高压电机水阻启动器调试
水电阻

本起动器广泛应用于矿山、冶金、建材、石油、化工、供水、风机、压缩机、轧机、水泵、风机、球磨机、扎钢机、破碎机、皮带运输等电力行业所有工业领域的泵类和各种大中容量高压电机的重载起动系统。
YKMGD系列液体电阻软起动器是为改善大、中型鼠笼式、绕线式异步电动机的起动性能而研制的新一代起动器。
主要用于额定电压为3-10KV大、中型鼠笼式、绕线式异步电动机电机软起动。
该装置是在电机定子回路中串可变液体电阻的一种降压起动方式,即随着主电动机的起动,装置自动改变液体电阻动、定极之间的间距,使电阻线性均匀减小,电动机端电压均匀提高的一种起动方式。
其结构简单,可靠性强,而且经济实用,维护性强。
独特功能>>>起动电流微电机额定电流的1~3.3倍降低了起动发热有效的延长使用寿命确保一次起动成功不受电网电压波动和负载变动的影响起动平稳对机械设备无冲击对电网影响很小启动时电网降压在5%以内结构简单维护方便工作原理>>>高压软起动器串联于电机主回路上利用其平衡的三相电阻随温度变化的特性.该电阻通放电流时电阻体温逐步上升而电阻值逐步减少从面使电机端电压逐步升高起动转矩逐步增加以实现电机平稳起动且降低起动电流的目的.高压软起动柜通过高压开关柜(起动控制柜)接入电机回路该高压开关柜具有起动电动机和切断供电回路使高压热变电阻器独立完成起动过程时具备保护功能避免长期带电的作用液体电阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。
液体电阻,顾名思义就是在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(对绕线电机)中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零,将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。
液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等状置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW,与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,最低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
ZYQ2型自动电液变阻起动控制装置调试步骤

ZYQ2型自动电液变阻起动控制装置调试步骤一、常规检查1、检查柜体外观的整体性,查看有无影响设备使用的损伤。
2、核对设备型号、编号、随机资料及设备和被控电动机功率是否匹配符合现场的使用要求。
3、检查柜内水箱位置是否有位移,箱体不应有损伤,表面干净、整洁,箱内干净无杂物。
4、柜内所有电器元件应无损伤,无油污或粘连及杂物。
5、所有紧固件螺栓不应松动,主回路铜排与柜体或其他器件之间安全距离应符合要求,接地良好可靠。
6、对照图纸核对设备的所有器件布线有无错误,用手轻拉各压线接头的压紧情况,用手连续按压中间继电器和小接触器,试试其灵活性。
7、传动机构应灵活自如,丝杆应润滑,丝杆行走时不应碰刮水箱内壁或与其他器件接触。
极板连杆不应倾斜,传动皮带松紧度合适。
二、一、二次线的连接1、起动柜采用单独的三相四线制电源,用截面2。
5平方的电缆接入,送上电源后应测量电源正常与否。
2、按联锁要求接入控制线,如高开柜、DCS中控系统、远程控制等。
送上电源合上控制开关,观察极板运动方向应向下移动,否则调换电源相序。
3、电动机转子接线:一次电缆从柜体后部下端穿入,并用线卡固定,接地牢固可靠。
(配制液阻前不应接入一次电缆)三、模拟调试1、通电前认真检查核对接线有无漏接、错接、松动等现象,接线正确方可通电。
2、摸拟联机试验方法:主电动机不送高压电,只送高开柜的控制电源,按起动柜控制按钮,接触器或断路器能合闸,说明二次控制线路完好。
接着可送起动柜控制电源,起动柜允许灯亮,按下起动按钮,起动指示灯亮,允许起动指示灯息灭,同时极板向下运动。
