干擾引起的系統(tǒng)混亂,看我如何處理
昨天前往現(xiàn)場處理某客戶的干擾問題,客戶抱怨我們的交流伺服產品只要伺服使能(s_on),系統(tǒng)通訊就會異常,DIDO動作也異常,24v繼電器線圈指示燈亂閃等問題頻出。我們一向對于我們產品品質優(yōu)良有非常大的自信的,因此專程驅車到現(xiàn)場處理,結果真相大白,解決了客戶的問題。
圖一:現(xiàn)場對每臺伺服驅動器輸出UVW和伺服電機的電磁抱閘兩芯線增加Φ60磁環(huán),減小輸出載波EMI干擾
圖二:UVW三線并繞,工作時磁環(huán)會發(fā)熱甚至有點燙手,這是正常的,說明磁環(huán)起到作用了。
圖三:用電池供電的示波器,單表筆探針測量驅動器接地端,檢測EMI干擾情況;
圖四:顯示vpp峰峰值電壓為相對值和干凈的地線端測量對比,可以發(fā)現(xiàn)干擾的強度。
圖五:峰峰值22.4V非常大,必需加強接地;
圖六:諧波干擾波形
圖七:在特殊情況下,將車間的鋼構和水管焊接在一起,且焊接鍍鋅螺絲作為地線是折衷且可行的良好接地方法。
圖八:弱電和強電電纜線盡量分開走線。
主要問題以及處理思路如下:
1. 由于客戶系統(tǒng)中采用380v2KW伺服4臺+380v750w伺服2臺,380v伺服輸出UVW存在較大的EMI干擾導致弱電系統(tǒng)不穩(wěn)定;
2. 伺服的UVW電纜是干擾源頭,干擾途徑是伺服電機的24v制動釋放回路,干擾的對象是ETHERCAT通訊電纜和PLC輸出繼電器控制回路;
3. 原因分析:3.1 伺服電機的24v制動釋放回路和UVWE電纜共存在一根6芯電纜并敷設到現(xiàn)場,8khz載波基波及其高次諧波并行EMI耦合到24v制動回路,
3.2 24vdc制動回路和控制柜其它弱電布線交織在一起,形成更為復雜的耦合;
3.3 由于客戶控制柜系統(tǒng)接地用線材較細,且接地布局不合理,強弱電走線混亂,這些復雜的EMI諧波耦合無法退藕,使得弱電回路信號異常,
表現(xiàn)為 ETHERCAT總線通訊不穩(wěn)定,全部24v繼電器線圈指示LED燈無動作時閃爍,弱電GND接地端存在16~20v 8KHZ EMI串擾;
3.4 客戶的ethercat電纜為普通CAT5以太網非屏蔽雙絞線電纜,無法抵御EMI干擾;
3.5 客戶雖然采用了隔離變壓器和多開關電源,意圖獨立供電來解決EMI串擾問題,但是,供電系統(tǒng)的原邊和副邊兩側在控制柜走線并未有效隔離,
因此電源的隔離作用大大折扣;且,隔離電源的接地線采用0.5平方毫米的銅芯線太細,接地回路又和UVW電纜纏繞,因此無法有效抑制尖峰EMI;
4. 處理方法:
4.1 干擾源: 4.1.1 380v的伺服電機UVWE電纜和24V制動線路獨立走線,,且在控制柜里面和其它弱電線路不共存一個線槽;
4.1.2 380v uvw電纜三線繞Φ63*40*25磁環(huán),三線并繞8-10圈或更多(磁環(huán)不發(fā)燙),使得交流EMI諧波短路;
4.1.3 24v制動回路兩根線并繞Φ40*25*25磁環(huán),兩線并繞8-10圈或更多,使得dc回路耦合的EMI在進入控制柜前交流短路;
4.1.4 伺服電機電纜的E端有效獨立接地,物理上和弱電的地線處于不同的接地匯流母排,匯流母排再有效接入大地,接地線線徑大于控制柜總電源進線線徑;
4.1.5 其它強電設備如可控硅設備、變頻器等干擾源設備,要盡量采用加裝供電端電源EMI濾波器、隔離變壓器,獨立有效接地,并降低PWM載波;
4.2 干擾途徑:
4.2.1 控制柜內元件布局高壓大功率設備布局和弱電設備布局有效分開;
4.2.2 控制柜線槽強弱電分開,若柜子緊湊,可先安裝強電的線,在安裝地線,然后安裝弱電的線,線路分層安裝,弱電線路盡量采用屏蔽線,且有效接地;
4.2.3 各個元件布局分區(qū)內,各自獨立安裝接地匯流排,所有匯流排再獨立匯總到控制柜總地線母排,總地線母排設立明顯接地標識,匯入工廠有效大地;
