软启动基本知识

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软启动工作原理

软启动工作原理

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。

软启动器技术知识

软启动器技术知识

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。

软启动的工作原理

软启动的工作原理

软启动的工作原理软启动是一种常见的电气控制技术,它用于控制大功率电动机的启动过程,以减少启动时的电流冲击和机械冲击,保护设备和延长使用寿命。

本文将详细介绍软启动的工作原理,包括其基本原理、工作流程、优点和应用。

一、软启动的基本原理1.1 电压调制原理软启动通过改变电压的波形来实现电动机的平稳启动。

它通过调制电源电压,使电动机在启动阶段逐渐加速,从而减小了启动时的电流冲击。

1.2 脉宽调制原理软启动采用脉宽调制技术,通过调整开关器件的导通时间和关闭时间来控制输出电压的大小。

在启动过程中,软启动逐渐增加脉冲宽度,从而实现电动机的平稳启动。

1.3 控制电路原理软启动通过控制电路来实现电压和脉冲宽度的调节。

控制电路根据电动机的负载情况和启动阶段的需求,动态调整输出电压和脉冲宽度,以实现电动机的平稳启动。

二、软启动的工作流程2.1 启动阶段在启动阶段,软启动会逐渐增加输出电压和脉冲宽度,使电动机逐渐加速。

这样可以减小启动时的电流冲击,保护电动机和其他设备。

2.2 运行阶段一旦电动机达到额定转速,软启动会保持输出电压和脉冲宽度的稳定,以保证电动机的正常运行。

在这个阶段,软启动再也不起作用,电动机由直接供电驱动。

2.3 故障保护软启动还具有故障保护功能,可以监测电动机的运行状态,并在浮现故障时及时住手电动机的运行,以保护设备和人员的安全。

三、软启动的优点3.1 减小电流冲击软启动可以减小电动机启动时的电流冲击,降低了电网的负荷,减少了电动机和其他设备的损坏风险。

3.2 降低机械冲击软启动通过逐渐加速电动机,减小了机械冲击,延长了设备的使用寿命。

3.3 节能减排软启动在启动过程中逐渐调整输出电压和脉冲宽度,减少了能耗,达到了节能减排的效果。

四、软启动的应用4.1 电动机启动软启动广泛应用于大功率电动机的启动过程,如空调、水泵、风机等设备。

4.2 电网稳定软启动可以减小电动机启动时的电流冲击,降低了电网的负荷波动,提高了电网的稳定性。

软启动的工作原理

软启动的工作原理

软启动的工作原理软启动是一种电机启动的方式,它通过逐渐增加电机的电压和频率,使电机缓慢启动,从而减少启动时的冲击和电流峰值,保护电机和相关设备。

软启动器通常由控制器、功率电子器件和传感器等部件组成,其工作原理如下。

一、控制器控制电压和频率的逐渐增加1.1 控制器通过内置的程序算法,根据设定的启动时间和启动曲线,逐步增加电机的电压和频率。

1.2 控制器监测电机的运行状态,根据实时反馈信号,调整电压和频率的增加速度,保证电机平稳启动。

1.3 控制器还可以实现对电机的保护功能,如过载保护、短路保护等,确保电机在启动过程中不会受到损坏。

二、功率电子器件实现电压和频率的调节2.1 软启动器中的功率电子器件通常采用可控硅等器件,通过控制器对其进行触发,实现电压和频率的调节。

2.2 可控硅器件可以在短时间内实现电压的快速切换,从而实现电机的平稳启动。

2.3 功率电子器件还可以实现对电机的动态调速功能,提高电机的运行效率和稳定性。

三、传感器实现电机状态的监测3.1 传感器通常安装在电机上,用于监测电机的转速、温度、电流等参数。

3.2 传感器将监测到的数据传输给控制器,控制器根据这些数据调整电压和频率的增加速度。

3.3 传感器还可以实现对电机的实时监测和故障诊断,及时发现问题并采取措施。

四、软启动器的优点4.1 软启动器可以减少电机启动时的冲击和电流峰值,延长电机和相关设备的使用寿命。

4.2 软启动器可以提高电机的启动效率和稳定性,减少能源消耗和运行成本。

4.3 软启动器还可以实现对电机的智能控制,提高生产效率和产品质量。

五、软启动器的应用领域5.1 软启动器广泛应用于各种类型的电机启动,如交流电机、直流电机等。

5.2 软启动器适用于需要频繁启停和变频调速的场合,如风机、水泵等设备。

5.3 软启动器还可以与PLC等自动化控制系统配合使用,实现对电机的远程监控和控制。

总之,软启动器通过控制器、功率电子器件和传感器等部件的协同作用,实现了对电机启动过程的精确控制和保护,具有启动平稳、效率高、智能化等优点,广泛应用于各种工业领域。

