软启动方式
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软启动工作原理标题:软启动工作原理引言概述:软启动是一种机电启动方式,通过控制器对机电进行逐渐增加电压的方式启动,以减少启动时的冲击力,延长机电寿命。
本文将详细介绍软启动的工作原理。
一、软启动器的基本原理1.1 控制器控制电压输出软启动器通过内置的控制器,控制电压的输出。
在启动时,控制器会逐渐增加输出电压,从而实现机电的缓慢启动。
1.2 机电启动过程软启动器会根据设定的启动时间和加速度曲线,控制机电的启动过程。
在启动过程中,机电会逐渐达到额定转速,减少了启动时的冲击力。
1.3 保护功能软启动器还具有多种保护功能,如过载保护、短路保护等,保障机电和设备的安全运行。
二、软启动器的工作原理2.1 调压器控制软启动器内置了调压器,可以控制输出电压的大小。
在启动时,调压器会逐渐增加输出电压,实现机电的缓慢启动。
2.2 控制器算法软启动器的控制器采用了先进的算法,可以根据设定的参数和曲线,控制机电的启动过程。
通过精确的控制,实现了机电的平稳启动。
2.3 监测功能软启动器还具有监测功能,可以监测机电的运行状态,及时发现问题并做出相应处理,保障机电和设备的安全运行。
三、软启动器的优势3.1 减少启动冲击软启动器可以减少机电启动时的冲击力,减少设备的损坏和维修成本。
3.2 延长机电寿命通过缓慢启动,软启动器可以减少机电的磨损,延长机电的寿命。
3.3 节能环保软启动器可以减少启动时的能耗,节约电力资源,符合节能环保的要求。
四、软启动器的应用范围4.1 工业领域软启动器广泛应用于各种工业设备中,如风机、泵等,减少启动时的冲击力,保护设备。
4.2 建造领域在建造领域,软启动器可以用于升降机、空调等设备,实现平稳启动,延长设备寿命。
4.3 其他领域软启动器还可以应用于交通运输、医疗设备等领域,保障设备的安全运行。
五、总结软启动器通过控制器对机电进行缓慢启动,减少启动时的冲击力,延长机电寿命,具有广泛的应用范围和优势。
在各个领域中,软启动器都发挥着重要的作用,保障设备的安全运行。
软启动器的四种常见的启动方式软启动器是一种常见的计算机应用程序,可以帮助用户快速启动其他应用程序。
软启动器通常会默认使用某种特定的启动方式,但是用户也可以根据自己的需求选择不同的启动方式。
下面介绍四种常见的软启动器启动方式。
1. 快捷键启动快捷键是最常见的软启动器启动方式之一。
快捷键启动可在程序的设置中进行配置,用户可以为每个应用程序设置不同的快捷键。
快捷键启动最大的优点是速度快。
用户只需要按下预设的快捷键就能快速启动所需的应用程序。
2. 搜索框启动搜索框启动是另一种常见的软启动器启动方式。
搜索框启动通常使用一个搜索框或者类似于Windows运行框的方式进行启动。
用户只需要在搜索框中输入想要启动的应用程序名称,软启动器就能自动匹配到相应的应用程序。
用户在搜索框中输入的关键字可以包括应用程序的名称、描述、文件夹路径。
搜索框启动的优点在于快速、简易。
用户只需要输入应用程序名称的一部分就能快速启动。
3. 鼠标悬停启动鼠标悬停启动是较为特别的一种软启动器启动方式。
用户在桌面上通过鼠标悬停在一个预设好的区域,软启动器就会出现,并列出用户常用的应用程序,用户再点击所需应用程序即可启动。
鼠标悬停启动的优点在于用户只需要在桌面上通过鼠标悬停,就能快速启动所需的应用程序。
而且不会干扰用户当前正在使用的任务。
4. 命令行启动命令行启动是最常用的技术人员启动软件的方式。
通过命令行启动,用户需要输入指定的命令来启动所需的应用程序。
这种方式需要用户记住相应应用程序的命令,比较繁琐,但是对于一些高级用户来说还是比较方便的。
命令行启动的优点在于更加灵活、高效。
通过命令行启动,用户可以利用软启动器的自动补全功能快速找到所需应用程序的命令。
