低压软启动器选用
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低压软启动器选用时应注意的问题在配电系统中,低压软启动器被广泛应用于电机的起动控制,具有起动平稳、功率调节范围广等特点,成为电气自动化控制领域中不可或缺的一部分。
然而,在选用低压软启动器时,也需要注意以下问题:1. 定位起动器的应用场合和工作方式要选用适合的低压软启动器,首先需要明确该启动器的应用场合和工作方式。
确定起动器的应用场合,包括起动器的使用方式、装置及其驱动方式、使用温度、使用湿度等环境因素。
同时也需要明确起动器的工作方式,例如是否需要调节电机的速度、是否需要逆变器功能等。
2. 尺寸和容量的匹配电机起动器的尺寸和容量应该与电动机匹配,匹配的方式包括匹配电机的额定功率、控制电流和电压等参数。
如果起动器的容量过大,会导致启动电流变大,对电网造成冲击影响,甚至会损坏电网。
如果起动器的容量过小,会导致电机额定电流超载,影响电机性能。
3. 功能配备是否覆盖应用场景低压软启动器的功能种类繁多,如有开关、短路保护、过载保护、抗干扰、接地保护等,而这些功能是否覆盖了应用场景也是需要注意的问题。
比如,要应对有电压波动干扰、电网变压器变化、短路故障等情况,需要选用带有抗干扰功能的起动器。
4. 品牌和供应商的信誉度在选用低压软启动器时,需要考虑品牌和供应商的信誉度。
选择信誉度高的品牌和供应商,可以确保起动器的质量和售后服务,避免因为起动器故障造成生产、服务等方面的损失。
此外,选择品牌的好处还在于保障更好的技术支持,更好的维修保养保障和产品升级服务等。
5. 接线连接的注意事项在低压软启动器的选用中,接线连接也是非常关键的一步。
接线必须严格按照产品说明书的规范进行连接,避免因接线不规范导致的设备故障和危险事故的发生。
在接线时,一定要注意地线的连接问题,确保电气控制的可靠性和安全性。
结论选用低压软启动器时需要考虑多个因素,包括应用场合和工作方式、尺寸和容量的匹配、功能配备是否覆盖应用场景、品牌和供应商的信誉度以及接线连接的注意事项等。
低压软启动器选用时应注意的问题软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,大有取代传统的自耦减压、星-角等启动器的趋势。
由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备,在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。
我们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。
例如:不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压器容量的关系等问题。
1、软启动器简介目前,市场上常见的软启动器主要有电子式、磁控式和自动液体电阻式等类型。
电子式以晶闸管调压式为多数。
变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动的启动器,只是造价要高些。
晶闸管式软启动器是串接在电源与电动机之间的三组正反向并联的晶闸管,通过微电脑控制触发导通角实现交流调压。
晶闸管式软启动器的启动方式有斜坡电压型、突跳加斜坡电压型和限流型等可供选择。
磁控式软启动器是利用磁放大器原理制造的串联在电源和电动机之间的三相饱和电抗器构成的软启动装置。
启动时通过数字控制板调节磁放大器控制绕组的激磁电流,改变饱和电抗器的电抗值调节启动电压降,实现电动机软启动。
不论晶闸管式软启动器还是磁控式软启动器在启动时只能调节输出电压,达到控制启动时的电压降、限制启动电流的目的。
一般的软启动器不能调节电源频率,也就不能象变频器那样从零频零压开始启动电动机,实现无冲击启动。
实际上软启动器在启动设备时还是要产生一定的冲击电流的;斜坡电压型控制软启动器的启动时的电压、电流变化曲线见图1所示。
晶闸管式软启动器采用斜坡电压启动时,开始时要使软启动器输出一个初始电压(初始电压在80~280V之间可以调节),使电动机产生足以克服机械设备的静摩擦的初始转矩,拖动设备开始转动,启动电流为I s。
在微电脑的控制下,继续增加输出电压使电动机加速。
当软启动器的输出电压接近额定电压时,电动机就已达到额定转速,I s降为负荷电流I n。
低压软启动器选用注意事项软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,大有取代传统的自耦减压、星-角等启动器的趋势。
