通俗易懂教你玩转水阻柜

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水阻柜启动原理

水阻柜启动原理

水阻柜启动原理
水阻柜又被称为液阻柜,采用水溶液这种特种介质来用作电阻,通过控制电极在水中相应的位置来达到对高压电机启动电流的控制。

水阻柜启动原理是:在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(绕线电机)中串入一特制可控液态电阻,电机在起动过程中液态电阻的动、定极板之间的距离按预定设置自动改变,从而使液态电阻阻值呈无级平滑减小,直至阻值接近为零,起动结束后,液阻自动切除,电动机投入正常运行。

这种启动方式可以减小启动电流,同时又能始终获得较大的启动转矩,一般可以通过在水中加电解粉的方式来降低水电阻的阻值。

一水阻柜原理

一水阻柜原理

一、水阻的由来水阻,顾名思义,即水电阻由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的1、5-3、5倍一般上一级变压器的容量都承受不了,特别就是大功率的电机,必须加装起动设备,否则会造成变压器局部下跳闸。

早先的起动设备,主要有:电阻器起动与频敏起动等。

电阻器起动通过切换电阻的数量,改变串入电机的电阻,由于切换电阻属于有级调速,所以切换瞬间冲击较大。

频敏起动据说就是谐波成分比较大。

随着技术的逐步进步,后期发展的水阻起动,由于属于无级调节,所以起动过程较平滑,切换无冲击电流等等优点。

二、水阻的分类按照电机的不同,分为两种水阻:一种就是转子串水阻,即电机属于绕线式电机,即转子回路未短接。

此时通过改变起动过程中转子回路的电阻值来逐步实现软起动。

二就是定子串水阻电机属于鼠笼型电机,即转子回路在电机内部已短接。

此时通过改变起动过程中定子回路的电阻值来逐步实现软启动。

按照实现方式的不同,分为两种水阻:一种就是温度改变阻值大小,即在启动过程中,由于液体内部的电解液随着液体温度的升高,电解液分子活动加剧,使电阻值逐步减小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。

二就是通过柜内增加极板升降电机,匀速的改变输入输出极板之间的距离,改变电阻值的大小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。

其中若就是温度改变阻值大小,主要属于定子串水阻系列。

若通过极板升降电机改变阻值大小,则定子与转子串水阻都可。

三,水阻的主要厂家及内部结构全国的大半水阻柜就是在湖北襄樊生产,其中主要以湖北展宇,国电等规模比较大。

由于无技术门槛,所以现各地都能仿制生产,但规模大部分较小。

若以温度改变阻值,其柜内部主要包括:1、旁路柜:主要就是起动完毕后,将水阻柜短接。

按一次原理的不同,与短接接触器的数量, 有的在短接后将水阻完全拖开的,有的在短接后,水阻仍然带电。

根据客户需要,选择真空断路器或者真空接触器。

真空断路器需要分、合闸操作,而真空接触器又分为电保持与机械保持式,电保持不需另增加分闸操作,掉电即分闸,而机械保持式需要分闸操作。

培训水阻柜的工作原理及日常保养后的评论

培训水阻柜的工作原理及日常保养后的评论

培训水阻柜的工作原理及日常保养后的评论水阻柜的工作原理是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下无冲击的均匀升速,起动时间可调整,大约30S左右可平滑起动,起动结束后自动短接。

水阻柜的工作原理简单,按照电机的不同,水阻柜大致可分为两种:一种是转子串水阻,即电机属于绕线式电机,即转子回路未短接。

此时通过改变起动过程中转子回路的电阻值来逐步实现软起动。

二是定子串水阻,即电机属于鼠笼型电机,即转子回路在电机内部已短接。

此时通过改变起动过程中定子回路的电阻值来逐步实现软启动。

按照实现方式的不同,分为两种水阻:一种是温度改变阻值大小,即在启动过程中,由于液体内部的电解液随着液体温度的升高,电解液分子活动加剧,使电阻值逐步减小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。

二是通过柜内增加极板升降电机,匀速的改变输入输出极板之间的距离,改变电阻值的大小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。