而且相较其他启动方式,命令行启动是最稳定、最可靠的一种。
总之,软启动器的启动方式各异,用户可以根据自己的需求和习惯进行配置。
无论是快捷键启动、搜索框启动、鼠标悬停启动,还是命令行启动,都可以帮助用户快速启动应用程序,提高操作效率。
输送机系统中的软启动措施的使用目前采用的软起动方式有:摩擦式机械软起动、液力偶和器、液体粘性软起动、机电软起动可变速直流起动、绕先转子电机驱动、CST等。
输送机系统中主要软起动方式1、液力偶合器软起动1.1液力偶合器的结构液力偶合器,主要由泵轮、涡轮、外壳、辅助壳和弹性连接盘等组成。
泵轮为主动部分,与原动机相连,涡轮位从动部分,与工作机相连。
泵轮和涡轮为主有工作零件,内有平面径向叶片,二者组成环形工作腔,传递扭矩。
1.2液力偶合器的软起动原理液力偶合器又称液力联轴节,是利用液力动能和势能来传递动力的通用传动元件,它和一般联轴节一样,是安装在原动机与工作机之间的一个传动部件。
在液力偶合器内,工作腔局部地充满了工作液体,当泵轮在原动机带动下旋转时,其中的工作液体便被泵轮叶片驱动,在离心力的作用下,液体沿泵轮工作腔的曲面流向涡轮,同时冲击涡轮叶片,使之带动从动轴旋转,即完成由机械能→液体动能和势能→机械能的一个能量传递过程。
1.3应用特点应用这种液力偶合器具有以下优点:(1)减小起动时的冲击与振动,起动平稳,节约电能。
在机械转动中采用液力偶合器后,无论被拖动的负载有多大,对原动机来说都相当于轻载起动,并且电机能在很短时间内被起动,而负载则逐渐被加速,从而达到起步平稳,节约电能,延长工作机的使用寿命。
(2)提高电动机的启动性能,减小电机容量。
应用液力偶合器可充分利用电机的颠覆转距,其启动转距值可达电动机颠覆转距的95%左右,改善了电动机启动特性,可改小电机容量40%左右。
(3)过载保护,防止颠覆。
由于液力偶合器的最大转距值低于电动机的颠覆转距,可以保护电动机不致过载,当负载突然过载,甚至"卡死"时,偶合器能自行卸载,从而使电机和其它传动机得到保护。
(4)在多台电机的传动系统中,能使各台电机负荷均匀分配,实现顺序起动减小对电网的冲击电流。
2、液体粘性软起动系统2.1液体粘性软起动系统的结构液体粘性软起动系统是利用液体的粘性即油膜剪切力来传递扭矩的,其结构主体由主、从动摩擦片,控制油缸、弹簧、壳体及密封件等组成。
软启动工作原理软启动又称均流启动,是一种用于控制电机启动时电流突升的启动控制方式。
采用软启动控制的驱动器可以有效减少电机启动时的过电流现象,保护电机和电力设备,提高系统的可靠性。
软启动的控制原理是通过控制电压的斜升,逐步加速电机,使其慢慢达到额定转速。
软启动一般包括电压斜升、限流控制、加速、平稳过渡、正常工作等几个阶段。
下面我们来详细了解软启动的每个阶段实现的控制原理。
1. 电压斜升软启动开始时,电压逐步上升,通常按照线性或S形曲线增加,电机渐进式加速。
具体可通过变压器、变频器、降压起动器等方式实现。
2. 限流控制在电压斜升的过程中,电机的转矩也在逐步增加。
为避免启动时电机过电流,我们需要对电流进行限制。
一般通过设置额定电流,进行电流保护,使电机在限定范围内工作。
3. 加速软启动器为电机提供逐步增加的电压,使电机逐渐加速。
加速过程中,电机的转速随电压斜升而增加,但电流保持在限定范围内。
4. 平稳过渡当电机达到额定转速时,软启动器逐渐减小电压,使电机进入正常工作状态。
此时电机的转速和电流都已经达到稳定状态,不再出现过电流现象。
5. 正常工作在电机进入正常工作状态后,软启动器将停止工作,电机将由电网直接供电工作。
除了上述基本控制原理外,软启动还可根据不同的应用场景,采取不同的控制方式,来实现更加精细化的启动控制。
例如,在一些对系统响应要求较高的场合,可以采用闭环反馈控制方式,实现对电压、电流、转速等参数的精确控制。