当极板到达下行程开关时,转子短接接触器吸合,运行指示灯亮,起动完毕。
接着极板向上运动,到达初限位时停止,为下一次起动作准备。
3、在模拟起动完毕后,应用万用表测量转子短接接触器吸合情况,正常时阻值应为零。
4、如果带有加热装置,应对加热装置通电检查。
四、带载调试1、根据主电动机及拖动负载及参数结合技术要求,设定好起动时间,通过温控仪上的旋钮调整好液阻上、下限温度,一般设定为0--70℃。
高压磁控式软起动器技术应用与与调试

高压磁控式软起动器技术应用与与调试摘要:高压磁控式绕组电机软启动器又简称磁控软启动器用磁控限幅调压原理取代液阻和晶闸管的斩波调压方案,有效抑制电压波形畸变和高次谐波对电网的污染,从而简化了机组的结构,减少了调试的时间和难度,同时也大大的节省了维护成本,该新技术近些年来得到了广泛的应用,本文将根据在某高炉工程BPRT机组中的实际应用对该新形式启动器的原理、结构和应用调试进行介绍。
关键词:磁控软起;电抗;磁饱和;调试正文1. 高压磁控软起的优越性目前常用的几种软起动装置有变频(即晶闸管)软起动、液阻软起动和磁控软起和磁控软起动。
变频(即晶闸管)软起动变频调速软起动可以在限制交流电流的同时,实现大起动转矩的软起动,但是因为变频调速装置的售价太昂贵,控制复杂,调试需专门人员方能胜任,而且变频调速装置从来都是着眼于调速,对于单一的软起动用途来说有点大马拉小车,性价比不高。
液阻软起动装置体积太大,占地面积大,电解液夏天高温容易挥发(例如在广东汕头国鑫钢厂调试期间就因天气炎热水分蒸发严重导致运行一段时间后重新配置过电阻液)、冬天温度低可能结冰等问题,因此维护起来麻烦但是售价便宜。
而近些年出现的磁控软起能较好的解决上述问题,占地面积小,控制简单,调试和操作方便,在软起动过程中,限流器件无明显发热,饱和电抗产生的谐波比晶闸管小,特别是当起动对象为大容量相当电动机时,不存在SCR串联引起的静态、动态均压问题,性价比较高,因此得到了很好的应用。
2.高压磁控软起的结构2.1磁控软起的组成:三相饱和电抗器,断路器,直流励磁微控制系统(包括三相可控硅桥式整流装置、直流励磁微控制器、励磁用三相整流变压器、电流互感器等),其核心部件是三相磁饱和电抗器和直流励磁微控制器。
但是在实际的应用中有两种实现形式,其结构如图一和图二。
其中图一常应用于小容量高压电机,利用真空接触器切除串接于电机主回路的可调电抗器;图二常应用于大容量的高压电机(本项目工程采用的是图二方式),采用封星点的方式切除主回路中的可调电抗器,同时对于大容量的电机,这种方式也方便在电机中性点侧串接电流互感器以实现差动保护。
水电阻阻值的计算方法

水电阻阻值的计算方法.水电阻的调试方法1、起动电阻的确定:串入电机转子回路的每相电阻值R,应按下式确定0R=2U/√3Ik*I/I 2e012e1e注:U转子开路电压2e I转子额定电流2e I定子额定电流1e I定子运行电流1K常数(1.1至1.3之间)简化公式: RO=0.7*U2e/I2e2、液体的配制将动极板移到起始位置,(转动皮带轮移动极板)、,加入清水至A 水箱规定水位的四分之三处;B、将电解粉与清水按3%的配比注入三个水箱,然后移动动极板数次,使溶液浓度均匀后将动极板复位;C、测量任两极之间的电阻值R,若R在R范围内,配制即完成,0若R偏大,则适当增加电解粉。
使液体浓度增加,若R偏小则加入适量清水。
3、液阻的测量将液阻的动极板移到起始位置后,在任何两极间通入10A左右、50Hz 的电流I,测量两极的电压降U,按欧姆定律原则计算出来就行。
]原创[高压电动机液体电阻起动器调试.液体电阻起动器调试(一) 、准备工作1、检查液体起动柜内配线,液体起动器与一次柜、DCS系统的联锁控制线,确保无误。
2、转子线先不与液体电阻起动器连接,等测完电阻再连接。
3、确认端子间或各暴露的带电部位没有短路或对地短路情,确认端子连接、螺钉等均紧固无松动。
4、 PLC程序检查,调出PLC内部程序,检查程序是否合理,是否满足控制逻辑,如存在问题,就地修改。