由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备,在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。
我们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。
例如:不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压器容量的关系等问题。
1、软启动器简介目前,市场上常见的软启动器主要有电子式、磁控式和自动液体电阻式等类型。
电子式以晶闸管调压式为多数。
变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动的启动器,只是造价要高些。
晶闸管式软启动器是串接在电源与电动机之间的三组正反向并联的晶闸管,通过微电脑控制触发导通角实现交流调压。
晶闸管式软启动器的启动方式有斜坡电压型、突跳加斜坡电压型和限流型等可供选择。
磁控式软启动器是利用磁放大器原理制造的串联在电源和电动机之间的三相饱和电抗器构成的软启动装置。
启动时通过数字控制板调节磁放大器控制绕组的激磁电流,改变饱和电抗器的电抗值调节启动电压降,实现电动机软启动。
不论晶闸管式软启动器还是磁控式软启动器在启动时只能调节输出电压,达到控制启动时的电压降、限制启动电流的目的。
一般的软启动器不能调节电源频率,也就不能象变频器那样从零频零压开始启动电动机,实现无冲击启动。
实际上软启动器在启动设备时还是要产生一定的冲击电流的;斜坡电压型控制软启动器的启动时的电压、电流变化曲线见图1所示。
晶闸管式软启动器采用斜坡电压启动时,开始时要使软启动器输出一个初始电压(初始电压在80~280V之间可以调节),使电动机产生足以克服机械设备的静摩擦的初始转矩,拖动设备开始转动,启动电流为I s。
在微电脑的控制下,继续增加输出电压使电动机加速。
当软启动器的输出电压接近额定电压时,电动机就已达到额定转速,I s降为负荷电流I n。
2/16低压产品简明选用手册工业连接器接线端子装置按钮指示断路器空气用接触器切换电容器接触器建筑用中间继电器软起动器继电器插拔式接口监视继电器电子测量和转换器模拟信号继电器电子时间起动器电动机断路器塑壳接触器通用型继电器热过载开关电源继电器电子过载软起动器 - PST / PSTB型号说明及型号速查表型号速查表,具有更强的抗腐蚀性气体的能力,适合在污水处理、化工、造纸等行业应用PSTB :智能型系列(带内置旁路接触器)2/17低压产品简明选用手册断路器空气用接触器切换电容器接触器建筑用中间继电器软起动器继电器插拔式接口监视继电器电子测量和转换器模拟信号继电器电子时间起动器电动机断路器塑壳接触器通用型继电器热过载开关电源继电器电子过载工业连接器接线端子装置按钮指示软起动器 - PST / PSTB配合选型表塑壳断路器若只使用塑壳断路器,则可达到类型1的要求。
(类型1:要求接触器和软起动器在短路条件下,不应对人及设备引起危害,在未修复和更换零件前,不允许继续使用。
)快速熔断器保护如要达到类型2要求,需使用快速熔断器。
(类型2:要求接触器和软起动器在短路条件下,不应对人及设备引起危害,且能够继续使用,允许触头熔焊,但制造厂应指明关于设备维修所采用的方法。
)隔离开关熔断器组用于所推荐的快速熔断器。
主回路接触器非必选元件,一般用于过载跳闸。
热过载继电器一般用于保护电动机。
电流互感器全系列已内置电流互感器。
旁路接触器使用旁路接触器,可减少软起动器功耗,同时也可增加每小时的起动次数。
所有软起动器可不带旁路接触器也能正常运行。
2/18低压产品简明选用手册断路器空气用接触器切换电容器接触器建筑用中间继电器软起动器继电器插拔式接口监视继电器电子测量和转换器模拟信号继电器电子时间起动器电动机断路器塑壳接触器通用型继电器热过载开关电源继电器电子过载工业连接器接线端子装置按钮指示PSTB570PSTB7201) 无开关熔断丝,可使用熔断丝支座。
新型JZBCK-I型箔式磁控低压软起动器工作原理引言异步电动机软起动控制器在电动机起动过程中,通过控制电动机的电流,使电机缓慢、平滑的加速,避免了大电流对电机和电网的冲击,提高了电网的工作效率,减少了启动时对电机的冲击损伤,从而达到了启动和保护设备的作用。
如果说BCK-II箔式绕组磁控式软起动是针对水阻和热变电阻式启动器不可克服的缺点而出现的最新换代产品,具有十分广阔的应用前景。
那么JZBCK-I基于LPC87C54微控制器,设计了一种新型电机磁控软启动方案,即在异步电动机定子回路串入磁饱和可控电抗器来实现电机的软启动。