其中若是温度改变阻值大小,主要属于定子串水阻系列。

若通过极板升降电机改变阻值大小,则定子和转子串水阻都可。

一般水阻启动,起动电流倍数在2~3.5倍之间,网侧压降都能满足上一级变压器的容量要求。

根据电机大小,起动时间一般为20~40秒,时间一般都可调,一般超过40秒,则开关柜会有反时限保护。

“水阻起动信号”:现一般的水阻柜,都是采用PLC控制,其中,水阻柜起动信号,取的是对应的开关起动柜的“断路器合闸状态”,也就是说,当开关柜的断路器合闸以后,水阻柜的PLC接收到信号后,就开始起动,如极板开始下移。

当开关柜的断路器分阐以后,水阻柜的PLC接收到信号后,就将短接接触器分断。

水阻柜的原理、巡检维修技能培训

水阻柜的原理、巡检维修技能培训

水电阻的原理、巡检维修技能培训[摘要]液体电阻起动器又称“液体变阻器”(俗称“水电阻”)。

是为改善大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器。

液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零,使串入电机转子回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。

[关键词]异步电动机启动水电阻一、异步电机启动概述:电动机启动的一般要求是有足够大的启动转矩,较小的启动电流,还要求启动设备尽可能简单、易于操作与维护方便,并有良好的经济性。

过大的启动电流会造成线路电压降,影响其他负载的运行。

对频繁启动的电机,大的启动电流也会造成电机内部发热过多而损坏电机。

定子启动电流:启动转子功率因数:启动转矩:二、水电阻软起动装置的工作原理一般而言,高压电机如果直起,启动电流是额定电流的6~8倍,这样如果系统容量太小,也可能会将系统电压拖低20%甚至更厉害,这样连在这个系统内的其他电气设备都有可能保护跳机,所以一般都会采用软启动技术。

我们所说的水电阻启动,就是其中一种。

起动性能及优点:1.系统功率因数高;2.电网电压波动较小;3.起动平稳无冲击。

在定子回路中串入三相水电阻,电阻大小可通过传动机构控制极板间距离来调节,阻值平滑减小、起动过程在较小起动电流下进行。

1水电阻基本原理:起动器靠溶解在水中的电解质(NaHCO3)离子导电的。

电解质充满于两个平行的平面极板(既水电阻的两个电极)之间,构成一个电容状的导电体——水电阻。

自身无感性元件,故与频敏、电抗器等起动设备相比,有提高电动机的功率因数,节能降耗的功能。

水电阻串入电动机定子回路以后,不仅能改变电动机的转差率S,达到调速的目的,还能增加电动机起动时的转矩,减小起动电流。

具有平滑无级调速,并可使转速达到额定转速。

水电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,在电动机的定子(转子)回路中串入一适当的可变水电阻进行分压,充分利用水电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电极极板向下运动,缩小动、定极板间的距离,从而使水电阻阻值的平滑变小,使水电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。

水电阻启动柜的基本原理

水电阻启动柜的基本原理

一、水电阻的基本原理靠溶解在水中的电解质(NaHCO3)离子导电,电解质充满于两个平面极板之间,构成一个电容状的导电体,自身无感性元件,故与频敏、电抗器等起动设备相比,有提高电动机的功率因数,节能降耗的功能。

水电阻串入电动机定子回路以后,不仅能改变电动机的转差率S,达到调速的目的,还能增加电动机起动时的转矩,减小起动电流。

具有平滑无级调速,并可使转速达到额定转速。

HYT系列水阻调速器是以改变串入电机转子回路的水电阻来调节电机转速的,电阻越大,电机转速越低;电阻为零,电机达到全速。

为了克服调速过程中水电阻过热现象,循环冷却装置二、技术特点1.大中型绕线异步电动机进行无级调速,调速比可达2:1,完全可以满足设备所需的调速范围;2.作电动机起动之用,具备水阻软起动器起动电流小,起动平稳等全部优点;3.频调速、可控硅串级调速相比更经济可靠实用,且维护简单;4.液力偶合器相比,布置灵活,使用方便,另外,用液力偶合器后,工作机械达不到电机的全速,而用本调速器则可达到;5.为风量与转速成正比,该调速器调节风量的线性度更好。