总的来说,软启动作为一种重要的启动控制方式,可以有效保护电机和电力设备,在一定程度上提高工作效率,降低设备运行成本。
但是,在安装和使用软启动时,需要根据实际情况进行具体的操作和调试,以确保系统能够正常工作。
软启动工作原理软启动是指在机电启动时,通过控制器逐渐增加机电的电流和转速,以避免机电启动时的电流冲击和机械震动,从而延长机电和相关设备的使用寿命。
软启动工作原理是通过控制器逐步增加机电的电流和转速,实现机电平稳启动的过程。
下面将详细介绍软启动的工作原理。
一、电流控制1.1 电压斜升软启动控制器会逐渐增加电压输出,使机电启动时的电流逐渐增加,从而避免机电启动时的电流冲击。
1.2 电流限制软启动控制器可以限制机电启动时的最大电流,保护机电和设备免受过载损坏。
1.3 电流平衡软启动控制器可以平衡机电各相的电流,确保机电启动平稳。
二、转速控制2.1 转速斜升软启动控制器会逐步增加机电的转速,使机电启动过程平稳无震动。
2.2 转速限制软启动控制器可以限制机电启动时的最大转速,防止机电运行过快造成损坏。
2.3 转速调节软启动控制器可以根据实际需要调节机电的启动转速,适应不同的工作环境和负载。
三、保护功能3.1 过载保护软启动控制器可以监测机电的电流和温度,一旦超过设定值就会自动停机,保护机电和设备不受损坏。
3.2 短路保护软启动控制器可以检测机电的电路是否短路,及时住手机电工作,避免事故发生。
3.3 过压保护软启动控制器可以监测电网电压,一旦超过额定值就会住手机电工作,保护设备免受损坏。
四、启动方式4.1 定时启动软启动控制器可以设置启动延时时间,实现定时启动机电,避免同时启动多台设备造成电网冲击。
4.2 手动启动软启动控制器可以手动控制机电的启动,方便操作人员根据实际情况启停机电。
4.3 远程启动软启动控制器可以通过远程控制实现机电的启动,方便远程监控和操作。
五、节能效果5.1 降低启动电流软启动控制器通过逐步增加机电的电流和转速,降低了启动时的电流冲击,减少了电网负荷。
5.2 延长设备寿命软启动控制器通过平稳启动机电,减少了机械震动和损坏,延长了机电和设备的使用寿命。
5.3 提高工作效率软启动控制器可以根据实际需要调节机电的启动参数,提高了机电的工作效率,节约了能源消耗。
电机软启动最简单的方法以电机软启动最简单的方法为题,我们先来了解一下什么是电机软启动。
电机软启动是指在电机运行过程中,为了减小电机的启动冲击,减少对电网的冲击,采用一种较为柔和的启动方式。
电机软启动的目的是为了保护电机和电网设备,延长电机的使用寿命,提高电机的工作效率。
最简单的方法就是采用电阻启动方式。
在这种启动方式中,通过在电机的回路中串联一个额外的电阻来限制电流的流动,从而减小启动冲击。
电阻启动方式适用于小功率的电机,启动过程相对较为平稳。
具体来说,电阻启动的步骤如下:1. 首先,将电机的起动电阻连接到电机的回路中。
起动电阻可以是可变电阻或固定电阻,根据实际情况选择。
2. 然后,关闭电机的电源开关,使电机处于停止状态。
3. 接下来,打开电源开关,电流开始流动。
此时,由于电阻的存在,电流的上升速度较慢,减小了启动冲击。
4. 随着电机转速的增加,可以逐渐减小电阻的阻值,以提高电机的起动效率。
5. 当电机达到正常运行速度后,可以完全去掉电阻,使电机工作在正常工作状态下。
需要注意的是,电阻启动方式虽然简单,但效率较低。
在实际应用中,还可以采用其他更为高级的软启动方式,如变频启动、星三角启动等。
变频启动是通过改变电源的频率来控制电机的启动过程。
通过变频器控制电源的频率,可以实现电机启动时的平稳加速和减速,减少启动冲击。
星三角启动是通过改变电机的接线方式来实现软启动。
在启动过程中,先将电机的绕组连接成星形,限制电流的流动,然后再切换为三角形,使电机达到额定运行状态。