1磁控软起动原理介绍JZBCK-I磁控式软启动是从电抗器软起动衍生出来的。
主要由交流部分、直流部分、控制三大部分组成。
主要功能是用可控制的饱和电抗器串在异步电动机定子侧实现降压。
饱和电抗器由封闭的铁芯、直流绕组(控制绕组)和交流绕组(工作绕组)配合组成,交流部分主要串联在电动机定子回路的交线圈的工作绕组,由直流线圈控制铁芯的饱和度,从而控制交流绕组的等效电抗值。
在异步电动机启动过程中,通过反馈自动控制饱和电抗器直流绕组电流,改变铁芯的饱和程度,调节交流绕组的电抗,实现异步电动机的恒流软启动。
JZBCK-I磁控软起动在起动开始时限流作用较强,在软起动过程中逐渐减弱。
电抗器在起动完成后被旁路。
2 JZBCK-I型磁控式软起动控制系统设计2.1 主电路设计图1JZBCK-I型磁控式异步电动机软起动控制系统图如图1所示。
其中,QS为三相电源开关;QF1为交流接触器;QR为饱和电抗器;SR 为晶闸管整流电路,是提供饱和电抗器直流绕组直流励磁电流的回路,改变可控硅不同的触发角度,可提供饱和电抗器不同的直流励磁值;HR传感器,检测磁线圈的温度。
并通过可靠隔离将信号转化为小的电压信号送给单片机。
信号采集在电隔离条件下测量直流、交流脉冲以及各种不规则波形的电流,同时压敏电阻与二极管起到保护可控硅的作用。
软启动器选型
软启动的作用是转变电机的工作方式,因此了解软启动的选型就要对电机的使用电压、电机的功率、电机的种类进行了解。
内置旁路型软启动器的适用性最强,优点最多,缺点最少。
在实际工作当中还要考虑详细产品品牌的功能和技术参数以及产品的可考性,依据实际使用状况进行选择。
在此有必要区分的是频繁启动和不频繁启动,对于软启动器来讲,一般状况下假如启动间隔时间不超过2分钟每小时不超过30次,即可定为不频繁启动。
小于此数应按频繁启动考虑。
风机泵类负荷一般都属于不频繁启动。
机械传动有频繁启动的也有不频繁启动的,象皮带机、球磨机等可按不频繁启动考虑,假如是起动机或大型机械设备所配的电动机需要可逆功能的多属于频繁启动。
在频繁工作的场所选取软启动器要按电动机的起动电流选取,由于软启动器生产厂家一般选取的可控硅电流是电动机额电流的2.5倍。
限制最大电动机启动电流是额定电流的4.5倍,在不频繁操作下充分利用可控硅短时过载力量,所以在频繁启动的条件下,应加大选取软启动器的容量,依据频繁度的不同取在1.2~1.5倍即可。
同时由于可控硅频繁工作,为了排解可控硅散发的大量的热量,软启动器必需带有机械风冷。
对于机械风冷的软启动装置,一台开关柜最好放一台软启动装置,而且开关柜也要设置机械通风。
低压软启动器选用
低压软启动器选用摘要:低电压软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳、冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,本文简要介绍了目前常用的软启动器的类型及它们的特点,并总结了工程现场中选择软启动器时应注意的主要问题及经验公式。
关键词:软启动冲击电流选择应用样本内容
软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,大有取代传统的自耦减压、星-角等启动器的趋势。
由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备,在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。
我们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。
例如:不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压器容量的关系等问题。
1、软启动器简介
目前,市场上常见的软启动器主要有电子式、磁控式和自动液体电阻式等类型。
电子式以晶闸管调压式为多数。
变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动的启动器,只是造价要高些。
晶闸管式软启动器是串接在电源与电动机之间的三组正反向并联的晶闸管,通过微电脑控制触发导通角实现交流调压。
晶闸管式软启动器的启动方式有斜坡电压型、突跳加斜坡电压型和限流型等可供选择。
磁控式软启动器是利用磁放大器原理制造的串联在电源和电动机之间的三相饱和电抗器构成的软启动装置。
启动时通过数字控制板调节磁放大器控制绕组的激磁电流,改变饱和电抗器的电抗值调节启动电压降,实现电动机软启动。
