浅谈西门子低压软启动器运行中存在的问题及处理方法
电机软启动器的故障分析及优化方案

电机软启动器的故障分析及优化方案电机软启动器是一种用于控制电机启停过程的装置,可以实现电机的平稳启动和停止,同时还可以提供对电机的保护功能。
由于使用过程中存在各种因素导致软启动器出现故障的可能性较大,在故障出现后需要进行分析并制定优化方案。
常见的电机软启动器故障包括电机无法启动、启动过程中电流过大、软启动器工作不稳定等问题。
针对这些故障,首先需要对软启动器进行详细的检查和分析。
对于电机无法启动的故障,可以通过以下几个方面进行分析。
检查软启动器的电源供应是否正常,包括电压和频率是否符合要求,是否有断电或者短路等问题。
检查电机本身是否有故障,可以通过测量电机的绝缘电阻来判断。
检查软启动器的控制信号是否正常,包括控制信号的电压和电流是否在合理范围内,是否有干扰等问题。
对于启动过程中电流过大的故障,可以通过以下几个方面进行分析。
检查软启动器的额定电流和实际电流是否匹配,如果额定电流较小,可能导致电流过大的问题。
检查启动过程中的加载情况,是否存在过载或者堵转等问题。
检查软启动器的电流限制功能是否正常工作,是否需要进行调整或者修复。
对于软启动器工作不稳定的故障,可以通过以下几个方面进行分析。
检查软启动器的控制系统是否正常,包括控制电路和控制软件是否存在问题,是否需要进行修复或者升级。
检查软启动器的传感器是否正常工作,是否需要进行校准或者更换。
检查软启动器的机械结构是否存在问题,包括机械接触器、继电器等是否需要进行清洁或者更换。
针对上述的故障,可以制定一些优化方案来改善软启动器的性能。
可以增加软启动器的保护功能,例如过流保护、短路保护、过载保护等,以提高电机系统的安全性。
可以采用先进的控制算法和技术,例如闭环控制、模糊控制等,以提高软启动器的启动和停止过程的稳定性。
可以定期对软启动器进行检查和维护,及时发现并修复潜在的故障,以延长软启动器的使用寿命。
电机软启动器的故障分析及优化方案是一个复杂而重要的问题。
只有通过详细的分析和合理的优化方案,才能保证软启动器的正常运行,提高电机系统的性能和可靠性。
电机软启动器的故障分析及优化方案

电机软启动器的故障分析及优化方案电机软启动器是一种用于控制和保护电动机的电器设备,常用于需要对电机进行软启动的场合,以减少启动时的电流冲击和机械应力,延长电机的使用寿命。
在实际应用中,电机软启动器也可能会发生故障,影响电机的正常运行。
本文将对电机软启动器的故障进行分析,并提出相应的优化方案。
电机软启动器的故障分析主要包括故障的检测、定位和原因分析三个方面。
需要检测故障的表现,例如软启动器无法启动电机、启动时出现异常声音或振动等。
根据故障表现的不同,可以通过检查软启动器内部元件的连接是否松动、电路是否正常、电源是否稳定等方面来定位故障。
通过分析故障的原因,可以找到造成软启动器故障的根本原因,例如元件老化、电压波动、过流等。
针对电机软启动器故障的优化方案可以从多个方面入手。
优化软启动器的设计和制造工艺,提高软启动器的可靠性和稳定性。
例如采用高质量的元件、合理的电路设计、精细的制造工艺等,以减少故障发生的可能性。
优化软启动器的保护措施,提高其对电机的保护能力。
例如增加过流保护、过压保护、欠压保护等功能,以避免电机因电源异常而受损。
优化软启动器的故障检测和诊断能力,提高对故障的检测和定位能力。
例如采用先进的故障检测技术、增加故障指示功能等,以便及时发现和解决故障。
加强软启动器的维护和管理,定期对软启动器进行检查和维护,保持其良好的工作状态。
电机软启动器的故障分析和优化方案是一个需要综合考虑多个因素的问题,需要从设计、制造、保护、检测和维护等方面入手,以提高电机软启动器的可靠性和稳定性。
通过不断研究和改进,可以更好地解决电机软启动器故障问题,为电机的正常运行提供保障。
西门子电机软启动器的常见故障

西门子电机软启动器的常见故障
1、电动机起不来
电动机起不来的原因大致分两种情况:一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,此时一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。
二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来,这是常见故障。
前者在使用过程当中会发生,但几率低于接触器的故障率。
后者多发生在第一次投运调试,调试好以后就不会出现。
多数的厂家不会出现此现象,启动程序性能好,出厂值设定的适用性强。
只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。
2、可控硅烧毁
可控硅击穿或爆炸,此类故障不分国内外品牌,因厂家而易,但都比接触器的故障率低,而且主要问题出现在饼式可控硅的安装工艺上。
3、控制器烧损
相对于软启动器来讲,控制器烧毁故障是最严重的。
有的厂家此类故障造成的返修率已超过30%。
进口的或合资的厂家此类问题不多见。
主要是控制器的电源和触发电路以及输入电路三部分容易烧毁。
4、软启动器误动作
电动机在运行的装态下因软起动器受干扰而停机在停止状态下因软起动器受干扰而起动是时有发生,前者较普遍,后者只有两个品牌发生过。
究其原因,一是产品质量问题,二是和线路布局有关。
但是凡是进口或合资的软启都没有上述现象,国产品牌中此问题比较多。
5、软启动器内部插接件接触不良
软启动器内部插接件选用本来不是问题,这是国内厂家容易忽略的问题,经常出现故障。
进口或合资厂家都不犯此类的错误。
电机软启动器的故障分析及优化方案