可将液体电阻循环冷却降温。

三、高压水阻调速与低压变频调速比较1、大容量变频器产生的高次谐波对电网产生比较大的污染,使电力变压器发热,干扰弱电仪表的运行,并且功率因数低,在50%的额定转速时功率因数只有0.3~0.5。

而液体电阻调速不仅不产生任何谐波,而且在任何低速下都能维持电机功率因数达0.8~0.9,可明显地改善电网质量,提高功率因数,同时变频调速技术复杂,维修困难,而液体电阻迅速简单实用,维护方便。

2、从能量转换角度上看,液体电阻调速器是将全部的转差率转换成热能的形式,即它是以增加转差功率的消耗来换取转速的降低,转速约低,调速效率约低,全速时高于变频,变频则无上述缺点。

3、变频可以实现从零到全速的调速过程,而水阻调速比为1:2。

4、目前低压变频器成熟产品最大功率只有315KW,而水阻调速可以达到3200KW,高压变频器责价格昂贵。

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
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。

水阻柜配液图解怎么配液?

一:配液前准备工作(工具材料)
1. 电阻粉:电阻粉也叫电解粉,由本公司提供,外形为白色粉末状.类似洗衣粉状物质。

2. 配液用水:用户提供,要求是纯净水、蒸馏水、桶装水、软化水,最低要求是不结水垢的自来水。

3. 调压器:用户提供,容量3000VA,输入AC220V,输出0-220V可调节;也可以使用可以输出AC12V、AC24V的其他类似变压、调压类器件代替(注意不能使用DC直流电源)。

4. 辅助工具:洗脸盆、桶、万用表、钳形表、4平方电线等、、、、、
配液过程(示意图)
1. 水箱加水:将水箱内加水.至水位正常位置(该工作可提前完成,节约配液时间)。

2. 配液方法:断开水箱两端的高压连接电缆,给水箱动静极板之间.通入一个合适的AC电源,根据欧姆定律
(电压/电流=电阻)计算当前阻值,断开AC220V临时电源后,缓慢倒入提前融好
的电解液,直到接近需要的阻值(注意要分多次进行,电解液千万不要加多了)
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高压液阻软启动柜

高压液阻软启动柜
高压水阻柜
液体电阻起动器又称“液体变阻器”(俗称“水电阻”)。是为改善 大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器。液体 电阻起动器的基本原理是在电动机定子回路中串入起分压和限流作用 的特种液体电阻,起动过程中,通过机械传动装置使导电液体中两平 行极板的距离逐渐减小,液态电阻阻值在预定的时间内自动实现由大 到小无级变化,直到接近为零时,液阻自动切除,电动机投入运行。 通过使串入电机定子回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中 型电动机的重载平滑起动。它克服了起动冲击电流大、难起动和操作 不便等问题。 。
高压水阻柜 初限位保护位置开关是初限位位置
电阻的大小对应有四个特征位置,分别有四个位置开关,分别是初限位、初限位保护、末限位、末限位保护,其中初、末限位间的间 距,是本液态软起动装置的有效控制行程,在初限位处电阻最大,末限位处电阻最小(接近为0),初、末限位保护是控制传动机构的 最大活动空间,它们动作时均有报警输出,但只作为警示信号,不要求主要停车检修。
高压水阻柜
三、功能说明 本装置主要由柜体、电气室、电液箱和传动机构四部份组成,下面分 别介绍各部分的功能:
(1)柜体 由角钢和金属薄板焊接而成,柜体内预留有工作接地和接地母线,为 保证柜体接地良好,应妥善与保护接地连接牢固;柜内应保持清洁、 干净,其一次进出线均采用高压电缆连接下进下出。
(2)电气室 电气室内安装有各种用于在主机起动过程中参与控制保护的低压电气 元件、PIC等,门是安装有操作开关、信号灯等,室的下部安装的是二 次外接端子排,电气室的电源为AC380V,15A(三相四线)及±KM即 可。
高压水阻柜
(3)电液箱 电液箱在柜内下部,箱内安装有液体电阻的动、定极板,在主机起动 过程中正是通过控制改变他们之间的间距来实现软起动的,在停机断 电的情况下经常观察液位高低,液面过低请注入清水(自来水)。电 液箱是本装置的核心之一,只有在箱体完好、状态(包括液温、液位 )输出正常、动定极板位置适宜,本柜才能输出允许起动信号,主机 才能完成起动合闸,关于允许起动信号所包含的全部条件将在使用及 维护中进行介绍。

