软启动器工作原理与作用

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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指在电气设备的启动过程中,通过软件控制实现逐渐升高电压、电流或频率的一种启动方式。

它可以避免设备启动时电流过大对电网和设备本身造成的冲击,保护设备和电网的安全稳定运行。

本文将从四个方面详细介绍软启动的工作原理。

一、软启动的概述软启动是一种通过控制器或者微处理器来实现的电机启动方式。

在传统的直接启动方式中,电机启动时会产生较大的启动电流,对电网和设备产生冲击。

而软启动通过逐渐升高电压或电流,实现电机平稳启动,减小了启动冲击,保护了电网和设备。

1.1 软启动的作用软启动可以减小电机启动时的电流冲击,降低电网和设备的压力,延长设备的使用寿命。

同时,软启动还可以提供更好的控制性能,实现启动过程的精确控制,适应不同负载和环境条件下的启动需求。

1.2 软启动的适用范围软启动适用于各种类型的电机,包括交流电机和直流电机。

无论是小功率电机还是大功率电机,都可以通过软启动实现平稳启动。

此外,软启动还可以应用于各种工业领域,如制造业、石油化工、建筑等。

1.3 软启动的优势相比传统的直接启动方式,软启动具有以下优势:- 减小电机启动时的电流冲击,保护电网和设备;- 提供精确的启动控制,适应不同负载和环境条件;- 延长设备的使用寿命,减少维修和更换成本;- 提高电机的效率和性能,降低能耗和运行成本。