(二)、液体起动器动作试验:1、用手动盘车方法使动极板处于上、下限位的中间,检查控制电源三相电正常后,将“试验”钮子开关左旋于运行位置,合上柜内空气开关,此时若极板上行则为正常;2、用手动作上限位行程开关应停止运行,若极板下行则相序错误。
此时关掉电源交换两相电源线即可;3、然后合上电源将“试验”钮子开关右旋于“试验”位置,极板向下运行直到下限位置停止,且短接接触器吸合。
(三)、液体电阻配制:配制方案:根据电机转子回路内电阻配液;1、配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。
高低压绕线电机水电阻调速器说明书

TGD系列高低压绕线电机水电阻调速器使用说明书一、 产品简介 1、 概述本产品主要通过改变绕线电动机转子回路串烧的电阻而达到调节电动机转速的目的,是大中型风机、水泵节能改造选调速设备,应用于建材、冶金等工业部门的风机、水泵及其它类似设备的大中型绕线式交流异步电动机的起动与调速。
除适用于风机水泵类的调速器外,本公司还可根据用户要求生产其他类型的专用调速器。
2、 型号说明TGD二、 基本原理TGD 系列高低压绕线电机水电阻起动调速器是通过伺服传动装臵平滑地调整液体电阻中两极板间的距离来改变串入电机转子回路中的电阻大小达到调整电机转速的目的,电阻越大,电机转速越低;电阻为零,电机达到全速。
电机在调速运行状态下电阻长期通电所产生的热量由交换装臵进行散热,即将调速器中的液体强制泵入换热器额定功率设计序号 水电阻调速器使用循环冷却水散热。
三、技术特点1、无级调速,调速比可达2:1,也可提供更大调速比的调速器。
2、节能显著:不同的风机高速风方案其电动机电力消耗特性曲线如图1所示,在输出同样风量的情况下,转子回路串电阻比液力偶合器调速方式的电力消耗稍低。
用调风门来调节风量的办法其电力消耗是最大的,如图1所示。
曲线说明:1-风机转速不变,用阀门调风量2-液力偶合器调速调风量3-绕线电机用液体电阻调速器调速调风量4-交流电机调频或绕线电机串级调速调风量5-不计调速装臵功率消耗,在不同量风下通风系统的功率计算值3、兼作电动机起动之用途,不必另外安装起动装臵,而且具备液体电阻起动器起动电流小,起动平稳的优点;4、与变频调速、可控硅串级调速相比更经济可靠实用,维护简单;5、与液力偶合器相比,布臵灵活,使用方便;6、因为风量与转速成正比,该调速器调节风量的线性度更好。
四、技术参数:(见表1)1、TGD主要技术指标见表1。
表1 TGD技术指标2、TGD1-200~TGD1-700的均为机电一体化结构,其结构示意图及外形尺寸分别见表2及图2表2 TGD1-200~TGD1-700外形及安装尺寸图2 TGD1-200~TGD1-700型结构示意图3、TGD1-1000~TGD1-2000为分体式结构,其结构示意图及外形尺寸分别见图3及表3图3 TGD1-1000~TGD1-2000型结构示意图水电阻柜表3 TGD1400-TGD6000外形尺寸注:更大功率电机用水电阻调速器可根据用户要求另行设计制作。
高压电机水阻柜启动原理

高压电机水阻柜启动原理
高压电机水阻柜启动原理是利用电动机的三相交流电源将电流通过阻值较大的水泡电阻器,达到起动电机的目的。
在高压电机水阻柜中,电动机的三个相线通过一个大电阻器连入一个电容器,同时电阻器上加有自来水,电动机接通电源后,电流会先通过阻值较大的水泡电阻器,使电流限流,淹没电极,形成气泡,在气泡鼓起的过程中,电动机并不会受到过高的负载,防止轴承、齿轮等机械部件瞬间受到过大的冲击而损坏。
水泡电阻器的阻值可以根据电机的需求进行调节,起到了自动匹配的功能,具有不需保护器、体积小、价格低廉、启动平稳等特点,因此广泛应用于高功率电机的启动。
高压电机水阻柜说明书

高压电机水阻柜说明书
高压电机水阻柜是一种具有特殊结构和工艺的设备,用于保护和调节高压电机的电流和电压。
它可以稳定运行,保障设备的安全和稳定性,并且具有良好的耐压性和绝缘性。
高压电机水阻柜主要由两部分组成:水阻和控制箱。
水阻是由多个平行放置的金属板组成的水波纹型结构,具有良好的冷却效果和调节电流和电压的能力。