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如下:
高压电机水阻柜是一种降低起动电流和起动时间的装置,在起动时,水阻柜内充满水,通过控制电路形成一定的电阻,降低电机的起动电流,缓慢提高电机的起动转速,同时减缓水阻柜内水的流动,逐渐降低电机的起动阻力,使电机能够平稳快速地达到设定转速。

当电机达到设定转速后,水阻柜内的水会自动排出,电机开始正常运行。

在水阻柜启动原理中,主要是通过改变电路电阻来控制电机的起动,从而实现了降低起动电流、缩短起动时间、减少起动冲击阻力等目的,同时也提高了电机的运行效率和寿命。

水阻柜技术要求

水阻柜技术要求水阻柜技术是一项重要的科学技术,它的应用范围广泛,可以在不同的领域中发挥重要作用。

水阻柜技术主要通过利用水的阻力来实现一些特定的功能。

下面将从不同的角度对水阻柜技术进行一些探讨。

水阻柜技术在运动训练中起到了重要的作用。

它可以模拟水中的阻力,使得运动员在训练过程中需要更大的力量来克服水的阻力。

这样一来,运动员的肌肉力量和耐力可以得到有效的提升。

例如,在游泳训练中,运动员可以通过水阻柜技术来增加游泳时的阻力,从而加强肌肉的锻炼。

此外,水阻柜技术还可以应用于赛艇运动、划船运动等,为运动员提供更好的训练效果。

水阻柜技术在医疗康复领域也有广泛的应用。

例如,对于一些运动受限的人群,如老年人、残疾人等,他们可能无法进行传统的运动锻炼。

而水阻柜技术可以提供一个安全、有效的锻炼环境。

在水中,人体所受到的重力会大大减小,这样一来,运动受限人群就可以在水中进行各种运动,如水中步行、水中跑步等,以增强身体的力量和耐力。

此外,水阻柜技术还可以应用于康复治疗中,如水中理疗、水中按摩等,帮助患者恢复功能。

水阻柜技术还可以用于科学研究和实验。

例如,在物理学实验中,可以利用水阻柜技术来研究物体在水中的运动规律。

通过改变水的阻力大小、物体的形状和质量等因素,可以得到不同的实验结果,从而深入了解物体在水中运动的特性。

水阻柜技术在运动训练、医疗康复和科学研究中都具有重要的应用价值。

通过利用水的阻力,可以实现一些特定的功能,如增强运动员的肌肉力量和耐力、帮助运动受限人群进行锻炼、提供一个实验平台等。

水阻柜技术的发展对于促进人类的健康和科学研究都具有积极的影响。

希望未来能够有更多的科学家和技术人员致力于水阻柜技术的研究和应用,为人类的发展做出更大的贡献。

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通俗易懂教你玩转水阻柜
由于无详细资料,本篇内容,纯属个人见解,只概括大意,不追求细节,某些内容可能会有偏差,建议仅作为了解的参考。

张勇
一、水阻柜的现状
水阻,顾名思义,即水电阻。

此技术最早发源于日本,属于70年代左右的产物,在大量新技术及新型电子元件产生的今天,已属于渐被淘汰的产品。

但是由于其低廉的价格,以及在大容量电机启动设备上技术的限制,现阶段比较适合中国的国情,因而在国内各大工矿企业大量普及使用。

二、水阻的由来
由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的7~8倍,一般上一级变压器的容量都承受不了,特别是大功率的电机,必须加装起动设备,否则会造成变压器局部下跳闸。