二、软启动的工作原理软启动通过控制器或者微处理器实现电机启动过程中电压、电流或频率的逐渐升高。

下面将从控制器、电压升高和电流控制三个方面介绍软启动的工作原理。

2.1 控制器软启动的控制器是整个系统的核心部件,负责监测电机的状态并控制电压、电流或频率的升高。

控制器通常由微处理器和相关电路组成,通过接收传感器的反馈信号,实时调整输出信号,控制电机启动过程。

2.2 电压升高软启动的一种常见方式是通过逐渐升高电压来实现电机的启动。

控制器根据预设的启动曲线,逐步增加输出电压,使电机从静止状态逐渐加速到额定转速。

软启动器原理、电机软起动器工作原理

软启动器原理、电机软起动器工作原理

软启动器原理、电机软起动器任务原理之五兆芳芳创作软启动器(软起动器)任务原理软启动器(软起动器)一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种庇护功效于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter.软启动器采取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,主电路图见图1.使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加快,直到晶闸管全导通,电动机任务在额外电压的机械特性上,实现平滑启动,下降启动电流,避免启动过流跳闸.待电机达到额外转数时,启动进程结束,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外电压,以下降晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其任务效率,又使电网避免了谐波污染.软启动器同时还提供软停车功效,软停车与软启动进程相反,电压逐渐下降,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击.软起动器?它与变频器有什么区别?软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种庇护功效于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter.它的主要组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.运用不合的办法,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合的要求而变更,就可实现不合的功效.软起动器和变频器是两种完全不合用途的产品.变频器是用于需要调速的地方,其输出不单改动电压并且同时改动频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改动电压并没有改动频率.变频器具备所有软起动器功效,但它的价钱比软起动器贵得多,结构也庞杂得多.电动机的软起动?有哪几种起动方法?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,付与电机全电压,即为软起动,在软起动进程中,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法.(1)斜坡升压软起动.这种起动方法最复杂,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,在电机起动进程中,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.这种起动方法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.起动进程中,电流上升变更的速率是可以按照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.该起动方法是应用最多的起动方法,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.该起动办法,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法的不合之处在哪里?笼型电机传统的减压起动方法有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等.这些起动方法都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动进程中出现二次冲击电流.软起动与传统减压起动方法的不合之处是:(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,使电机在起动进程中保持恒流,确保电机平稳起动.(3)按照负载情况及电网继电庇护特性选择,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,传统的控制方法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:高层修建、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.为削减和避免“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采取软起动器能满足这一要求.在泵站中,应用软停车技巧可避免泵站的“拍门”损坏,削减维修用度和维修任务量.软起动器中的软停车功效是,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封闭的进程.停车的时间按照实际需要可在0 ~ 120s调整.5.软起动器是如何实现轻载节能的?笼型异步电机是理性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压.如电机任务电压不变,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,通过下降电机端电压,提高功率因数,削减电机的铜耗、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.软起动器具有哪些庇护功效?(1)过载庇护功效:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电电机流的变更状况.通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载庇护功效,使电机过载时,关断晶闸管并收回报警信号.(2)缺相庇护功效:任务时,软起动器随时检测三相线电流的变更,一旦产生断流,便可作出缺相庇护反响.(3)过热庇护功效:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超出允许值后自动关断晶闸管,并收回报警信号.( 4 )其它功效:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁庇护.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(包含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效的选择与运行),有电压、电流显示和毛病、运行、任务状态等指示灯显示.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法(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,还可削减软起动器中的晶闸管发烧损耗.9.软起动MCC控制柜有哪些扩展功效?将软起动MCC控制柜进一步加以组合,可以实现多种复合功效.例如:将两台控制柜加上控制逻辑,可以组成“一用一备计划”,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,定时自动封闭;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,也可逐次削减电机,实现最佳效率运行.还可以按照客户要求,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类应用场合都可适用.目前的应用规模是交换380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW.软起动器特别适用于各类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)变换成各类频率的交换电源,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,整流电路将交换电变换成直流电,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酿成交换电.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较的CPU以及一些相应的电路.1. 整流器,它与单相或三相交换电源相连接,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换电压.