Spezialist für SSR und Thyristor

KSQF in der Wasserkontrollsystemanwendung


Hintergrund >

In dem Steuersystem der Wasserversorgungspumpe in der Gemeinde verwendet der Wasserkunde den Schütz, um die Wasserpumpe auf die Frequenzumwandlung oder den gemeinsamen Frequenzkreis umzuschalten, um die Änderung des Wasserbedarfs in der Gemeinde zu erfüllen.


Im täglichen Gebrauch, da der Wasserbedarf hoch und niedrig ist, muss der Schütz kontinuierlich agieren. Da der Wasserpumpenmotor eine induktive Last ist, kann der kontinuierliche Lichtbogen, der zwischen den Kontakten zieht, zu den Kontakten des Schützes führen, wenn der Schütz häufig angezogen und gelöst wird Stock und das Versagen der normalen Trennung. Zu diesem Zeitpunkt sind die Frequenzumwandlungs- und Gleichfrequenzschaltungen gleichzeitig verbunden, was zu einem Ausfall des Steuersystems führt.  


Um dieses Problem zu lösen, sucht der Wasserkunde nach besseren elektrischen Schaltelementen. Das Halbleiterrelais ist aufgrund seiner Länge eine geeignetere Wahl als das Schütz gewordenAusdauer Leben und kein Lichtbogenwährendan& aus. Unter Berücksichtigung der Kosten verwendet die Frequenzumwandlungsschaltung jedoch ein Festkörperrelais, während die gemeinsame Frequenzschaltung weiterhin verwendet wirdDieSchütz. 

KSQF SSR

Bild 1 Relaisschaltplan des Frequenzumwandlungsschaltschranks einer Wasserpumpe in einer Gemeinde

Bei der tatsächlichen Verwendung gibt der Wasserkunde jedoch Rückmeldungen, dass das herkömmliche dreiphasige Festkörperrelais KSQF480D80R anormal sein wird. Wenn der Frequenzumwandlungskreis auf den gemeinsamen Frequenzkreis umgeschaltet wird (das Halbleiterrelais des Frequenzumwandlungskreises wird getrennt und der Schütz des gemeinsamen Frequenzkreises angezogen), gibt der Front-End-Frequenzumrichter einen Überlastungsalarm aus. Daher führten wir eine Feldbestätigung beim Kunden vor Ort durch und führten Simulationsexperimente im internen Labor von Kudom gemäß den tatsächlichen Arbeitsbedingungen durch.


Analyse der anormalen Ursache >

Zunächst wird die Testschaltung des herkömmlichen KSQF480D80R-Produkts gemäß dem Verdrahtungsmodus des Kunden aufgebaut (wie in Bild 2 gezeigt). Die Simulationstestbedingungen sind wie folgt:

1. Die Last ist ein 750-W-Drehstrommotor und die Lastspannung beträgt 380 VAC

2. Halbleiterrelais wendet keinen Steuersignalstatus an

3. Die Arbeitsfrequenz des Schützes beträgt 5S ein und 5S aus

Unter Verwendung des Oszilloskops zum Erfassen der Wellenform sind die Erfassungspositionen A und B in Bild 1. Das Wellenformdiagramm ist in den Bildern 3 und 4 dargestellt. 

KSQF SSR

Bild 2 Produkttest Schaltplan


KSQF SSR

Bild 3 Gesammelte Wellenform


KSQF SSR

Bild 4 Vergrößerte Teilansicht von Bild 2 (Teil des roten Quadrats)


Wie wir aus Bild 3 und 4 ersehen konnten, liegt bei nicht angeschlossenem Halbleiterrelais und angeschlossenem Schütz ein hohes dv/dt an beiden Enden des Thyristors des Halbleiterrelais vor, was zu Fehlern führt-Energetisierung des Solid-State-Relais. Dann werden die Spannung des gemeinsamen Frequenzkreises (Netzspannung) und die Spannung des Frequenzumwandlungskreises gleichzeitig auf der Lastseite des Frequenzumrichters überlagert, und der Frequenzumrichter gibt einen Überlastungsalarm aus.


Lösung >

Wir haben die Komponenten im Produkt durch schwache Anti-dv/dt-Komponenten ersetzt und die Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Fähigkeit durch Kudoms einzigartige Eingangssteuerschaltungs-Designmethode verbessert, sodass das Halbleiterrelais nicht fehlerregt wird.


Lösungsüberprüfung >

Der Ersatz von Geräten mit stärkerer Anti-Interferenz-Fähigkeit und kombiniert mit speziellen Designmethoden wurde bei anderen Kudom-Produkten verifiziert, und die Anti-elektromagnetische Interferenz-Fähigkeit ist viel stärker als die herkömmlicher Produkte und erfüllt den IEC61000-4-Standard:

Burst-Immunitätsgrad

IEC61000-4-4

2kV/100kHz
Überspannungsschutzstufe

IEC61000-4-5

2kV/gemeinsame Form, 1kV/andere Form
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung

IEC61000-4-2

4kV/Kontaktentladung, 4kV/Luftentladung

Gleichzeitig führten wir gemäß den eingangs beschriebenen Testbedingungen einen kontinuierlichen Test für mehr als 7 Tage durch, und das Schütz wurde mehr als 60 Mal ein- und ausgeschaltetK Mal, und es wurde keine Anomalie festgestellt.

Basierend auf den Arbeitsbedingungen ähnlicher Produkte in einer schlechteren elektromagnetischen Interferenzumgebung und den Anforderungen an die elektrische Lebensdauer und Leistung in dieser Anwendung können die verbesserten Produkte die Leistungs- und Qualitätsanforderungen dieser Anwendung erfüllen. 





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