高压液阻软起动装置在西部管道工程中的应用与分析
液粘软启动在带式输送机中的应用及常见故障与处理

6 . 液 粘软 启 动常 见故 障 与处 理 6 . 1控 制泵 两压 力表 之 间的压 力差 超过 0 , 6 MP a : ( 1 ) 压 力表 损坏 , 更 换压 力表; ( 2 ) 精滤 芯堵 塞 , 更 换精滤 芯 ; ( 3 ) 电液 比例 阀泄露 , 清洗 电液 比例阀 阀芯
软 启 动YNR QD 4 0 0 /1 5 0 0 , 减 速机 S E W4 5 0 。
3 . 液 粘软 启 动工 作原 理 3 . 1液 粘软 启 动装 置 由液压 控 制润 滑 系统 、 机 械 系统 和 电控 系统 三部 分 组成 。 液体 粘性 软启 动装 置是 利用 液体 的粘性 即油 膜剪 切力 来传 递扭 矩的 , 其
6 . 2 系统启 动 后压 力停 留在某 一数 值 后不再 升 高达 不到 规定 油压 , 下 次 启 动后 扔 保持 原值 : ( 1 ) 电液 比例 阀不 再对 主 阀起作 用 , 主 阀上 的 阻尼 孔被 堵 塞, 阻断油 路 , 清洗 调速 阀 阀芯 或更换 密封 件 、 清洗 溢流 阀 , ( 2 ) 液压 系统 泄露 , 检查 管 路处 理 泄露 点 、 更换 密封 件 ( 3 ) 粗 滤 芯堵塞 , 更 换粗滤 芯 。
1 . 引言
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
面 的操作 方法可 将胶带 移动 量控制 在2 0 0 am以内。 r 具体 操作 步骤如 下 : ( 1 ) 将 胶 带上 的煤 全部 运 输干静 , 使 胶 带机处 于 空载状 态 ; ( 2 ) 在 多 电机驱动 时 , 使用 一 台 电机驱 动 , 将其 余 电机 停 电 , ( 3 ) 润滑泵 启动 3 s 后再 开启 主 电机 。 ( 4 ) 满载 或 中 载状 态下微移 胶带 , 根 据负荷 隋况 采用多机 驱动并 减少控 制油压 力的手动 操 作 方式 ; 它 的工作 原理是 : 润滑 泵和 主 电机 启动后 , 由于 润滑 泵排油 量较大且 有一 定压 力 , 液压 油会 挤压 主 、 从动 摩擦 片 , 主 电机的 扭矩 会部分 传递 给减速 机 , 通 过驱 动 滚筒 牵引 皮带 移 动 。 注意: 满 载或 中载 情况 下 , 润 滑泵 油压 不 能满 足要 求, 需启 动控 制泵 并根 据实 际情 况调整 控 制油压 此 种操 作的胶 带运 行速 度在
高压软起动控制器在主排水系统上的应用

2.3、工作原理
三组晶闸管组件和旁路真空接触器并联连接组成软启动三相主电源回路系统。用户电网电源经供电高开输出端由高压电缆连接到三相晶闸管组件的输入端(标识为R、S、T),三相晶闸管组件的输出端由高压电缆穿过三相电流互感器连接到输出端子(标识为U、V、W),再由输出端连接到电动机。三相电流互感器为电流反馈原件,其二次侧电流信号经导线传送给接口板,再由接口板连接排线将信号传输给SMC控制器,SMC控制器通过接收到的电流信号,对系统进行过载、欠载等相关保护和显示电流值;分压电阻反馈板为电压反馈元件,其输入端子由高压导线连接到三相晶闸管输入、输出端,采集高压信号,经分压电阻反馈板输出三相低电压反馈信号传输到接口板上,由接口板连接排线传送给SMC控制器进行处理。接口板通过光纤连接到三相晶闸管组件上的触发板,实现了晶闸管组件和控制部分的电气隔离;SMC控制器产生门极触发线号,驱动接口板上光纤传送器,通过光纤把门极信号传送到门极触发板,控制可控硅的关闭、导通。接口板也可以通过光纤接收来自门极触发板的温度反馈,如果散热器温度高于设定值,SMC控制器停止三相晶闸管组件的门极信号,并超温故障显示。当给出启动信号后,SMC控制器根据设定的起动曲线和采集到的电机实际起动电压、电流信号进行运算处理,连续输出调整晶闸管控制角的触发脉冲,从而连续改变晶闸管上的压降,进而改变电动机的起动电压,使电机按设定参数对应的曲线起动,达到软启动的目的。当SMC控制器检测到电机运行转速接近电机额定转速时,SMC控制器发出“速度到达”指令,可编程的触点动作闭合,控制旁路真空接触器B1合闸,切除三相晶闸管组件回路,带电机全压运行,电机的起动过程结束。当电动机正常或故障停机时,发出停机信号,旁路接触器B1释放,切断电动机主回路电源,电动机停止运行。