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、操纵控制电路.主要功效是:a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件.b. 提供操纵变频器的各类控制信号.c. 监督变频器的任务状态,提供庇护功效.在现场对变频器以及周边控制装置的进行操纵的人员,如果对一些罕有的毛病情况能作出判断和处理,就能大大提高任务效率,并且避免一些不需要的损失.为此,我们总结了一些变频器的根本毛病,供大家作参考.以下检测进程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些罕有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,查抄变频器输入端子是否短路,查抄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,查抄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查抄查抄变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述查抄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,再次开机后不雅察变频器面板显示的输入频率,同时丈量交换输出端子.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”庇护,变频器停止输出检测办法和判断:查抄电网电压是否太高,或是电机负载惯性太大并且加加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”庇护,变频器停止输出检测办法和判断:电机堵转或负载过大.可以查抄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”庇护,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合,可能是情况温度过崇高高贵出了变频器允许限额,查抄散热风机是否运转或是电动机过热导致庇护封闭.7,运行时“接地”庇护,变频器停止输出检测办法和判断:参考操纵手册,查抄变频器及电机是否可靠接地,或丈量电机的绝缘度是否正常.8,制动问题(过电压庇护)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,则需采办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效,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效.9,变频器内部收回腐臭般的异味检测办法和判断:切勿开机,极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,则联系供给商或送交专业维修中心处理.变频器毛病阐发目前人们所说的交换调速系统,主要指电子式电力变换器对交换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,在良多场合中都被作为首选的传动计划,现代变频调速根本都采取16位或32位单片机作为控制焦点,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基底细近,但使用变频器时,其维护任务要比直流庞杂,一旦产生毛病,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器罕有的毛病阐发一下毛病产生的原因及处理办法.一、参数设置类毛病经常使用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置很是重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不克不及正常任务.1、参数设置经常使用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工场值.在这些参数值的情况下,用户能以面板操纵方法正常运行的,但以面板操纵其实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.(2)变频器采纳的控制方法,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方法.采纳控制方法后,一般要按照控制精度,需要进行静态或动态辨识.(3)设定变频器的启动方法,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以按照实际情况选择启动方法,可以用面板、外部端子、通讯方法等几种.(4)给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方法,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方法给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方法的一种或几种方法之和.正确设置以上参数之后,变频器根本上能正常任务,如要取得更好的控制效果则只能按照实际情况修改相关参数.2、参数设置类毛病的处理一旦产生了参数设置类毛病后,变频器都不克不及正常运行,一般可按照说明书进行修改参数.如果以上不成,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步调重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方法也不相同.二、过压类毛病变频器的过电压集中表示在直流母线的支流电压上.正常情况下,变频器直流电为三相全波整流后的平均值.若以380V线电压计较,则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V.在过电压产生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,变频器过电压庇护动作.因此,变频器来说,都有一个正常的任务电压规模,当电压超出这个规模时极可能损坏变频器,罕有的过电压有两类.1、输入交换电源过压这种情况是指输入电压超出正常规模,一般产生在节沐日负载较轻,电压升高或下降而线路出现毛病,此时最好断开电源,查抄、处理.2、发电类过电压这种情况出现的几率较高,主要是电机的同步转速比实际转速还高,使电动机处于发电状态,而变频器又没有装置制动单元,有两起情况可以引起这一毛病.(1)当变频器拖动大惯性负载时,其加速时间设的比较小,在加速进程中,变频器输出的速度比较快,而负载靠自己阻力加速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量回馈单元,因而变频器支流直流回路电压升高,超出庇护值,出现毛病,而纸机中经常产生在枯燥部分,处理这种毛病可以增加再生制动单元,或修改动频器参数,把变频器加速时间设的长一些.增加再生制动单元功效包含能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈型.能量消耗型在变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通断.并联直流母线吸收型使用在多电机传动系统,这种系统往往有一台或几台电机经常任务于发电状态,产生再生能量,这些能量通过并联母线被处于电动状态的电机吸收.能量回馈型的变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时可逆变流器就将再生能量回馈给电网.(2)多个电动施动同一个负载时,也可能出现这一毛病,主要由于没有负荷分派引起的.以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起毛病.在纸机经常产生在榨部及网部,处理时需加负荷分派控制.可以把处于纸机传动速度链分支的变频器特性调节软一些.三、过流毛病过流毛病可分为加快、加速、恒速过电流.其可能是由于变频器的加加速时间太短、负载产生突变、负荷分派不均,输出短路等原因引起的.这时一般可通过延长加加速时间、削减负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分派设计、对线路进行查抄.如判断开负载变频器仍是过流毛病,说明变频器逆变电路已环,需要改换变频器.四、过载毛病过载毛病包含变频过载和电机械过载.其可能是加快时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载太重等原因引起的.一般可通过延长加快时间、延长制动时间、查抄电网电压等.负载太重,所选的电机和变频器不克不及拖动该负载,也可能是由于机械润滑欠好引起.如前者则必须改换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检验.五、其他毛病1、欠压说明变频器电源输入部分有问题,需查抄后才可以运行.2、温度太高如电动机有温度检测装置,查抄电动机的散热情况;变频器温度太高,查抄变频器的通风情况.。