控制箱则采用先进的控制电路和各种电气元器件,可以实现多种动作和调节功能,比如电流限制、过负荷保护、启动控制等。
高压电机水阻柜使用时需要注意以下几点:
1.在安装和调试之前,一定要仔细阅读说明书,了解设备的结构和工作原理,以便正确操作和维护设备。
2.使用前必须对设备进行检查和测试,确保各项参数和接线正确无误,以免引起安全事故或设备损坏。
3.设备的操作和维护必须由专业人员进行,一般用户不应私自拆卸或改动任何部件。
4.在使用过程中,应严格按照规定的电压和电流范围进行操作,不得超过额定参数,以免损坏设备或引起危险。
5.设备的保养和维修必须按照说明书的规定进行,及时清洁和更换零部件,以保证设备的长期稳定运行。
在使用高压电机水阻柜时,一定要注意安全,严格按照规定操作,这样才能充分发挥设备的性能和优势,为生产和工程的顺利进行提供
可靠的保障。
TRQ系列水阻软启动器使用说明书

TRQ系列水阻柜软启动器使用说明书襄阳腾辉电气制造有限公司XIANGYANG TENGHUI ELECTRONICAL CO.,LTD一、概述TRQ系列水阻软启动器(以下简称启动器)是为改善大中型绕线式交流异步电动机的启动性能而研制的新型启动器,克服了频敏金属电阻启动器冲击电流大、难启动和操作不便等问题,适用于建材、冶金、化工、矿山等工业部门的球磨机、空压机、破碎机、大型风机、大型水泵等100~6000KW电动机的重载启动,是频敏启动器和金属电阻启动器的理想替代产品。
型号说明TRQ启动器辅助代号适配电机电流容量(KA)设计序号,“1”为分体式,“2”为一体化水阻器辅助代号的意义:W 多点温度测量及声光报警功能H 配进相机自动转接功能K 配低压电机一次回路P 短接接触器用两个接触器并联PC 采用可编程序控制器KH 配低压电机一次回路和二次回路进相机自动转接装置T 水阻柜二、基本原理通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的相对距离逐渐减小直至为零,使串入电机转子回路中的电阻值无极减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑启动。
三、技术特点1、启动电流小且恒定,对电网无冲击;启动电流不大于额定电流的1.3倍,因此可以降低电机重载启动对变压器容量的要求,减少一次性投资;2、平滑启动,减少对机械设备的冲击,可延长机械设备及电机寿命30%左右;3、热容量大,可连续启动5~10次;4、低电压仍可启动,只要电网电压能保证电机正常运行,就能保证顺利启动。
5、结构简单,维护方便,可靠性优于频敏、油浸式变阻器。
四、技术参数(见下表1)表1五、结构简介本启动器为柜式防护结构,根据不同辅助功能分一体化和分体式两种。
分体式基本结构形式和外形尺寸如图1及表2;一体化基本结构形式和外形尺寸如图2及表3。
CF1 B1cE1A1 E A F B控制柜 电阻柜图1: TRQ 1-系列结构示意图表2CE AF B图2:TRQ 2-系列结构示意图六、正常工作条件环境温度上限不超过50℃,下限不低于0℃;相对湿度不超过85%;海拨高度不超过2000M;应放置室内无剧烈振动及冲击且垂直倾斜度不超过5°,没有火灾及爆炸危险的场合;不允许有导电尘埃及腐蚀性气体;三相四线380/220V 20A 50Hz。
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高压电动机液体电阻起动器调试
时间:2011-05-17 12:03来源:作者:点击:23次
高压电动机液体电阻起动器调试液体电阻起动器调试(一)、准备工作1、检查液体起动柜内配线,液体起动器与一次柜、DCS系统的联锁控制线,确保无误。
2、转子线先不与液体电阻起动器
电机提示:高压电动机液体电阻起动器调试液体电阻起动器调试(一)、准备工作1、检查液体起动柜内配线,液体起动器与一次柜、DCS系统的联锁控制线,确保无误。
2、转子线先不与液体电阻起动器连接,等测完电阻再连接。
3、确认端子间或各暴露的带电部位没有短路或对地短路情,确认端子连接、螺钉等均紧固无松动。
4、PLC程序检...