早先的起动设备,主要有:电阻器起动和频敏起动等。

电阻器起动通过切换电阻的数量,改变串入电机的电阻,由于切换电阻属于有级调速,所以切换瞬间冲击较大。

频敏起动据说是谐波成分比较大。

随着技术的逐步进步,后期发展的水阻起动,由于属于无级调节,所以起动过程较平滑,切换无冲击电流等等优点。

三、水阻的分类
按照电机的不同,分为两种水阻:
一种是转子串水阻,即电机属于绕线式电机,即转子回路未短接。

此时通过改变起动过程中转子回路的电阻值来逐步实现软起动。

二是定子串水阻,即电机属于鼠笼型电机,即转子回路在电机内部已短接。

此时通过改变起动过程中定子回路的电阻值来逐步实现软启动。

按照实现方式的不同,分为两种水阻:
一种是温度改变阻值大小,即在启动过程中,由于液体内部的电解液随着液体温度的升高,电解液分子活动加剧,使电阻值逐步减小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。

二是通过柜内增加极板升降电机,匀速的改变输入输出极板之间的距离,改变电阻值的大小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。

其中若是温度改变阻值大小,主要属于定子串水阻系列。

若通过极板升降电机改变阻值大小,则定子和转子串水阻都可。

四、水阻的主要厂家及内部结构
全国的大半水阻柜是在湖北襄樊生产,其中主要以大力、追日规模比较大。

由于无技术门槛,所以现各地都能仿制生产,但规模大部分较小。

若以温度改变阻值,其柜内部主要包括:
1、旁路柜:主要是起动完毕后,将水阻柜短接。

按一次原理的不同,和短接接触器的数量,有的在短接后将水阻完全拖开的,有的在短接后,水阻仍然带电。

根据客户需要,选择真空断路器或者真空接触器。

真空断路器需要分、合闸操作,而真空接触器又分为电保持和机械保持式,电保持不需另增加分闸操作,掉电即分闸,而机械保持式需要分闸操作。

2、水阻柜主体:主要包括3个独立的水箱,水箱底部有一固定的铜极板,水箱
上部有一固定的铜极板,分别引出进出一次线。

主要根据电机大小,计算需要的散热液体体积,则柜体体积有大有小。

例如电机在10MW,则水阻柜主体可能达到10米*2米*4米。

若以极板升降改变阻值,其柜内部主要包括:水箱(三相分开),一套极板,极板升降电机和相应的轴承,及短接接触器(短接的接触器也应客户需要)PLC 等。

五、运行相关
1、若以温度改变阻值:
待厂家调试完后,每个极板都浸泡在水中,水中加入了根据计算的电解粉。

起动时,通电后,则水阻内,温度逐渐升高,电解液分子活动加剧,极板之间的电阻值逐步减小,电机端的电压逐步由低到高,根据调整的时间,起动完毕后,短接接触器短接,起动完成,水阻被甩开。

此种原理的水阻,电机进行连续重起时,由于每次重起时,水温不一致,因此其启动特性会有差异。

在启动时间间隔较长的情况下,其启动特性基本可保持一致。

若以极板升降改变阻值:
待厂家调试完后,每个极板都浸泡在水中,水中加入了根据计算的电解粉。

起动前,上极板在最上面,起动时,上极板在升降电机的带动下,逐步下移,(有的设置是下移几秒,停几秒,继续下移,重复)则两极板之间的距离减小,相应的两极板之间的电阻值减小,则电机端的电压逐步由低到高,当上极板移动到最下限位时,短接接触器短接。

与此同时,上极板开始往上回升,升到最上限位时,起动完成。

此运力的水阻,电机连续启动时,启动特性差别不会很大,但是伺服电机等部件造成水阻为维护量略上升。

水电阻目前已经做到10MW以上,所以在我们目前所涉及的功率范围以上两种与变频配合使用,问题都不大。

六、一些数据
一般水阻启动,起动电流倍数在2~3.5倍之间,网侧压降都能满足上一级变压器的容量要求。

根据电机大小,起动时间一般为20~40秒,时间一般都可调,一般超过40秒,则开关柜会有反时限保护。

“水阻起动信号”:现一般的水阻柜,都是采用PLC控制,其中,水阻柜起动信号,取的是对应的开关起动柜的“断路器合闸状态”,也就是说,当开关柜的断路器合闸以后,水阻柜的PLC接收到信号后,就开始起动,如极板开始下移。