软启动工作原理

软启动工作原理

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

软启动工作原理

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。

软启动的工作原理

软启动的工作原理

软启动的工作原理软启动是一种电气控制技术,用于控制大功率电机的启动过程,以减少启动时的冲击和电流峰值,保护电机和电气设备。

软启动器通常由电流限制器、电压调节器和时间延迟器等组成。

软启动的工作原理如下:1. 电流限制器:软启动器内置了电流限制器,用于限制启动时的电流峰值。

在启动过程中,电流限制器逐渐增加电压,使电机逐渐加速,从而减少启动时的电流冲击。

电流限制器可以根据电机的特性和负载情况进行调整,以确保启动过程平稳无冲击。

2. 电压调节器:软启动器还包含电压调节器,用于控制电机的电压输出。

在启动过程中,电压调节器逐渐增加电压,使电机逐渐加速。

通过控制电压的输出,软启动器可以确保电机在启动过程中的速度和负载适当,并避免过高的电流和冲击。

3. 时间延迟器:软启动器还配备了时间延迟器,用于控制启动过程中的时间延迟。

时间延迟器可以根据需要设置启动的延迟时间,以确保电机在启动前有足够的准备时间。

延迟时间的设置可以根据电机的类型、负载情况和环境条件进行调整。

软启动器的工作原理可以通过以下步骤来说明:1. 初始状态:软启动器处于待机状态,电机未启动。

电流限制器和电压调节器的输出为零,时间延迟器等待启动信号。

2. 启动信号:当接收到启动信号时,软启动器开始工作。

3. 电流限制:电流限制器逐渐增加电压,使电机逐渐加速。

通过限制电流的增长速度,软启动器可以减少启动时的电流冲击。

4. 电压调节:电压调节器逐渐增加电压,使电机逐渐加速。

通过控制电压的输出,软启动器可以确保电机在启动过程中的速度和负载适当。

5. 时间延迟:时间延迟器提供启动信号后的延迟时间,以确保电机在启动前有足够的准备时间。

6. 启动完成:当电机达到设定的速度或负载条件时,软启动器停止工作,电机正常运行。

软启动器的工作原理可以有效地减少电机启动时的冲击和电流峰值,降低电气设备的损坏风险,提高设备的可靠性和寿命。

同时,软启动器还可以减少电网的负荷波动,提高电网的稳定性和效率。

软启动器知识

软启动器知识

软启动器知识第一章产品简介1.1安全注意事项初始检查检查启动器标签上的型号是否与订单及发货单上的型号一致。

①电机软启动器安装和接线须有专业技术人员负责操作,并遵循相应的安装标准和安全规程。

在安装和接线之前请详细阅读本使用手。

②电机软启动器通电时,严禁接线,须在确认断开电源后,才能进行,否则有触电危险。

③设备在不使用及维修时,必须断开进线空气开关。

④软启动回路为可控硅元件,严禁用高压欧姆表测量其绝缘电阻。

⑤软启动器正常工作时自动输出旁路。

⑥软启动器调试时必须接负载(可以小于实际负载)。

⑦远程端子禁止有源输入。

⑧主回路必须加快速熔断器。

⑨接线时,三相输入电源务必接在R、S、T端子上,连接电机的输出线接在U、V、W 端子上,否则会造成电机软启动器严重损坏。

⑩电机软启动器维修时,请务必先短开电源,确保安全。

本手中所述的产品特性以及服务会由于技术发展等原因随时改变,我们保留以后更改的权利。

注意:必须确保线路连接正常,否则将出现难以预料的故障或后果。

1.2到货检查本产品在出厂前,均经严格的品质检验,并做防撞、防震等包装处理。

但uI能在运输及搬运过程中不慎出现意外,因此,在您收到产品后,请专即进行开箱检查,检查项目如下:①检查电机软启动器在运输过程中是否造成损坏。

②检杏电机软启动器的铭牌,以确定您收到的产品是您所订购的产品。

③包装箱内含电机软启动器一台,用户使用手册一本,合格证一张。

若发现以上所列的任何一项有短缺或损坏的情况,请及时与经销商或本公司联系。

1.3型号说明XJSTRB三相交流电机软启动控制器通用技术规格频率HZ 50 ±2%三相电源电压V 380V ±10%标称电源Ie A 30-360电机功率KW 15-315额定绝缘电压Ui V 660最大启动电源Ih A 2-5倍标称电流启动方式电压斜波,标准负载启动时间10S停止方式软停车,自由停车启动停止次数电压斜波5-100秒可调启动时间电压斜波5-100秒可调停止时间启动和矩额定电压的34% 42% 50% 58%冷却方式自然风冷防护等级IP20工作温度℃存放温度℃相对温度最大工作高度M100m以内不降容,1000m以上每增加100m电流降低0.5% 1.4型号、规格型号规格一览表电机电机功率380VAC 额定电流启动机型号适配电机备注KW A Ribo K W15 30 Ribo-15 1518.5 37 Ribo-18 18.522 40 Ribo-22 2230 60 Ribo-30 3035 70 Ribo-35 3545 90 Ribo-45 4555 110 Ribo-55 5575 150 Ribo-75 7590 180 Ribo-90 90110 200 Ribo-110 110130 250 Ribo-130 130160 320 Ribo-160 160185 370 Ribo-185 185220 440 Ribo-220 220250 500 Ribo-250 250315 630 Ribo-315 3151.5产品说明XJSTRB系列软启动控制器是采用微电脑控制技术,专门为各种规格的三相异步电动机设计的软启动和软停止控制设备。

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软启动基本知识1.软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。

它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。

运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。

软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。

变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。

变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。

2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,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)斜坡升压软起动。

这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。

其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。

(2)斜坡恒流软起动。

这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。

起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。

电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。

该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。

(3)阶跃起动。

开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。

通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。

(4)脉冲冲击起动。

在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。

该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。

3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。

这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。

软起动与传统减压起动方式的不同之处是:(1)无冲击电流。

软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。

(2)恒流起动。

软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。

(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。

