《表1 25 mm2铜导体在土壤中的电阻和感抗ρ=800Ωm》

《表1 25 mm2铜导体在土壤中的电阻和感抗ρ=800Ωm》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《VAR炉频繁断电故障分析及改进》


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从图2可知,设备熔炼电源地和控制系统地各自单独设置,熔炼电源正极(+)共地;控制电源DC 24 V负极(-)共地;且设计图中要求控制地的接地电阻小于1Ω,如果是直流和工频50Hz电源没有问题,但PLC,PROFIBUS-DP网络中通讯模块及现场控制器大多为数字化,其怕干扰的频率为数十乃至数百MHz。所以功能性接地电阻要求很低的直流乃至工频的接地电阻是毫无意义的,不但起不到降低干扰电位的作用,而且浪费财力和人力。通过表1和表2对不同截面接地体随着频率的升高而阻抗却降低很小就很好证明了这一结论。熔炼地和控制地在地中的土壤可以看作是阻抗Zearth(见图4)。当有电流Iearth流过土壤阻抗Zearth时,U=Iearth×Zearth,这一压降就是熔炼电源地和控制地共模点位差。当Iearth为干扰电流时,将产生一个干扰电压,通过控制电源的共地负极(-)对PLC及PROFIBUS-DP网的各个通讯模块产生干扰。严重时会造成PLC无法访问到外围的各个通讯子站,从而造成断电[5,9]。