给电机选配软启动器是个很复杂的事儿! 一般选配会更具一下几个方面:1、 但一般会根据电机铭牌上的参数来选配。 比如:电机的型号、额定功率、额定电压、额定定子电流、额定转子电流、转矩、使用频率等。
一般软启动器有下列保护功能 (1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。 (2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。 (3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。 (4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是: (1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。 (2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。但在软启动器启动结束切入旁路运行时还能不能对电动机实现保护功能?怎么实现保护,还需另加综合保护装置吗?
电机软启动器的工作原理: 电机软启动器是采用
我们公司有3台风机,电机功率是17.5KW的,因为时间较长了,之前用的星-三角启动。现在如果改为起动器启动,好改吗?大概每台造价多少?请推荐,谢谢!
电机软启动器的5个常见故障进行了详细的分析,并提出了相应的解决方法,供维护时参考。 1、电动机起不来 电动机起不来的原因大致分两种情况:一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,此时一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来,这是常见故障。前者在使用过程当中会发生,但几率低于接触器的故障率。后者多发生在第一次投运调试,调试好以后就不会出现。多数的厂家不会出现此现象,启动程序性能好,出厂值设定的适用性强。只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。 2、可控硅烧毁 可控硅击穿或爆炸,此类故障不分国内外品牌,因厂家而易,但都比接触器的故障率低,而且主要问题出现在饼式可控硅的安装工艺上。 3、控制器烧损 相对于软启动器来讲,控制器烧毁故障是最严重的。有的厂家此类故障造成的返修率已超过30%。进口的或合资的厂家此类问题不多见
一、起动成功的定义 通常人们认为电动机转起来了就算是成功。但是如果引起的电网压降太大了,发生共网的其他设备却因欠压跳闸了,正在运转着的设备堵转了等情况,这也是无法接受的。所以软起动成功的定义应该是在某个设定的时限内使电动机起动完成,且对于共网的其他电气设备的影响被限制在允许限度以内。
能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)
软启动器的图片大家看看
37kW的水泵,用了软启动器启动,停机时电流冲击很大,峰峰值有1.5kA!而且停机时电流先变为0,然后突然来一个大的冲击,最后才是逐渐降为0. 还请高手指点,这是软启动器的特性?还是软启动器设置有问题?请高手帮忙分析。
数码智能型电机软启动器有多种起动方式:限流起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。 1、限流软起动 使用限流起动模式时,斜坡时间设置为零,软起动器得到起动指令后,其输出电压迅速增加,直至输出电流达到设定电流限幅值Im,输出电流不再增大,电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降,输出电压迅速增加,直至全压输出,起动过程完成。 2、电压斜坡起动 这种起动方式适用于大惯性负载,而对起动平稳性要求比较高的场合,可大大降低起动冲击及机械应力。 3、电流斜坡起动 软起动器得到起动指令后,输出电流以设定的斜坡时间平稳上升,同时输出电压以一定的速率增加,当起动电流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成。在轻载起动时,起动电流比较平稳,避免了电机的振荡。 4、突跳转矩软起动 突跳转矩软起动主要应用在静态阻力比较大的负载电机上,通过施加一个瞬时较大的起动力矩以克服大的静摩擦力矩。该模式下输出电压迅速达到设定的