4.什么是电动机的软停车?电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。

但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。

例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。

为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。

在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量。

软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。

停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。

5.软起动器是如何实现轻载节能的?笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。

如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。

软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。

6.软起动器具有哪些保护功能?(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。

7.什么是软起动MCC控制柜?MCC(Motor Control Center)控制柜,即电动机控制中心。

软起动MCC控制柜由以下几部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软起动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动起动、遥控起动、软起动及直接起动等功能的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。

8.有的软起动器为什么装有旁路接触器?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。

9.软起动MCC控制柜有哪些扩展功能?将软起动MCC控制柜进一步加以组合,可以实现多种复合功能。

例如:将两台控制柜加上控制逻辑,可以组成“一用一备方案”,用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统。

如果配上PC(可编程序控制器),则可以实现消防泵定时(如半个月)自动检测,定时自动关闭;加上相应的控制逻辑,则可以对消防泵及各个系统运转是否正常实施平时检测时,定时低速低水压(不出水)运行;在灭火时,则实施全速满载运行。

将若干台电机加上控制逻辑组合,可以组成生活泵系统或其它专用系统,按需要量逐次打开各台电机,也可逐次减少电机,实现最佳效率运行。

还可以根据客户要求,实现多台电机每次自动转换运行,使各台电机都处于同等的运行寿命期。

10.软起动器适用于哪些场合?原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。

目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。

软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。

同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。

其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。

对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。

1. 整流器,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。

2. 中间电路,有以下三种作用:a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。

b. 通过开关电源为各个控制线路供电。

c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。

3. 逆变器,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。

4. 控制电路,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。

其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。

主要功能是:a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。

b. 提供操作变频器的各种控制信号。

c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。

在现场对变频器以及周边控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。

为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。

以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。

1.上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。

检测办法和判断:断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。

可能原因是整流器损坏或中间电路短路。

2.上电无显示检测办法和判断:断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。

3.开机运行无输出(电动机不启动)检测办法和判断:断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。

可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。

4.运行时“过电压”保护,变频器停止输出检测办法和判断:检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题,请参考第8条。

5.运行时“过电流”保护,变频器停止输出检测办法和判断:电机堵转或负载过大。

可以检查负载情况或适当调整变频器参数。

如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。

6.运行时“过热”保护,变频器停止输出检测办法和判断:视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。

7.运行时“接地”保护,变频器停止输出检测办法和判断:参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常。

8.制动问题(过电压保护)检测办法和判断:如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。

如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。

9.变频器内部发出腐臭般的异味检测办法和判断:切勿开机,很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。

10.如判断出变频器部件损坏,则联系供应商或送交专业维修中心处理。

变频器故障分析目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。

变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。

一、参数设置类故障常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。

1、参数设置常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。

在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。

所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:(1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

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