电机软启动器的故障分析及优化方案电机软启动器广泛应用于大型电机的起动和运行控制中。
但在使用中,电机软启动器有时也会出现一些故障,如起动失败、启动时间过长、电机振荡等。
下面我们将从故障原因和优化方案两个方面进行讨论。
一、电机软启动器故障原因:1、过压或过流保护。
软启动器会设置过压和过流保护装置,当电压或电流超过设定值时,启动器就会自动断电。
这时可能是因为软启动器设置过保护值过低,或被外部因素如气候等所影响导致出现过压或过流。
2、电机内部或外部故障。
电机出现内部或外部故障,如绕组短路、轴承故障等,都可能影响电机的正常工作。
此时,软启动器启动后无法将电机起动,或电机运行时振荡过大。
3、控制电路出现问题。
软启动器的控制电路是实现启动、停止、变频、变压等功能的关键部分。
如果控制电路中的电子元件出现故障,软启动器可能会无法正常工作,比如启动不及时等问题。
根据以上故障原因,通过以下措施可以优化电机软启动器的运行效果:将过保护值恰当地设置,可以避免在电压或电流超过设定值时软启动器自动断电而影响正常工作。
如果过保护值设置过低,运行过程中经常出现过保护导致停机,可以适当提高过保护值,以延长软启动器的使用寿命。
2、定期检查电机状态。
定期进行电机巡检或故障自诊,及时发现电机内部或外部故障,进行维修或更换相关零部件,可以避免出现电机起动失败、运行振荡等问题。
3、维护软启动器的控制电路。
定期对软启动器的控制电路进行维护,如清洁、紧固电子元件、更换老化元件等措施,可有效避免软启动器运行过程中出现电路故障导致的问题。
电机软启动器的故障分析及优化方案

电机软启动器的故障分析及优化方案电机软启动器是一种用于控制电机启动过程中电流和电压的装置,其主要作用是减少电机启动时的冲击和应力,延长电机使用寿命。
在实际应用中,电机软启动器也会出现故障,影响电机的正常运行。
本文将针对电机软启动器的故障进行分析,并提出优化方案。
1. 电流过大:电机启动过程中,如果电机软启动器控制不准确或者设置不当,可能会导致电流过大,超出电机额定电流范围,从而造成电机过载、烧毁或者引起线路短路等故障。
2. 电压波动:电机启动时,如果电源电压波动较大或者电机软启动器反应速度慢,可能会导致电压输入不稳定,进而影响电机正常运行,甚至引起电机无法启动或者转动不平稳等现象。
3. 软启动器损坏:电机软启动器本身也可能发生故障,如电路板损坏、继电器失效、接触器老化等。
这些故障可能导致软启动器无法正常工作或者产生误动作,进而影响电机的启动和运行。
为了解决以上故障问题,可以采取以下优化方案:1. 设备选型:在选择电机软启动器时,需要根据电机的特性和工作环境来合理选取,确保软启动器具备足够的容量和性能,以满足实际需求。
2. 参数设置:在软启动器的参数设置方面,需要根据电机的额定功率、电压和负载情况等因素进行合理调整。
建议设置合适的启动时间和启动曲线,以降低电流冲击和电压波动。
3. 维护保养:定期对电机软启动器进行维护保养,如清洁电路板、检查继电器和接触器的工作状态等,以确保软启动器的可靠性和稳定性。
4. 增加保护装置:在电机软启动器的输入端或输出端添加合适的保护装置,如过流保护器、过压保护器和欠压保护器等,以提高系统的安全性和稳定性。
电机软启动器是现代电机控制系统中常用的装置,通过对其故障进行分析,我们可以采取一系列的优化方案,提高软启动器的可靠性和性能,保证电机的正常启动和运行。
在实际使用过程中,还应注意合理使用和维护,及时发现和解决故障问题,确保电机系统的正常运行。
电机软启动器的故障分析及优化方案