问题出处: 我单位几台离心泵的电机带有软启动器,有了软启动器是不是就可以减小泵的起动电流?泵在启动过程中是不是随着转速的提高其电流才一步步高起来直至正常?还是启动时其电流也是忽然高起来而后慢慢降至正常?其间软启动器到底起到了什么作用? 工程师的话: 传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其启动特性,这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接启动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动
术业有专攻。从02年搞ABB软启动售后服务,到05年代理软启动,08年自主开发销售软启动,吃软启动这碗饭十多年了。对这个行业算是有一定的发言权吧。虽说软启动还是有些技术的。但并不表示我们开发的人生就比诸位高级。电气工程师在设计院,在建筑工地,在钢铁水泥化工厂,都是大有用武之地的。比我们开发元器件的风光的多。那么软启动应用在上面各大项目中,怎么用好,就是我们软启动厂家的责任了。我也只会软启动。我们的用户电气工程师倒是比我们懂得要广一些杂一些。我们要学华为,做到被集成,做到电气电力电子产品核心技术的聚焦。与我们的电力合伙人一起赚钱。把市场做大。这是唯一的路。也是我们在网络上宣传的根本目的所在。有缘千里来合作。这在我们软启动的销售中是经常的事情。软启动工作原理实际上很简单。利用三个双向可控硅连接到电机上面。怎么控制可控硅的导通角。实现需要的电压斜坡上升。由于这时候软启动的使用对象是三相异步电动机。那么电机启动过程的非线性,也就是开发软启动设计时候的难点了。但是对使用软启动的来说,只需要掌握启动,停机,旁路,故障这几个二次控制回路的输入输出端子。以及软启
知识点:启动(起动)面板
XPR1-SH/CN 数字/中文显示系列智能化电机软起动器的技术水平: 国内中低压固态(晶闸管)电机软起动器市场的开拓起步于二十世纪九十年代初,经过十几年的努力,电机软起动技术及其产品已被市场接受并得到了一定程度的普及应用,但此前国产软起动器产品在技术上的起点较低,这一点在不断公开发表的关于电机软起动器的专业论文中也反映了出来,例如凡是采用了单片机控制系统的就称其为智能化软起动器(其实电机软起动器的智能化有其特定的含义),把电机软起动器控制系统定义为“现代模糊控制系统”等。造成这种局面的原因有以下几个方面,一是西方发达国家企业对外的技术封闭;二是国内没有投入巨额研制费用的企业和机构;三是运用简单原始的移相触发方式就能实现电机软起动器的原理性运用,使得很多企业及其技术人员不愿再投入更多的精力和财力,事倍功半地进一步提升产品的各项性能指标。 上海西普信息技术有限公司采用了科学先进地也高新技术产品常用的研制方法,那就是在国际先进产品先进技术的基础上,学习、借鉴、完善、提高。公司的产品研发人员通过对多款进口品牌先进产品长期地测试、分析和反复地实验、论证,得出了一套宝贵地较为
概述: 雷诺尔 JJR2000 电机软启动器 JJR2000系列软起动器外型尺寸(除75KW外)与JJR1000软起动器相同。 不但结合了JJR1000型软起动器装置所有的功能,还具有以下的特点: 在线控制全自动控制 内置电机短路、过载、过热、电源缺相等保护功能; 4~20mA模似电流信号输出,提高微机控制系统升级; 软起动器结构采用三进线六出线,产品可靠性更高。 性能指标: 1、符合标准: GB14048.6-1998。5.5-320kw中国国家强制性产品3C认证。 GB8898-1997通过CCEE中国电工认证委员会长城安全认证。 ISO9001-2000国际质量体系认证。(2000版换版) 2、防护等级
今天一上班就接了个电话。市供热公司的换热站昨天晚上高压侧突然断电,送电后两软启动器(一台是雷诺尔的JJR1-400,另一台是德力西的CDJ1-400)同时不能起动。与它们共用一个电源的变频器却可以正常运行,我看了软启动器的参数设置,完全正常。最后猜测是由于09的设置(按钮控制)的问题,把它恢复到出厂的设定(键盘)即可正常起动。试车后就可以把它的设置改为(键盘+外控)。
看了本网站下载的ABB软启动器的接线图纸,对于PSS系列的图纸看不明白,所以想找本样本,但是在网上找了半天也没有。谁能给我传一份啊?谢谢
国产低压软启动器有哪些啊?好一点的啊!拒绝广告!
现在我们用了3台一模一样的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的软启动器。但是最近发现其中的一台泵不能正常启动。故障表现为,启动后,电流先是冲到200A,然后降到100A后又缓慢的上升到200A,直至报警。测量了一下软启动的输入电压是好的。但是输出电压有很大的问题,波动很大。正常起动的泵的软启动器的输出电压:不正常泵的软启动器的输出电压:查了一下24V输入是正常的。