GZYQ高压交流电动机液态(智能)软起动装置

GZYQ高压交流电动机液态(智能)软起动装置
周韦
【期刊名称】《电世界》
【年(卷),期】2005(46)9
【摘要】GZYQ高压交流电动机液态(智能)软起动装置有三种型号:标准型(GZYQ1)、增强型(GZYQ2)、智能型(GZYQ3A、GZYQ3B)。
它适用于额定电压3.6kV、7.2kV、12kV的大中型笼型交流异步电动机或异步起动的同步电动机的软起动与保护。
尤其是电网容量不足的工矿企业,采用该装置更能显示出它的可预测、可调整和可控制等优越性。
【总页数】1页(P13)
【作者】周韦
【作者单位】上海追日电气有限公司,200062
【正文语种】中文
【相关文献】
1.液态软起动装置在高压同步电机上的应用 [J], 潘素华;
2.GZYQ液态软起动装置在氧气厂高压笼型异步电机上的应用 [J], 游成林;施少军
3.高压电机GZYQ型液态软起动装置在承钢的应用 [J], 黄文芝
4.追日电气GZYQ3-3000型高压交流电动机液态软起动装置 [J],
5.追日电气GZYQ3A高压交流电动机液态软起动装置 [J],
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液阻软起动装置在输油泵站中的应用

液阻软起动装置在输油泵站中的应用摘要:对高压电机的各种软起动方式进行了简单的分析和比较,阐述了采用液态电阻实现高压电机软起动的实例,介绍了装置的硬件构成和软件流程,对装置的各部分进行了讨论与分析,以此说明该装置在电源情况不甚理想的输油泵站安装的必要性和可行性。
关键词:高压电机软起动液体电阻PLC计算和逻辑处理1、引言输油泵站是成品油管道枢纽工程的重要组成部分,其主要用电设备是高压电机一鼠笼式异步电动机,由高压电机带动主输泵运转,从而给经过泵的油品加压,实现油品在密闭管线中的连续输送。
站场生产用电设备为一级负荷。
采用双回路供电。
西南成品油管道工程中。
有少数泵站距离地方中心变电站较远(大于10km),且泵站电气设备容量在2500kW以上,单台主输电机功率为920kW,如果电机直接起动,起动电流将会很大,过大的起动电流会造成较大的线路压降和损耗,过低的功率因数也会引起电源电压的波动,严重时会影响接在同一电源的其他异步电动机的工作;同时,如果增加泵站变电所变压器的容量。
从经济及综因素合考虑,均不适宜。
因此,电机采用降压起动的方式是科学合理的选择。
2、方案的选择鉴于西南成品油部分输油泵站电源情况不理想,且均为管线工艺条件要求苛刻的重点站场,经过研究分析,决定采用软起动的方式运行高压电机。
软起动的方式有以下几种:2.1自耦变压器降压起动这是利用自耦变压器降低加到定子绕组电压,以减小起动电流的起动方法。
起动时,自耦变压器原边加上额定电压,由绕组抽头决定的副边电压加到定子绕组上。
电机在低电压下起动。
当转速接近额定值时,切除自耦变压器,全电压加到定子绕组上,直到电动机稳定运行于某一转速,起动过程结束。
采用自耦变压器降压起动,起动的机械特性较硬,起动电流较小,平均起动电磁转矩小,连续及频繁起动性能低。
且抽头比较固定,难以保证电机的最佳起动性能。
对工况变化不可能做到最佳的适应性调整。
2.2延边三角形起动延边三角形起动是将电动机定子每相绕组抽头,引出9个出线端。
高压电机软启动分析报告

高压电机软启动分析报告一.软启动介绍软启动器于20世纪70年代末和80年代初投入市场,由于电子设备的耐压性和科技水平的限制,当时在低压电机中得到了广泛使用,随着现代电力电子控制技术的发展,晶闸管耐压性能提高,各种技术的不断成熟,软启动器逐渐运用到了高压场所,他是一种集软起动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的新颖电机控制装置,又称为SoftStarter。
它不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动时间等。
此外,它还具有多种对电机保护功能,这就从根本上解决了传统的降压起动设备的诸多弊端。
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。