不论晶闸管式软启动器还是磁控式软启动器在启动时只能调节输出电压,达到控制启动时的电压降、限制启动电流的目的。
一般的软启动器不能调节电源频率,也就不能象变频器那样从零频零压开始启动电动机,实现无冲击启动。
实际上软启动器在启动设备时还是要产生一定的冲击电流的;斜坡电压型控制软启动器的启动时的电压、电流变化曲线见图1所示。
晶闸管式软启动器采用斜坡电压启动时,开始时要使软启动器输出一个初始电压(初始电压在80~280V之间可以调节),使电
动机产生足以克服机械设备的静摩擦的初始转矩,拖动设备开始转动,启动电流为Is。
在微电脑的控制下,继续增加输出电压使电动机加速。
当软启动器的输出电压接近额定电压时,电动机就已达到额定转速,Is降为负荷电流In。
启动时间t1结束时,软启动器输出额定电压并发出旁路信号,
使旁路接触器闭合,软启动器停止输出电压,电动机转入正常运行。
软启动的初始转矩可以通过给定初始电压和启动时间进行调节,控制启动电流在2~4.5倍电动机额定电流以内。
低压软启动器的停车方式主要有自由停车,软停车,制动停车三种。
传统的电动机停车方式常用自由停车,但有许多应用场合,自由停车会产生很大问题,如高层建筑的水泵系统,如果采用自由停车,会产生巨大的“水锤”效应,使管道、水泵损坏。
因此利用软停车可以消除自由停车带来的这种反惯性冲击。
在停车时刻t2发出停车指令,电动机的端子电压从Un缓慢下降,在电压下降瞬间电动机电流会有一个小的电流冲击,然后电动机电流会随电压的下降而下降,直至电动机停下来。
2、低压软启动器选用时应注意的问题
2.1低压软启动柜电气接线与元件排列
一般低压软启动柜的电气接线如图2所示。
柜内电气元件按图示顺序排列,作到主接线简短不交叉,便于铜排连接。
软启动器安装在接触器的右侧不受其他元件发热的影响。
软启动器与控制柜边壁及其他元件间距要求≥100mm,方便软启动器散热。
2.2软启动器选型
除了技术、性能、价格比较外,还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负荷轻重、启动频繁程度等具体条件。
对于水泵类启动负载较轻的设备,可选择功能简单、价格较低、操作方便的软启动器。
这类设备根据电动机额定功率,选用样本规定的相同容量的软启动器就能满足需要。
对于大型风机、破碎机等启动负荷比较重的设备,应该选用启动功能比较多、有限流启动功能、自身保护比较齐全的软启动器。
尤其功率比较大的设备(200KW以上),较好选用启动功能比较全的高性能软启动器。
2.3隔离器和熔断器选择
软启动柜中的隔离电器,可以选用隔离开关也可以选用具有隔离功能的塑壳断路器。
小功率软启动柜宜选用隔离开关熔断器组合的刀熔开关。
不但起到隔离保护作用,还可以降低工程造价。
隔离开关的额定电流大于电动机额定电流就可以满足运行要求。
由于软启动器中晶闸管的浪涌焦耳积分(I2t)值有限,选用断路器做短路保护装置不能有效保护晶闸管元件。
建议选用快速熔断器做短路保护装置。
快速熔断器可选用aR 或NGT型半导体保护熔断器。
选用快速熔断器一般不用做分断能力校验,因为aR型熔断器的额定分断能力为50KA,NGT快速熔断器的分断能力为120KA,能够满足一般配电工程需要。
另外熔断器还有限流功能,对晶闸管的保护要比断路器可靠。
快速熔断器的额定电流的选用原则是设备启动时不会
熔断,设备安装处发生较小短路电流时必须可靠熔断。
具体选用时可根据设备的负荷性质和电动机的启动电流,查阅熔断器制造厂提供的熔断器时间—电流特性曲线、I2t值及晶闸管的I2t值进行计算选择。
在缺少上述资料时也可按下述经验公式计算选用:
Ifn≥(1.8~2.0)*Ie(A)
Ifn—快速熔断器额定电流(A)
Ie—电动机额定电流(A)
2.4旁路接触器的选择
软启动结束时电动机已在额定电压上运行,所以按电动机的额定电流选用交流接触器就能满足要求。
要注意的是在配柜接线时,作到软启动器与接触器同相连接,不要接错相序。
2.5过负荷保护装置的选择
软启动装置的过负荷保护装置应该选用具有过载保护、断相保护和温度补偿功能的热过载继电器。
具体选用时,要使电动机的工作电流在热元件整定电流范围以内。
工作时容易过载的设备,要使电动机的额定电流值靠近热元件整定电流范围的下限。
2.6变压器负载能力及保护整定值校验
在软启动装置选用时除注意上述要求外,还要注意为设备供电的变压器的负载能力。
如果事前变压器已接近满
载,要慎重选用软启动设备。
尤其是要增设功率比较大的设备时,更要核对校验变压器的荷载能力和保护的整定值;。