4.2.4 系統(tǒng)通訊總線采用正確交流阻抗的電纜(can總線要采用交流阻抗120歐姆D的專用can電纜,ethercat總線要采用CAT6以上交流阻抗100歐姆的屏蔽電纜);
4.2.5 隔離變壓器和獨立分區(qū)供電開關電源,在布線上,要注意原邊和副邊線路有效分開,避免和強電交織在一起;獨立電源和隔離變壓器要有效接地到分區(qū)接地匯流排;
4.2.6 弱電控制設備獨立屏蔽安裝分區(qū)并有效接地到獨立的接地匯流排,或采用隔離變壓器;
4.3 被干擾對象:
4.3.1 控制線路輸入端(如編碼器電纜等)采用磁環(huán)(開口磁環(huán)或閉口磁環(huán))對EMI交流高次諧波交流短路和退耦合處理,屏蔽層雙端接地;
4.3.2 弱電系統(tǒng)獨立分區(qū)安裝,獨立供電回路,獨立加裝隔離變壓器、EMI濾波器、抗浪涌設備;
4.3.3 高速DI輸入端或輸出端電路上盡量采用差分電路結構,并以屏蔽雙絞線傳輸,屏蔽層單端弱電端接地;
4.3.4 普通24v DI輸入端或輸出端,可以加裝1UF/160V電容對交流EMI退藕處理,高速OC門輸出或上下拉輸入電路,視其系統(tǒng)需要,加裝0.01~10UF/50v高頻聚丙烯以上電容;
4.3.5 差分DI輸入端,可并接5K/0.25W的電阻在控制器端口,降低輸入阻抗,有效降低EMI耦合傳輸系數(shù);
4.3.6 對于can總線,由于一般采用4對8芯屏蔽電纜,可以將CAN-H,CAN-L,CAN-GND以外的纜線全部短接后和屏蔽層鏈接且接入大地; 另外在配置方面,PLC側軟件配置CANOPEN錯誤配置協(xié)議,主站和從站均配置為500,200毫秒,降低波特率,can波特率采用250KHZ通訊,提高容錯率;PLC主站can采樣點后移到65%,錯開報文矩形波前端抖動;
4.3.7 如果驅動器是放置到現(xiàn)場的分布式結構,不宜采用星型接地架構;可以將星型接地(適合柜內接地)改為適合分布式控制架構的總線接地,地線直接接入深層供水金屬管路和房屋鋼構,
采用較粗(截面積7.5平方毫米)的銅芯線消除接地分布電位差同時將EMI噪聲引入大地;
5. 處理和檢測干擾需要的儀器設備
5.1 真有效值三用表,如福祿克289,測量各個節(jié)點的干擾能量;
5.2 電池供電的移動式數(shù)字示波器,如福祿克123,直觀測量各個節(jié)點的干擾波形數(shù)據;
5.3 接地電阻回路接地測試儀器,如福祿克1621,直觀 評估系統(tǒng)接地情況;
5.4 電能質量分析儀,如福祿克435,直觀評估電網的干擾和諧波情況;
5.5 高頻場強儀、簡易的感應試電筆,如福祿克1AC, 直觀評估EMI的空間敷設情況;
6. 抗干擾需要用到的元件:
6.1 EMI濾波器,有效防止高次諧波經高壓供電端進入控制器;
6.2 各種鐵粉鋅鎳磁環(huán) 開口和閉口,安裝方便,用于對稱線路共模干擾抑制,EMI交流短路,切斷干擾途徑;
6.3 接地匯流排和接地母排,抗干擾有效的手段;
6.4 隔離變壓器 ,有效隔離高次EMI干擾和低頻串擾,前提是隔離變壓器要獨立分區(qū)接地和良好的布局;
6.5 浪涌濾波器(電抗器),消除分布電容,減小電纜耦合系數(shù),抗電網浪涌;
6.6 聚丙烯電容器 電解電容 旦電容 0.01uf~10uf 交流退藕用,
6.7 tvs器件,可有效限制EMI線路上的傳輸能量;
6.8 集中式電網諧波治理設備,可有效處理車間級和工廠級電網諧波干擾,成本費用較高;
7. 和甲方客戶友善相處,良好溝通搞好關系非常重要, 工程師要和現(xiàn)場管理人員和甲方工程師搞好關系,獲得對方的認同和信任,這是開展工作的基礎;
8. 如果是新設備進場安裝, 務必和用戶強調電網的品質和接地良好,這一點一定要堅持,否則無法保障系統(tǒng)穩(wěn)定;