高压电动机液体电阻起动器调试
液体电阻起动器调试
(一) 、准备工作
1、检查液体起动柜内配线,液体起动器与一次柜、DCS系统的联锁控制线,确保无误。
2、转子线先不与液体电阻起动器连接,等测完电阻再连接。
3、确认端子间或各暴露的带电部位没有短路或对地短路情,确认端子连接、螺钉等均紧固无松动。
4、 PLC程序检查,调出PLC内部程序,检查程序是否合理,是否满足控制逻辑,如存在问题,就地修改。
(二)、液体起动器动作试验:
1、用手动盘车方法使动极板处于上、下限位的中间,检查控制电源三相电正常后,将“试验”钮子开关左旋于运行位置,合上柜内空气开关,此时若极板上行则为正常;
2、用手动作上限位行程开关应停止运行,若极板下行则相序错误。
此时关掉电源交换两相电源线即可;
3、然后合上电源将“试验”钮子开关右旋于“试验”位置,极板向下运行直到下限位置停止,且短接接触器吸合。
(三)、液体电阻配制:
配制方案:根据电机转子回路内电阻配液;
1、配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。
2、电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。
3、液体起动电阻RO的确定:
RO=0.577*(U2e/I2e)·KF·(kt/kM)
式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)
I2e:电机转子回路的额定电流(A)
KF:电机功率容裕倍数。
(KF =1.1-1.3,取1.2)
kt:温度倍数。
(kt =1.1-1.3,取1.2)
kM:起动转矩倍数。
(kM =1.1-1.3,取1.2)
根据实际情况,我们将上述公式进行简化后:
RO=0.7*(U2e/I2e)
式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)
I2e:电机转子回路的额定电流(A)
4、电阻的配制:
①先将动极板置于起动位置,将准备好的水注入到水箱规定位置的2/3左右,注意三格液位要基本相等;
②将配制好的溶液注入水箱中;
③分别向液阻箱中加水至要求液位;
④扳动试验按钮,使极板上下运动二、三次,使箱内电阻液搅拌均匀;
⑤液体电阻的测量
将液体电阻的活动极板移到起动位置后,通过自耦变压器给每相动静极板之间通过50Hz电,电流从0开始逐渐正大至5A左右电流I(A),记下电流表A 的读数,并测量两极之间压降V(V),测液体电阻值为:
R(Ω)= V(V)/ I(A)
测量电路如下:
⑥电阻的调整如偏大应增大电阻液浓度,否则应降低其浓度,调节方法是用
软管抽出部分溶液加水或电液粉。
(四)、通电试车
1、送起动柜控制电源,再次做起动柜动作试验,若正常将“试验”钮旋到工作
位置;
2、模拟试车:
①主电机一次柜一次回路不上电,只送一次柜和起动柜的控制电源;
②当起动柜PLC发出允许起动信号后,按下一次柜合闸按钮此时一次柜开关合闸,起动柜极板自上而下运行至下限位置时,短接接触器吸合,PLC起动信号消失,并发出运行信号,表明起动及运行正常;
③按下一次柜分闸按钮,一次柜开关分闸,外接接触器断开,PLC运行信号消失,极板自下而上运行,同时发出复位信号,当运行到上限位后,复位信号消失,发出允许起动信号,为下次起动做准备;
3、联锁检测按模拟试车顺序,检测联锁信号是否正常。
检测至高压开关柜水阻驱动、分闸联锁信号、至DCS系统允许起动、备妥,起动完毕,故障报警信
号是否正常。
4、负荷试车
①送上一次回路电源及一次柜、起动柜控制电源;
②按模拟试车的顺序起动,观察起动电流是否在规定的范围以内。
若起动电流开始过大,说明电阻配小了,此时应降低电阻液浓度,方法是从水箱中抽出部分液体,同时加入等量的清水,搅匀后重新试车。
若起动电流开始过小,接触器短接时又冲击过大,说明电阻配得过大了,应减小,此时应增加电阻液浓度,方法是抽出部分液体加入适量的电液粉,注意一次不要加得太多,充分溶解注入水箱,
经过调节直到起动电流正常为止。