总结起来,电机软启动最简单的方法是电阻启动。
通过在电机回路中串联额外的电阻,可以减小电机启动时的冲击,保护电机和电网设备。
但需要注意的是,电阻启动方式效率较低,实际应用中可以考虑其他更为高级的软启动方式。
一森软启动说明书
软启动器的起动方式常用的有以下几种:
1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定的初始转矩进行起动。
起动加速时间在0—30S之间,由用户自行调节。
起动斜坡加速期间,输出至电机的电压不断上升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态,则输出电压将自动切换到全电压。
(若设定的起动时间为30s,在20S的时候如果电动机已达到额定转速,电机端电压已达到全电压,则不必等到30s)。
2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式为电动机提供一固定电压的降压起动。
限流水平可由用户在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间0—20S由用户设定。
在起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的﹔而限流起动是始终以一固定电压起动的。
3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既然选用了软启动器就不太会选用该方式进行起动。
软启动器工作原理及电路图电机软启动器是一种用于控制交流电机启动过程中电流的起动装置,其工作原理主要包括起动过程中的电阻限流、减压启动和去除电阻的短时延时停止。
下面将详细介绍软启动器的工作原理,并给出相应的电路图。
电机软启动器主要由电源电路、控制电路和功率电路组成。
电源电路用于提供启动器所需的电源,控制电路用于控制功率电路的开关和驱动电机,功率电路用于连接电机并控制其起动。
工作原理:1.起动过程中的电阻限流:在启动电机的初期,为了避免过大的电流冲击对电机和电网的损害,软启动器会通过连接额外的电阻来限制起动电流。
这样可以通过增加电阻的串联电势降,降低起动电流。
随着电机转速的提高,电阻逐渐减小,直到完全去除。
2.减压启动:软启动器还会通过降低电压的方式来控制电机的起动过程。
在启动过程中,软启动器会逐步降低电压,从而降低电机的起动电流和启动的冲击。
通过减压启动的方式,可以减少电网对电机的影响,并保护电机和其他设备。
3.短时延时停止:在电机停止工作时,软启动器会通过一定的延时保护时间,确保电机在停止前不受突然断电等突发情况的影响。
软启动器会在电机停止运行后,延时一段时间才切断电源,从而保护电机和其他设备。
电路图:软启动器的电路图包括电源电路、控制电路和功率电路。
其中电源电路包括电源输入、过压、欠压和过流保护等功能;控制电路包括启动、停止、保护和信号传递等功能;功率电路包括电机的连接和控制。
电源电路:电源电路主要包括电源输入、过压、欠压和过流保护等功能。
电源输入可以是交流电压,也可以是直流电压。
通过稳压电路和滤波电路,将电源电压稳定并滤波,以保证启动器正常工作。
并通过过压、欠压和过流保护电路,对输入电源进行保护。
控制电路:控制电路主要包括启动、停止、保护和信号传递等功能。
启动器可以采用按钮开关、遥控开关或自动控制方式,通过相应的控制电路进行启动和停止电机。
同时,控制电路还包括过流、过温和过压等保护功能,以保护电机和启动器的安全运行。
软启动工作原理
软启动是一种电子设备的启动方式,通过该方式可以实现电子设备的稳定、安全和可靠地启动运行。
软启动的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 电源供电:当电子设备接入电源时,软启动电路立即开始工作。