这种电路如三相全控桥式整流电路。
使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。
软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
二.高压电机运用现状和增设软启动必要性三气厂高压电机运用在丙烷制冷系统,为丙烷压缩机提供动力,其一二期的高压电机功率分别为1480KW和1250KW,额定电压6KV,运行至今已20余年。
由于当时科技水平限制以及我厂变压器容量充足,我厂高压电机采用了全压直接启动,虽然传统的直接启动有很多优点,如启动时间短、响应速度快、技术简单、成本较低等优点,但启动过程也有很多弊端,如5-7倍的启动电流会使电网电压急剧下降,影响电网上其他设备的正常运行,同时如此大的启动电流,也会使电动机因绕组电流过高引起过温,进而加速电机绝缘老化。
应用液阻技术实现大功率绕线型电动机软起动

液体 电 阻作 为介质 ,无级连 续调整起 动转矩 和起 动 电流 ,从 而实 现大功 率 绕线型 电动机 软起 动, 减 少 大型 高压 绕 线 电动机 在起 动过 程 中对 电 网电压和设 备 的冲 击 。文章 通过 余 热回 收发 电项 目循 环 风机 1k 0 V、3 0 k 绕线 型 电动机 采用 液 阻技术 实现 软起 动 的应 用 实例 分 析 ,介 绍 一种 经 济、 8 0W
的问题 。
2 串 电阻多级起 动也 是将 电动机转 子 电流 引入 )
起 动柜 内,通过 时 间、 电流或 凸轮 控制器 改变 电阻 的大 小 ,达 到增 加 电动机 起动 转矩 、减 少起 动 电流 的 目的 。它 的最 大优 点 是 由于 串入 转子 回路 是纯 电 阻,功 率 因数较 高 。但这 种起动 方 式控制 复 杂 ,起 动 过程 中需 频繁 切换 电阻 ,造成 多 次冲击 电流 ,因 此 , 通常 只用 在对起 动转 矩要求 特别 高 的起重机 、 它
适用 、可 靠的起 动技术 。 关键 词 :大功 率 电动机 ;液体 电阻;软 起 动;系 统压 降; 冲 击 电流 加 ,转 子 电流频 率的 降低 ,频敏变 阻 阻抗逐 步减 少 , 达 到连 续 限制 电动机 起动 电流 的 目的 。 电动 机起 动
结 束后 还 需通过 接触 器或 短路环 将 频敏变 阻短接 。 由于频 敏变 阻器 实 际上是 一个 电感 元件 ,它 会 降低 电动机 的功 率 因数 ,因此 ,这种 起 动方 式一般 用在 对起 动 转矩 要 求不太 高 的风机 、水 泵 、空压 机和球
当前 ,绕 线 型 电动 机常 用 的起动 方法 有 :频敏
变 阻起动 、串 电阻多级 起动 、液 态 电阻软 起动 。以 下对 三种起 方 式进行 综合分 析 比较 。 1 频敏 变阻起 动是将 绕 线式 电动机 转子 回路通 ) 过滑 环 、碳刷 引入 地面 的频 敏变 阻起 动柜 内,在 电
高压液阻软启动柜

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延长电机寿命
由于高压液阻软启动柜的启动电流小, 电机温升低,从而延长了电机的使用 寿命。
维护方便
高压液阻软启动柜结构简单,维护起 来相对方便,减少了维修成本。
适用范围广
高压液阻软启动柜适用于各种高压电 动机的启动,具有广泛的应用范围。
缺点
启动转矩小
调节不精确
由于高压液阻软启动柜采用液体电阻作为 启动电阻,其转矩较小,不适合需要较大 启动力矩的场合。
高压液阻软启动柜与固态软启动柜相比,具有更大的启动转矩和更长的使用寿命,但体积较大且调节精度有限。
与直接启动方式对比
与直接启动方式相比,高压液阻软启动柜能够显著降低启动电流和电机温升,减小对电网和电机的冲击,延长电 机寿命。
05
高压液阻软启动柜的维护与保养
日常维护
每日检查
检查柜体是否有异常声音或异味, 检查各连接处是否有松动或泄漏,
的平滑启动。
软启动
能够减小电机启动电流,避免 对电网和电机的冲击。
节能
相比传统的直接启动方式,能 够降低能耗。
维护简便
液阻软启动柜结构简单,易于 维护和保养。
工作原理
液态电阻
在高压液阻软启动柜中,液态电阻由 导电液体和电解粉组成,通过改变电 解粉的浓度或数量来调整电阻值。