软启动器原理

软启动器原理

软启动器原理、电机软起动器工作原理?(软启动器,电机软起动器soft starte r知识问答)软启动器(软起动器)一种集电机软起动、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S oft Starter。

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,主电路图见图1。

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。

软启动器概念软启动器(又称软起动器,电机软起动器)软启动器是一种集电机软起动、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Sof t 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。

软启动器与变频器有什么区别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。

软启动器节能原理:电动机属感性负载,电流滞后电压,大多数用电器都属此类。

为了提高功率因数须用容性负载来补偿,并电容或用同步电动机补偿。

降低电动机的激磁电流也可提高功率因数(HPS2节能功能,在轻载时降低电压,使激磁电流降低,使COS∮提高)。

软启动器工作原理及电路图

软启动器工作原理及电路图

软启动器工作原理及电路图电机软启动器是一种用于控制交流电机启动过程中电流的起动装置,其工作原理主要包括起动过程中的电阻限流、减压启动和去除电阻的短时延时停止。

下面将详细介绍软启动器的工作原理,并给出相应的电路图。

电机软启动器主要由电源电路、控制电路和功率电路组成。

电源电路用于提供启动器所需的电源,控制电路用于控制功率电路的开关和驱动电机,功率电路用于连接电机并控制其起动。

工作原理:1.起动过程中的电阻限流:在启动电机的初期,为了避免过大的电流冲击对电机和电网的损害,软启动器会通过连接额外的电阻来限制起动电流。

这样可以通过增加电阻的串联电势降,降低起动电流。

随着电机转速的提高,电阻逐渐减小,直到完全去除。

2.减压启动:软启动器还会通过降低电压的方式来控制电机的起动过程。

在启动过程中,软启动器会逐步降低电压,从而降低电机的起动电流和启动的冲击。

通过减压启动的方式,可以减少电网对电机的影响,并保护电机和其他设备。

3.短时延时停止:在电机停止工作时,软启动器会通过一定的延时保护时间,确保电机在停止前不受突然断电等突发情况的影响。

软启动器会在电机停止运行后,延时一段时间才切断电源,从而保护电机和其他设备。

电路图:软启动器的电路图包括电源电路、控制电路和功率电路。

其中电源电路包括电源输入、过压、欠压和过流保护等功能;控制电路包括启动、停止、保护和信号传递等功能;功率电路包括电机的连接和控制。

电源电路:电源电路主要包括电源输入、过压、欠压和过流保护等功能。

电源输入可以是交流电压,也可以是直流电压。

通过稳压电路和滤波电路,将电源电压稳定并滤波,以保证启动器正常工作。

并通过过压、欠压和过流保护电路,对输入电源进行保护。

控制电路:控制电路主要包括启动、停止、保护和信号传递等功能。

启动器可以采用按钮开关、遥控开关或自动控制方式,通过相应的控制电路进行启动和停止电机。

同时,控制电路还包括过流、过温和过压等保护功能,以保护电机和启动器的安全运行。

软起动器原理及使用方法

软起动器原理及使用方法
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软起动器原理及使用方法
第三章 施耐德ATS38
4、参数设定
Ull 电机欠载激活,电机力矩低于阈值 LUL LUL 电机欠载阈值 tUL 电机欠载时间 tLS 超长起动时间 Sty 电流过载激活,电机电流 LOC 且持续时间超过 tOL. ALA-报警激活 ; dEF-起动器被锁定; OFF-无保护 LOC 电流过载阈值 tOL 电流过载时间 BrC 防止线路相序颠倒 321-L3-L2-L1 123-L1-L2-L3 no-无检测 PHL 缺相阈值,电机某一相中的电流降至此阈值以下并持续0.5s或全部 三相中电流全部降至此阈值以下持续0.2s, tLI 力矩限制 OFF-无限制 10至200-额定力矩百分比
④变频器起动时,由于保持压频比U/F不变, 励磁电
流保持不变,旋转磁场也不变,与软起动器相比较,在 相同的启动电流下,电机启动力矩大于软起动器,启动 效果优于软启动器。
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软起动器原理及使用方法
第一章 简介
3、软起动与传统减压起动方式
笼型电机传统的减压起动方式有Y-△起动、自耦减 压起动、电抗器起动等。这些起动方式都存在明显缺点
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软起动器原理及使用方法
第三章 施耐德ATS38
3、按键和显示屏
注意:按▲或▼不会存储所作的选择,存储保存显示的选项按ENT。
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软起动器原理及使用方法
第三章 施耐德ATS38
3、按键和显示屏
显示屏显示机器状态: nLP 起动器没有运行命令且未通电 rdY 起动器没有运行命令通电 tbS 未经过起动延时 HEA 电机正在加热 用户选择的检测参数 (SUP 菜单)。出厂设定: 电机电流 brL 起动器制动 Stb 在级联模式下等待命令 (RUN 或 STOP)