软启动电路通常由电源管理芯片、开关电源和电容器组成。
2. 延时启动:软启动电路会提供一个延时启动功能,即在设备接通电源之后一段时间内延时启动。
这个设计考虑到电子设备在启动过程中可能会出现电流过大或电压波动等情况,延时启动可以避免过大的电流对设备产生不良影响。
3. 控制电压和电流:软启动电路还可以控制设备在启动过程中的电流和电压,并逐渐升高到设备正常工作范围内。
这样可以避免设备启动时突然受到大电流冲击,降低损坏的风险。
4. 监测电流和电压:软启动电路还会监测设备在启动过程中的电流和电压情况。
如果发现电流或电压异常,软启动电路会发出警报信号并停止启动过程,以保护设备的安全。
5. 启动完成:当设备的电流和电压达到正常工作范围,软启动电路会发出启动完成信号,告知设备可以正常运行。
总的来说,软启动通过延时启动、控制电流和电压以及监测电流和电压等方式,使设备在启动过程中逐渐升高电流和电压,
保证设备启动时的稳定性和可靠性。
软启动电路在电子设备中起到了重要的作用,可以提高设备的寿命和性能。
Palm的⼏种启动⽅式硬启动软启动1.软启动最常⽤到的Reset办法。
该⽅法是直接按palm机背部的"Reset"键(机器背后有⼀个⼩孔,palm带的笔尾螺丝旋扭出来,⽤这个针头就可以Reset)来重新启动。
重新开机后系统会询问您是否对⼀些⾮内置、但影响整个系统设置的应⽤程序(例如中⽂系統或是Hack程序等)重新设置或载⼊,⽽以前储存在palm中的所有资料丢失。
不过,如果造成死机的原因是因为之前运⾏了某個程序的话,这种Reset⽅法⽆法解决死机问题。
2.安全启动"SafeReset"模式跟"SoftReset"⼤致相同,重新启动后也不会丢失原来的资料。
两者的差异是在于进⾏"SafeReset"后,系统不会让⽤户设定那些需要在重新启动后被再次载⼊或设定的程序(如上述的中⽂系统等),只有进⼊Launch界⾯后能再度载⼊那些程序。
(是不是有点象Windows的"安全模式"?)这种模式的好处是如果是因為之前执⾏的某个应⽤程序⽽造成死机的话、重新启动后就可以放⼼刪除那个有问题的程序。
"SafeReset"的⽅法是在按"Reset"键的同时按"UP"键,等松开"Reset"键后再放开 "UP"键即可。
3.硬启动⾄于硬启动,可以说是遇到死机后的最终解決⽅案,会刪除所有⾮內置資料,建议⼤家⾮到最后关头不要使⽤ HardReset会让palm回到出设置。
这时候,除內置的应⽤程序外。
其他所有儲存的资料和程序都會消失。
不過,在这种⽅式下,就算再⿇烦的死机器问题应该都能完全解決!硬启动的⽅法有两种,⼀是按下"Reset"键的同時按电源键,先送"Reset"键,等出现Palm Power时再放开电源键即可;第⼆种⽅法适⽤于采⽤电池供电的palm。
电源软启动工作原理电源软启动是指在电源开启后,通过一系列的电路和控制逻辑使系统逐渐启动并正常工作的过程。
本文将从电源软启动的原理、实现方法和应用等方面进行介绍。
一、电源软启动的原理电源软启动的原理是通过控制电源输出的电压和电流,使其在启动时从零逐渐上升到额定值。
这样可以有效避免电源启动时的电压冲击和电流过大对系统和设备的损害,同时也可以保证系统的稳定性和可靠性。
在电源软启动过程中,通常采用的是由控制电路和逐步增加电阻组成的电流限制器。
控制电路通过对电源输出电压进行监测和控制,逐渐增加电流限制器的电阻,从而控制电源输出的电流逐渐增加,达到软启动的效果。
二、电源软启动的实现方法1. 电流限制器:电流限制器是实现电源软启动的关键部件,通常采用可调电阻或电子开关等方式来实现。
在电源刚刚开启时,电流限制器的电阻较大,限制电源输出的电流,随着时间的推移,逐渐减小电阻,使电源输出的电流逐渐增加。
2. 控制电路:控制电路用于监测和控制电源输出的电压,通过反馈控制的方式,调节电流限制器的电阻。