启动过程
电机启动时,液态电阻阻值逐渐减小 ,从而实现电机的平滑启动。随着电 机转速的增加,液阻逐渐恢复至初始 值,完成启动过程。
市场前景与展望
市场需求持续增长
随着工业自动化和新能源等领域的快速发展,高压液阻软启动柜 的市场需求将持续增长。
技术创新推动市场发展
技术创新将不断推动高压液阻软启动柜的发展,提高产品性能和降 低成本,进一步拓展市场应用范围。
软启动器工作原理及应用

a-空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。 (空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
b-软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载 情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。)
c-在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指 令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机,)
机的功率相匹配,电机是否是带载起动)
c-软起动器的散热风扇损坏(更换风扇) d-起动频繁,高温将可控硅损坏(控制起动次数) e-滤波板损坏(更换损坏元件)
11.在起动时报过流
a.机械方面
解决方法: 检查负载或电机的机械部件是否正常。
其它的特点:
(1) 降低电机起动电流、降低配电容量、避免增 容投资。
(2) 降低起动机械应力,延长电动机及相关 设备的使用寿命。 (3) 起动参数可按负载调整,以达到最佳起 动效果。 (4) 多种起动模式及保护功能,易于改善工 艺,保护设备。 (5) 特有外控端子,可方便实现异地控制或 自动控制。 (6) 全数字开放式用户操作显示键盘,操作设
(3)转矩控制起动。它是将电动机的起动转矩由小 到大线性上升, 它的优点是起动平滑, 柔性好, 对拖动 系统有更好的保护, 它的目的是保护拖动系统, 延长 拖动系统的使用寿命。同时降低电机起动时对电网 的冲击, 是最优的重载起动方式, 它的缺点是起动时 间较长。
(4)转矩加突跳控制起动,。它与转矩控制起动相仿 也是用在重载起动, 不同的是在起动的瞬间用突跳转 矩克服电机静转矩, 然后转矩平滑上升, 缩短起动时 间。但是, 突跳会给电网发送尖脉冲, 干扰其它负荷, 应用时要特别注意。
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表 1 河 西泵 站 电动机 直接 起 动计算
理起 动 与电动 机 本身 的电气 联 系较 少 , 重 于机 械拖 侧
动 , 文不作 讨论 。 本
在 额定 电压 下 的直 接起 动 , 需要 专 门的起 动设 不
备 , 一种 最简单 的起 动方 式 。但 其存 在 的主要 问题 是
是 : 动 电流大 、 动转 矩 冲击 大 . 起 起 .而且 能 否全 压 起
动 , 受 到许 多 条件 的 制 约 : 还 如电 网短 路容 量 、 电变 供
压器 容 量 、 电线 路 长 度 等 等 , 然 全 压 直接 起 动 不 供 显
① 作者 简 : 工程师. 9 — 7毕业 于西安 石油学院工业电气 自动化 专业 1 60 9
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状态。
标志 性工 程 。 管道 沿线 共有 大型 站场 1 4座 , 电点 用
多且要求可靠性高 。在新疆、 甘肃两省交界处建有河 西泵 站 , 由于新 疆 电 网与 甘 肃 电 网并 未 联 网 , 泵 站 该 的电源实际引接距离较长(1k 10 V线路达 20 m)而 0k ,
该站 的 高压 电机 功率 较 大 ( 大可 达 240 W)如何 最 0 k , 保 证该 电动机 的正 常起 动 运行 , 且不 引起 母 线 电压 并 的超范 围波动 , 就成 为该 泵站 电力 设计 的一 个关 键 问
液体 电阻的变化原理如图 1液体电阻阻值决定 ,
于式 : = L S n) R p/ ( 。
一