论电机软启动器功能与原理

论电机软启动器功能与原理
1.电机软启动器作用和特点
1.1软启动器作用
①降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资。
②减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。
③平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应。
④多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺。
⑤完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;软起动器正常工作由交流。
⑤多重保护功能:电机软启动器对电动机的起动有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),可降低集成或成套成本,简化电路。
⑥软起动器安装方便:只需将软起动器接于电机与馈电开关之间,电源馈电开关—软起动器—电动机。
⑦键盘设置功能:便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起停、运行、保护等参数进行设置、修改。
2Байду номын сангаас起动
在电动机的起动过程中,通过软启动器的电子控制电路对晶闸管的导通角进行控制,使电动机的输入电压从零以设定的函数关系逐渐上升,直至起动过程结束,给电动机加以全电压,即为软起动。在软起动过程中,电动机的起动电流和起动方式均可按照要求任意进行选择与调整,使电动机始终处于最佳的起动过程,起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加,同时减少起动过程中的功率损耗。交流电动机的软起动主要有以下几种方式:
论电机软启动器功能与原理
摘要:电动机作为一种重要的动力装置,已广泛应用于各行各业。当电动机直接启动时,起动电流很大。鼠笼式三相异步电动机的直接起动电流一般为额定工作电流的4~7倍,特殊情况下可超过10倍。特别是当电机容量较大时,冲击电流会干扰电网及其负载,甚至危及电网的安全运行。当起动电流过大时,电机本身会受到过大的电磁力的冲击。如果电机经常起动,绕组也有过热的危险。同时,由于启动应力大,降低了负荷设备的使用寿命。因此,考虑到电网和变电站供配电设备的局限性,大多数大功率电动机采用降压起动来限制起动电流。本文讨论了软起动器的原理、功能和正确选用,供同行探讨。

施耐德软启动

施耐德软启动

1、软启动器的工作原理与应用三相交流异步电动机启动性能主要有两个指标,启动电流倍数和启动转矩倍数,而电动机的起动转矩直接与电机所加电压的平方成正比,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就可以降低起动转矩,软启动器就是在电动机启动时通过改变加在电机上的电源电压,以减小启动电流和启动转矩来实现电动机的软启动的。

软启动的限流特性可有效限制冲击电流,避免不必要的冲击力矩以及对配电网络的电流冲击,有效地减少线路刀闸和接触器的误触发动作;对频繁启停的电动机,可有效控制电动机的温升,大大延长电动机的使用寿命。

1.1、软启动器的工作原理软启动器的工作原理指的是在三相电源与电机间串入三相并联晶闸管,利用晶闸管的移相控制原理,改变晶闸管的触发角,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,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,待电机达到额定转速时,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。

此外软启动器还可以实现软停车,停车时先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电动机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。

1.2、软启动器的运行特点(1)能使电机起动电压以恒定的斜率平稳上升,起动电流小,对电网无冲击电流,减小负载的机械特性;(2)起动电压上升斜率可调,保证了起动电压的平滑性,起动电压可依据不同的U范围内连续可调;负载在30%-70%N(3)可以根据不同的负载设定起动时间;(4)软启动器还具有负载短路保护、缺相保护、起动时间过长保护、失压保护、过热保护、欠压保护、三相不平衡保护等各种保护。

1.3、软启动与变频器和传统减压启动方式的不同之处软启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且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压不改变频率。

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用的电气控制技术,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,保护电动机和相关设备。

