、軟起動器的主要分類
1、根據電壓分類:高壓軟啟動器、低壓軟啟動器;
2、根據介質分類:固態軟啟動器、液阻軟啟動器;
3、根據控制原理:電子式軟啟動器、電磁式軟啟動器;
4、根據運行方式:在線型軟啟動器、旁路型軟啟動器;
5、根據負載:標準型軟啟動器、重載型軟啟動器。
二、軟起動器是如何實現輕載節能的?
籠型異步電機是感性負載,在運行中,定子線圈繞組中的電流滯后于電壓。如電機工作電壓不變,處于輕載時,功率因數低,處于重載時,功率因數高。軟起動器能實現在輕載時,通過降低電機端電壓,提高功率因數,減少電機的銅耗、鐵耗,達到輕載節能的目的;負載重時,則提高電機端電壓,確保電機正常運行。
三、軟起動器適用于哪些場合?
原則上,籠型異步電動機凡不需要調速的各種應用場合都可適用。目前的應用范圍是交流380V(也可660V),電機功率從幾千瓦到800kW。 軟起動器特別適用于各種泵類負載或風機類負載,需要軟起動與軟停車的場合。 同樣對于變負載工況、電動機長期處于輕載運行,只有短時或瞬間處于重載場合,應用軟起動器則具有輕載節能的效果。
變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備。其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉矩計算的CPU以及一些相應的電路。
1. 整流器 ,它與單相或三相交流電源相連接,產生脈動的直流電壓。
2. 中間電路,有以下三種作用:
a. 使脈動的直流電壓變得穩定或平滑,供逆變器使用。
b. 通過開關電源為各個控制線路供電。
c. 可以配置濾波或制動裝置以提高變頻器性能。
3. 逆變器 ,將固定的直流電壓變換成可變電壓和頻率的交流電壓。
4. 控制電路 ,它將信號傳送給整流器、中間電路和逆變器,同時它也接收來自這些部分的信號。其主要組成部分是:輸出驅動電路、操作控制電路。主要功能是:
a. 利用信號來開關逆變器的半導體器件。
b. 提供操作變頻器的各種控制信號。
c. 監視變頻器的工作狀態,提供保護功能。
四、軟起動器裝有旁路接觸器觸頭的優點
大多數軟起動器在晶閘管兩側有旁路接觸器觸頭,其優點是:
1、在電機運行時可以避免軟起動器產生的諧波
2、軟起動的晶閘管僅在起動停車時工作,可以避免長期運行使晶閘管發熱,延長了使用壽命。
3、一旦軟起動器發生故障,可由旁路接觸器作為應急備用。
五、軟起動與傳統減壓起動方式有哪些不同?
1、無沖擊電流。軟起動器在起動電機時,通過逐漸增大晶閘管導通角,使電機起動電流從零線性上升至設定值。對電機無沖擊,提高了供電可靠性,平穩起動,減少對負載機械的沖擊轉矩,延長機器使用壽命。
2、有軟停車功能,即平滑減速,逐漸停機,它可以克服瞬間斷電停機的弊病,減輕對重載機械的沖擊,避免高程供水系統的水錘效應,減少設備損壞。
3、起動參數可調,根據負載情況及電網繼電保護特性選擇,可自由地無級調整至最佳的起動電流。
六、傳統起動方法存在的缺陷
1、降壓比不可調。
2、接觸器切換。
3、可靠性差。
4、存在二次沖擊。
5、只能控制起動。
七、軟起動器與傳統起動方式的區別
1、高度智能化。
2、起動曲線可調滿足不同負載的要求。
3、非接觸式,類似固態繼電器,可靠性高。
4、起動曲線連續,無二次沖擊。
5、可控制軟起,也可以控制軟停。
6、轉矩提升/突跳。
八、軟起動器起動電機對電網的好處
1、減少對電網的沖擊,避免產生較大的電壓降。
2、有效控制起動電流。
3、消除尖峰電流。
4、接線方便。
九、軟起動器起動電機對機械性能方面的好處
1、最大程度減小齒輪箱,傳送帶,軸承等傳動裝置上的應力。
2、減少水沖擊(水錘)效應。
3、降低維護成本和減小停工時間。
十、軟啟動器廣泛應用大中型電動機是必然趨勢
傳統的大中型電動機控制裝置采用的是接觸器、磁力啟動器直接啟停方式,缺點是控制方式簡單、不靈活,對系統沖擊較大且控制元件易損壞,維護工作量大。
隨著計算機控制技術的日趨成熟,近年來一種以計算機為核心,的新型控制器“軟啟動器”已普遍應用于該領域,它以控制方式靈活簡便,對系統沖擊小且控制元件不易損壞以及維護方便等諸多優點正逐步取代傳統的控制裝置。
在水電站以及很多工業方面的空壓機、泵、風機等輔機控制領域,采用傳統控制結構存在諸多缺陷,對于大負載,其問題就顯得更為突出,軟啟動器不但克服了傳統控制結構的不足,而且使控制功能更加完善。隨著技術的不斷進步和對軟啟動器的不斷改進,將使軟啟動器更成熟,因此,軟啟動器廣泛應用大中型電動機是必然趨勢。
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