式 。根据 目前工程上高压 电机 的实际应用 , 可供选择
的高 压 起 动设 备 有 以下 3种 : 高压 变 频 器 起 动 、 压 高 固态 软起 动 、 压 液 阻软 起动 。下 面对 这 3种装 置 分 高
题。
对 于河 西泵 站 电动 机 的起 动而 言 , 若能 够按 照常 规 的设 计 思路 , 即采 用 大容 量 的变 压 器 、 截 面 线路 大 导 线 来直接 起 动 电动机 , 动设 备 少 , 起 控制 操作 简单 ,
当然很好。 但是如前所言, 由于该站其地处新疆 、 甘肃
压限流起动方式 , 自耦降压起动、 如 电抗器起动等, 在
起 动 电动机 的过 程 中 , 动设 备 对 电动 机 的分 压虽然 起
是有所降低的 , 但降低幅度很小 , 在起动结束的瞬间 ,
电动 机端 电压无 法 达到 额定 值 , 除起 动设 备 时还是 切 有 较 大 电流和机 械 冲击 , 仍然 达 不 到 十分理 想 的起动
管道 工程
液 阻 软 起 动
1 前 言
西 部管 道工 程 西起 新疆 的乌 鲁木 齐市 , 经新疆 途 和甘 肃 2省共 2 0个 市 ( )最终 到 达甘 肃 兰州 市 , 县 , 是 我 国继 西气 东 输 工 程 之后 实 施 西 部 大开 发 战 略 的 又
一
能满足很多工况大功率 电动机的起动要求。 有一些降
定浓度的液体电阻的导电率 P 是一定的, 极板
别作一经济和技术对 比分析 , 中选择一种适合 的设 从 备, 作为河西泵站高压电动机软起动设备 。
间的正对面积 S 也是一定的 ,当上下移动动极板时, 极板间的距离 L随之增大或者减小 , 液体电阻的阻值
R也增 大 或者减 小 。
3 高 压 变 频器 起 动
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新 疆 石 油 科 技
20 0 6年 第 4期 ( 1 第 6卷 )
・ 9・ 4
高压液 阻软起动 装置在西部管道工程 中的应 用与分析
赵金 文① 胡鹰 高 晓 棠
新 疆 时代 石 油 工程 有 限 司 , 84 0 新 疆 克拉 玛 依 30 0
摘 要 西部管道工程中的河西泵站所处位置特殊, 其高压电动机需要采用软起动装置才能满足要求。具体分析 了目 前常用的
各种 高压 电动机 软 起 动 装 置 的优 缺 点 , 中选择 出高压 液 阻软起 动装 置 作 为该 泵 站 电动 机 的软 起 动 装 置 。 从
主题词 高压 电动 机
2 高压 电动 机 起 动 方 式 的 选择
高压 大功 率 电动 机 起 动方式 很 多 , 主要 有 全 压直
Байду номын сангаас
接起 动 、 降压 限流 起 动 、 频 变压 起 动 、 阻 软 起 动 、 变 液
固态软起动以及机械原理起动( 液力耦合器起动和小
电动机 拖动起 动 )在 上 述 的儿种 起 动方 式 中 , 械原 , 机
・
5 O・
新 疆 石 油 科 技
20 0 6年 第 4期 ( 1 ) 第 6卷
从 表 1 以看 出 , 接起 动 的 6 V母 线 压 降达 到 可 直 k 2 .5 不 能满 足 规 范 要求 , 须 选 择 其 他 的 起 动 方 1 %, 6 必
5 高压 液 阻软 起 动
两省交界 , 无论 是 新 疆 电 网还 是 甘 肃 电 网 , 离 电源 距
点都很远 , 必须经过计算 , 才能决定能否采用直接起
动。
为 了保证 河西 泵 站 高压 电机 的 正常起 动运 行 , 在 设 计 中采用 了高 压软起 动 装置 , 证该 电机 在 整个 起 保 动过 程 中平 稳 加 速 , 机 械 冲击 , 无 同时起 动过 程 大 大 的减 少 了对母 线 的电 流 冲击 ,保 证 了泵 站 的安 全 运
行。
计算 时 , 者 是根据 供 电部 门提供 的上 级 变 电所 笔 出 口处 系统远期 、 近期最 小 运行 方 式 的短路 参 数及 电 气 主接 线 图 , 计算 出该 站 的各 级 母 线 短 路 电 流 ( 计算 时需 考 虑其他 运行 的 高压 电机 的影 响 ) ,然后 再计算 出起 动 时 的母 线 压降 , 计算 软 件是 采 用 的 E S 电力 DA 系统 分析 软件 , 结果 见表 1 。