当电源输出电压达到预设值时,控制电路将停止增加电流限制器的电阻,使电源输出的电流保持在额定值。
3. 延时电路:为了避免电源启动时的电压冲击和电流过大,通常会设置一个延时电路,在电源开启后一段时间再开始软启动。
延时电路可以通过控制继电器或者集成电路的动作时间来实现。
三、电源软启动的应用电源软启动广泛应用于各种电子设备和系统中,特别是对于对电源启动过程敏感的设备和系统,如计算机、工控系统、通信设备等。
1. 计算机:计算机在启动时需要经过一系列的自检和初始化过程,电源的稳定性和可靠性对于计算机的正常启动和工作非常重要。
电源软启动可以减少电压冲击和电流过大对计算机硬件的损害。
2. 工控系统:工控系统通常需要同时启动多个设备和模块,电源软启动可以减少设备之间的干扰和冲突,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 通信设备:通信设备对电源的要求非常严格,电源软启动可以减少电压波动和电流冲击对通信设备的影响,提高通信的稳定性和可靠性。
开关电源软启动原理
开关电源软启动原理是通过控制输入电压的变化率来实现电源的平稳启动。
软启动的目的是避免电源开机瞬间电流冲击过大,对电源和被供电设备造成损害。
软启动主要通过以下三种方式实现:
1.延时启动:在电源开启后,通过延时电路控制开关管的导通
时间,使电源输出电压和电流逐渐上升,起到平稳启动的作用。
2.电压控制启动:通过检测电源输出电压的变化率,并与设定
的启动速度进行比较,控制开关管的导通时间,使输出电压逐渐上升。
3.电流控制启动:通过检测电源输出电流的变化率,并与设定
的启动速度进行比较,控制开关管的导通时间,使输出电流逐渐上升。
软启动原理的关键在于控制开关管的导通时间,可以使用计时器、锁相环电路或者微控制器等方式实现。
在软启动期间,电源输出电压和电流逐渐上升,直至达到额定值后,电源进入正常工作状态。
软启动不仅可以减小电源和被供电设备的损伤风险,还有利于提高系统的可靠性和稳定性。
因此,软启动在很多应用场景中被广泛采用。
摘要:本文简要介绍了大功率设备软启动的几种常见方式,固态软启动、液态软启动、采用液力耦合器的软启动技术及其优缺点比较。
着重介绍了三相晶闸管电子软启动技术的工作原理,结构特点。
并通过应用实例说明了软启动的可行性和必要性。
关键词:大功率设备软启动电动机晶闸管0 引言大功率设备的应用十分广泛。
在生产过程中,电动机要经常启动、停止,其启动性能的优劣对生产影响很大,这是因为大功率电动机,其强大的启动电流会造成较大的线路电压降落,引起电网电压降低,不仅影响其他用电设备的正常工作,而且对动力变压器也会产生较大的冲击,所以,选择合理的启动方式受到相关技术人员的高度重视[1]。
1 软启动简述1.1 软启动与一般降压启动的区别在启动电动机时,可以通过降低加到电动机定子绕组的电压来减小电动机的启动电流。
软启动是在规定的启动时间内,用调压装置将启动电压,连续平稳地上升,直至达到额定电压。
可用n=f(M)来表示异步电动机的机械特性。
软启动是从初始电压开始,电压平衡连续的增大。
从图1中的0.5U所标注的曲线连续的平滑的向右平行移动,一直平稳到与额定电压Ue所指的曲线重合时为止,那么电动机的转矩就会平滑地增大,一直到转矩为最大值Mm时为止,启动结束。
这样,在启动过程中电动机的转矩是平滑的而不是跳跃的,启动过程是平稳的,所以叫软启动[2]。
若采用一般降压启动,假设启动电压U=0.5Ue,则电动机启动时的转矩为0.25M,即启动时的转矩仅有电动机最大转矩的1/4。
如果在此时将电压增加到电动机的额定电压Ue,那么电动机的转矩就会瞬间由1/4跳到M,这种的启动过程是不平滑、不平稳的,因此又称为硬启动,在要求稳启动的场合不应采用这种启动方式。