当开关柜的断路器分闸以后,水阻柜的PLC接收到信号后,就将短接接触器分断。

七、变频改造与水阻柜的影响
变频改造后,有相应的很多方面都需要更改,在以下几方面阐述:
转子串水阻:(对应绕线式电机,手动旁路)
一次回路的改造,与普通的变频改造一样;
二次回路的改造,需从水阻柜的短接接触器引出一对“短接接触器常闭点”,接入变频器的“急停”回路,可理解为:若水阻柜的短接接触器不短接,则变频器无法起动。

要注意的是接入“急停”回路时,要绕过“远程/就地”转换开关。

即等绕线式电机转子短接后,作为鼠笼式电机起动。

在现场,我也见到另类的转子串水阻变频改造,用户直接将电机的转子连接处打开,将转子上直接短接上铜排,则成为了鼠笼式电机。

此时,已完全甩开了水阻。

但万一变频器发生故障,变频转为工频时,则需要将转子上的铜排拆下,比较麻烦。

但选择权在于用户,用户认为自己的转子经常会发生放炮现象,所以短接后比较合适。

也就是说,如果是转子串水阻,会相应的简单,出厂图纸只需增加一处即可。

定子串水阻:(对应鼠笼型电机)
此改造相对复杂,需要确定的内容主要如下:
1、 短接接触器的情况:
短接接触器最少是一个,有时也有两个,也可能是三个,如:
高压启动柜
10KV 水阻柜高压变频器 图一
高压启动柜
10KV 水阻柜高压变频器 图2
其中要询问清楚各接触器的合、分闸顺序,这个在自动旁路柜中一定要弄清楚,因为在自动变/工频转换过程中,可能会造成严重后果。

要询问清楚各接触器的自锁方式,是电保持,还是机械式保持。

如是电保持,合分闸共用一个信号即可。

如是机械式保持,则合、分闸要分开设计。

2、 水阻柜起动信号
变频改造前,水阻柜起动信号接收的是“断路器常开点信号”。

若变频改造后,则一般需要在此起动回路里增加变频器“工频状态”信号。

即工频时,水阻仍正常起动,若变频时,则水阻柜不起动。

3、 水阻柜短接信号
变频改造前,水阻柜短接信号接收的是“下限位行程开关信号”。

变频改造后,则根据要求灵活改变,需在短接接触器的合、分闸回路增加控 制信号。

控制方式根据客户要求及系统安全性确定。

以吉林四平红嘴钢铁为例进行说明。

高压启动柜
10KV 水阻柜高压变频器 图一
此系统为定子串水阻,水阻柜只有一个接触器,接触器为机械保持式,系统
改造一次原理如图一所示,完整的二次原理更改如下:
1、PLC程序更改了逻辑,并引出线接到KM的分、合闸线圈。

水阻柜接触器KM
控制方案如下:
在变频器工频状态下,KM仍由水阻柜本身的逻辑来控制;
在变频器变频状态下,当高压启动柜断路器QS合闸时,KM会合闸;
在变频器变频状态下,当高压启动柜断路器QS分闸时,KM会分闸。

2、水阻柜起动信号:增加变频器“工频信号”串入起动回路。

3、开关柜允许合闸信号:
将变频器“高压合闸允许”串入开关柜允许合闸回路。

但是略有改动,其中从控制器发出的“高压合闸允许”串入了“变频状态”信号。

这与一次事故有关,若在工频下时,行程开关不到位,即“工频信号”无输出,也就是水阻无法接收到起动信号,此时若变频柜门都关闭,万一合上高压,则控制器发出的“高压合闸允许”会导致高压合上,而水阻因无起动信号,会造成液体持续带高压而导致液体开锅事件。

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