电机软启动器的故障分析及优化方案电机软启动器是一种用于实现电机启动时的无冲击、无振动的装置,其主要作用是减少电机启动时的电流冲击,避免对电网和电机本身造成损害。
在实际使用中,电机软启动器有可能出现故障,可能的原因及解决方案如下:1. 电压不稳定:当电网电压不稳定时,电机软启动器可能无法正常启动,甚至损坏。
解决方案是安装稳压器或升级电网变压器,以确保电压稳定。
2. 控制系统故障:软启动器的控制系统可能存在故障,导致无法启动或停机。
解决方案是检查控制系统及其电子元件,修复或更换故障元件。
3. 过载或电流过大:软启动器可能由于电机过载或电流过大而损坏。
解决方案是增加软启动器的容量或调整电机的负载,以减少电流冲击。
4. 过热保护触发:软启动器可能由于过热而无法正常工作,触发过热保护功能。
解决方案是增加冷却系统或更换散热装置,以提高散热效果。
5. 电机接线错误:软启动器的接线易受错误连接的影响,导致启动困难或故障。
解决方案是检查电机接线,确保正确连接。
针对以上故障,可以采取以下优化方案:1. 定期维护:定期对软启动器进行检查和维护,检查控制系统、电子元件和接线是否正常,及时发现并修复潜在故障。
2. 安装电流监测器:在软启动器的输入和输出端安装电流监测器,监测电机的启动过程中的电流变化,及时发现电流过大或过载情况,采取相应措施。
3. 引入软启动器保护系统:安装软启动器保护系统,监测软启动器工作状态,一旦出现故障,保护系统会自动断开电源,避免进一步损坏。
4. 确保电网稳定性:与电网供应商合作,确保电网的稳定性和可靠性,减少电压波动对软启动器的影响。
5. 增加散热措施:增加散热装置、风扇等散热措施,提高软启动器的散热效果,降低过热风险。
电机软启动器的故障分析及优化方案主要包括定期维护、安装电流监测器、引入软启动器保护系统、确保电网稳定性和增加散热措施。
通过采取这些措施,可以提高软启动器的可靠性和稳定性,延长其使用寿命。
电机软启动器的故障分析及优化方案

电机软启动器的故障分析及优化方案
电机软启动器是一种用于控制电机启动的设备,具有提高电机启动性能、减少电机启动电流冲击等优点,是现代化工业生产中广泛应用的一种电气设备。
但是在实际使用中,电机软启动器也会出现故障。
本文将从故障分析和优化方案两个方面进行探讨。
一、故障分析
1、启动延迟或启动失败
启动延迟或启动失败可能是由于软启动器内部电路元件的老化损坏导致的。
在这种情况下,需要对软启动器进行检修或更换元件。
2、过热
软启动器过热可能是由于低负载启动、大负载启动、环境温度高等原因导致的。
如果软启动器长时间工作在过热状态下,会损坏其内部元件,甚至引起火灾等严重后果。
3、电流不稳定
电流不稳定可能是由于负载变化导致的。
如果负载变化剧烈,软启动器可能无法正常工作。
二、优化方案
1、定期维护及更换元件
定期维护软启动器可以有效降低故障率。
同时,及时更换老化损坏的元件也可以避免故障发生。
2、合理选择软启动器
在选择软启动器时,应根据负载的功率、电压等参数来选择合适的型号。
如果负载变化较大,应选择具有瞬变抑制能力的软启动器。
此外,软启动器的散热性能也应考虑在内。
3、完善保护措施
为了避免软启动器内部元件被损坏,应在软启动器输入电路和输出电路中增加相应的过流、过压保护电路,以及过热保护措施。
总之,在使用电机软启动器时,我们需要加强对其故障的分析和优化方案的制定。
只有这样,才能更好地发挥电机软启动器的优点,提高工业生产效率。
西门子软启动器维修

一、西门子软启动器维修方法:1、在调试过程中出现起动报缺相故障,西门子软起动器故障灯亮,电机没反应。
①故障:起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。
对策:正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源。
②故障:电源缺相,软起动器保护动作。
对策:检查电源。
③故障:西门子软起动器的输出端未接负载。
对策:输出端接上负载后软起动器才能正常工作。
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。
①故障:在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。
对策:将保护装置重新整定即可。
②故障:在调试时,软起动器的参数设置不合理。
对策:主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置。
③故障:控制线路接触不良。
对策:检查控制线路。
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。
①故障: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。
对策:空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型。
②故障:软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。
对策: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。
③故障: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。
对策:建议用户不要同时起动大功率的电机。
④故障:起动时满负载起动。
对策:起动时尽量减轻负载。
4、用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码,软起动器不工作。
①故障:西门子软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松。
对策:打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可。
②故障:西门子软起动器控制板故障。
对策:和厂家联系更换控制板。
5、西门子软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。
①故障:电机缺相。
对策:检查电机和外围电路。
②故障:西门子软起动器内主元件可控硅短路。
对策:检查电机以及电网电压是否有异常。
和厂家联系更换可控硅。
③故障:滤波板击穿短路。
对策:更换滤波板即可。
备有大量软启动器配件、备板。
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浅谈西门子低压软启动器运行中存在的问题及处理方法0、引言
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。
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、软启动器控制原理
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。
低压软起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存在的问题及处理方式
2.1、电气接线与元件排列
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、设计与选型
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),最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
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,设备安装处发生最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。
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.
北京天拓四方科技有限公司。