缆产生接地电流,为了消除接地电流的影响,将输出电缆的屏蔽层一端连接电动机;另一端连接变频器的外壳,变频器的输入电缆也连接到变频器的外壳上。输出电缆产生的接地电流通过输入电缆的分布电容,流回三相输入相线(见本章图4-4),而不通过大地流回变压器的公共端,大大减少了零序电流的干扰。
该变频器的操作面板采用了150m的通信电缆,电缆的两端接地线会存在电位差,如果一端接地,则操作面板的外壳和变频器的外壳会存在电位差,因电位差是交变的,会在信号线上产生干扰。图4一15是两接地点不等电位的情况,如果两接地点间有AU的交变电位差,则当一端接地时,这个交变电压通过分布电容加到信号线上,引起干扰。如果屏蔽层两端接地,则AU被屏蔽层
短路,干扰就消除了。
两端接地的理论依据。当变频器MAX1203BCAP在工作中,变频器的输出电缆产生接地电流,为了消除接地电流的影响,将输出电缆的屏蔽层一端连接电动机;另一端连接变频器的外壳,变频器的输入电缆也连接到变频器的外壳上。输出电缆产生的接地电流通过输入电缆的分布电容,流回三相输入相线(见本章图4-4),而不通过大地流回变压器的公共端,大大减少了零序电流的干扰。
该变频器的操作面板采用了150m的通信电缆,电缆的两端接地线会存在电位差,如果一端接地,则操作面板的外壳和变频器的外壳会存在电位差,因电位差是交变的,会在信号线上产生干扰。图4一15是两接地点不等电位的情况,如果两接地点间有AU的交变电位差,则当一端接地时,这个交变电压通过分布电容加到信号线上,引起干扰。如果屏蔽层两端接地,则AU被屏蔽层
短路,干扰就消除了。
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