1.2 固态(晶闸管电子)软启动的原理在大容量电动机启动时,三相晶闸管软启动已经得到广泛的应用,其启动过程平稳,谐波的含量,转矩的冲击以及冲击的电流都相对较小,且价格适中,技术较为成熟。
晶闸管调压软启动器采用反并联接线的晶闸管、连接在电动机的三相绕组上,在电动机启动过程中,通过调节晶闸管的导通角大小,使电动机的启动电流可随着设定的规律变化而改变。
软启动控制原理软启动(Soft Start)是一种电机启动方式,通过控制电机的启动过程,使电机在启动时的电流逐渐增加,避免启动时的冲击电流对电网和设备的影响。
软启动控制原理是基于对电机启动电流的控制,通过逐步增加电机的电压和频率来实现平稳启动。
软启动控制可以分为两个阶段:预启动阶段和启动阶段。
在预启动阶段,控制器向电机提供一定的电压和频率,使电机处于低速、低负载的状态。
此时,电机的电流较小,减小了启动时的冲击电流,减轻了电网和设备的负担。
在启动阶段,控制器逐渐增加电机的电压和频率,使电机逐渐加速。
通过控制电压和频率的增长速度,可以实现启动电流的平稳增加,进一步减少对电网和设备的影响。
同时,控制器还可以根据电机的负载情况,调整电压和频率的增长速度,使电机的启动过程更加平滑。
当电机达到额定转速后,软启动控制器可以顺利切换到正常工作状态,使电机正常运行。
软启动控制原理的关键在于控制器对电机电压和频率的调节。
常见的软启动控制器有电压型和频率型两种。
电压型软启动控制器通过逐渐增加电压来实现启动。
在控制器中,通过内部的电压调节器逐渐增加输出电压,从而控制电机的启动电压。
电压型软启动控制器通常采用电子元器件,如三极管、晶闸管等,通过控制这些元器件的导通和截止,来调节电机的电压。
电压型软启动控制器具有结构简单、可靠性高的特点,适用于小功率电机的软启动。
频率型软启动控制器通过逐渐增加频率来实现启动。
在控制器中,通过内部的频率发生器逐渐增加输出频率,从而控制电机的启动频率。
频率型软启动控制器通常采用可编程逻辑控制器(PLC)或者微处理器,通过编程控制输出频率的增长,实现电机的软启动。
频率型软启动控制器具有调节范围广、可编程性强的特点,适用于大功率电机的软启动。
软启动控制器的选择要根据电机的功率和负载情况来确定。
对于小功率电机,可以使用电压型软启动控制器;对于大功率电机,可以使用频率型软启动控制器。
在实际应用中,还可以根据具体的需求,选择具有保护功能的软启动控制器,如过载保护、短路保护等。
发电机软启动器的使用方法有远控和近控两种:
•远控方式:电机软起动器由前级开关通过一个常开触点进行控制的方式。
•近控方式:由2只按钮控制电机软起动器的起动、停止。
电机软起动器在使用过程中应注意以下几点:
•电机软起动器两次起动时间间隔不能小于3min,每小时内起动次数不大于12次。
•电机软起动器的外壳必须可靠接地。
•安装时切勿用兆欧表测量端子间及可控硅两端的电阻,以免造成对电机软起动器的破坏。
•电机软起动器内的主要核心部件,特别是可控硅和控制盒部分,使用者请不要拆开,以免因核心部件损坏而使
电机软起动器瘫痪。
浅谈软启动器与传统减压启动方式的区别作者:陆坤来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2011年第07期摘要:介绍软起启动器启动方式与传统减压启动方式及区别。
关键词:启动方式区别目前电动机启动方式有软起动、变频器起动、星三角起动、自耦减压起动等,仅从软启动与星三角起动、自耦减压起动的区别谈起,便于充分了解掌握起动方式,更好为节能减排发挥作用。
1 软启动方式启动器(又称软起动器,电机软起动器)软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。
在软启动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。
软起动一般有下面几种起动方式。
1.1 限流方式(适用于一般负载起动)按预先设定的起动最大电流起动,当电动机起来后电流自动恢复到额定电流运行。
起动电流限制值(Ix)在50~450%的电动机额定电流范围内。
1.2 电压斜坡方式(适用于重载起动)按预先设定的起始电压和升压时间起动,同时软启动装置自动限制最大电流不超过4.5倍的电动机额定电流,当达到升压时间时电压升至额定电压。
起始电压在30~70%额定范围内、起动时间0~60秒范围内。
1.3 突跳加电压斜坡方式(适用于大风机负载起动)在电压斜坡方式的基础上,在起动开始的100ms后加一个100ms的脉冲电压,克服超大静转矩后再按电压斜坡方式起动。
起始电压在30~70%额定范围内、起动时间0~60秒范围内。
2 星一三角启动方式星一三角形换接启动就是一种简单方便的降压启动方式,星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。
这样的启动方式称为星一三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
如果直接起动时的起动电流以6~7倍,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
软起动的起动方式
软起动器的功能主要是实现软起动和软停车,而软停车相当于是软起动的逆过程。
三相异步电动机软起动器拥有多种起动模式,可以满足不同的起动要求。
下面详细介绍:
(1)限流起动
限流起动就是在电动机的起动过程中限制其起动电流不超过某一设定值Im 的软起动方式,起动波形如图2-8所示。
主要用于轻载起动的降压起动,其输出电压从零开始迅速增长,直到其输出电流达到预先设定的电流限值Im,然后保持输出电流不大于该值的条件下逐渐升高电压,直到额定电压。
这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整起动电流的限定值Im。
其缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间,损失起动转矩,起动时间相对较长。
该方法应用较多,适用于风机,泵类负载。
图2-8 限流启动波形
(2)电压斜坡起动
输出电压由小到大斜坡线性上升,将传统的有级降压起动变为无级,主要用在重载起动。
它的缺点是起动转矩小,且转矩特性呈抛物线型上升对起动不利,起动时间长,对电动机不利。
改进的方法是采用双斜坡起动,如图2-9所示。
输出电压先迅速升至U(U,为电动机起动所需的最小转矩所对应的电压值),然后按设定的斜率逐渐升高电压。
直至达到额定电压,初始电压和电压上升率可根据负载特性调整。
在加速斜坡时同期闻,电动机电压逐渐增加,加速斜坡时间在一定时间范围内可调整,加速斜坡时间一般在2~60秒之间。
这种起动方式的特点是起动电流相对较大,但起动时间相对较短,适用于重载起动的电动机。
图2-9 电压斜坡启动波形
(3)转矩控制起动
主要用于重载起动,如图2-10所示。
它是按照电动机的起动转矩线性上升的规律控制输出电压。
其优点是起动平滑、柔性好、对拖动系统有利,同时减少对电网的冲击,使最优的重载起动方式。
其缺点就是起动时间较长。
图2-10 转矩控制启动波形
(4)转矩加突跳控制起动
转矩加突跳控制起动与转矩控制起动一样,也是用在重载起动的场合。
所不同的是在起动的瞬间用突跳转矩,克服拖动系统的静转矩,然后转矩平滑上升,可缩短起动时间。
但是,突跳会给电网发送尖脉冲,干扰其他负荷。
转矩加突跳控制起动如图2-11所示。
图2-11 转矩加突跳控制起动波形
(5)电压控制起动
电压控制起动是在保证起动压降一定的前提下使电动机获得最大的起动转矩,尽可能地缩短起动时间,是最优的轻载软起动方式,如图2-12所示。
图2-12 电压控制起动波形。