软启动器通常由电力电子器件、控制电路和保护装置组成,其工作原理如下:1. 电力电子器件:软启动器中的主要电力电子器件是可控硅。

可控硅是一种半导体器件,具有单向导电性,通过控制其门极电压和电流,可以实现对电流的控制。

软启动器中的可控硅通过控制电路和触发电路来实现对电动机的启动过程的控制。

2. 控制电路:软启动器中的控制电路用于控制可控硅的导通和关断。

控制电路接收来自外部的启动信号,并通过逻辑电路和计时电路来控制可控硅的触发时间和触发角度,从而实现对电动机的启动过程的控制。

控制电路还可以根据电动机的负载情况,自动调整启动过程的参数,以达到最佳的启动效果。

3. 保护装置:软启动器中的保护装置用于监测和保护电动机和相关设备。

保护装置可以监测电动机的电流、电压、温度等参数,并在异常情况下,如过载、过流、过热等,通过控制电路来实现对可控硅的关断,以保护电动机和相关设备的安全运行。

软启动器的工作原理如下:1. 启动过程:当接收到启动信号时,控制电路将触发信号发送给可控硅,使其导通。

此时,电动机的电流开始增加,但增加速度较慢,从而减少了电流冲击和机械冲击。

同时,控制电路还可以根据负载情况,自动调整可控硅的触发时间和触发角度,以实现平稳的启动过程。

2. 运行过程:一旦电动机达到额定转速,控制电路将停止发送触发信号,可控硅将关断。

此时,电动机将继续以额定转速运行,软启动器将不再起作用。

软启动器的工作原理可以带来以下优点:1. 减少启动冲击:软启动器可以通过控制电流的增长速度,减少电动机启动时的电流冲击,从而减少对电网和设备的影响,延长设备的使用寿命。

2. 减少机械冲击:软启动器可以通过控制电动机的启动过程,减少机械冲击,降低设备的振动和噪音,提高设备的运行稳定性。

3. 节约能源:软启动器可以通过控制电动机的启动过程,减少启动时的能量消耗,达到节约能源的目的。

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软启动器工作原理与作用
异步电动机以其优良的性能及无需维护的特点,在各行各业中得到广泛的应用。

然而由于其起动时要产生较大冲击电流(一般为额定电流ie的4~7倍),同时由于起动电应力较大,使负载设备的使用寿命降低。

国家标准规定:当电机频繁起动时,所造成的压降不宜低于10%;不频繁起动时,压降不低与20%;不频繁起动,且与照明或其他对电压波动敏感的负荷合用变压器时,电机起动时的电网电压降不能超过15%。

解决办法有两个:一是增大配电容量;二是采用限制电机启动电流的起动设备。

如果仅仅为起动电机而增大配电容量,从经济角度上来说,显然不可取。

为此,人们往往需要配备限制电机起动电流的起动设备,过去多采用y/△降压、自耦变压器降压、磁控降压等方式来实现。

这些方法虽然可以起到一定的限流作用,但没有从根本上解决问题。

随着电力电子技术的快速发展,智能型软起动器得到广泛应用。

智能型软起动器(soft starter)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备。

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。

1、工作原理与运行特点
现以allen-bradley公司smc dialog plustm系列交流电机软起动器为例来说明工作原理和运行特点:
三相交流异步电动机的起动转矩ms直接与所加电压的平方成正比,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值。

(见图1)
图1 降低电机端子上的电压时启动转矩ms和启电流is的特性
软起动器的工作原理是通过控制串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管的导通角使电机的端子电压从预先设定的值上升到额定电压。

图2示出了smc dialog plustm系列交流电机软起动器系列软起动器控制系统框图。

1.1 软启动的主要起动方式
(1) 电压双斜坡起动:如图3所示,在起动过程中,电机的输出转矩随电压增加,在起动时提供一个初始的起动电压us, us根据负载可调,将us调到大于负载静摩擦转矩,使负载能
立即开始转动。

这时输出电压从us开始按一定的斜率上升(斜率可调),电机不断加速。

当输出电压达到达速电压ur时,电机也基本达到额定转速。

软起动器在起动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。

图2 软启动的控制框图
(2) 限流起动:就是电机的起动过程中限制其起动电流不超过某一设定值(im)的软起动方式。

其输出电压从零开始迅速增长,直到输出电流达到预先设定的电流限值im,然后保持输出电流i<im的条件下逐渐升高电压,直到额定电压,使电机转速逐渐升高,直到额定转速。

图3 软启动输出特性
这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整,对电网影响小。

其缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间。

(3) 突跳起动:在起动开始阶段,让晶闸管在极短的时间内全导通后回落,再按原设定的值线
性上升,进入恒流起动,该起动方法适用于重载并需克服静摩擦转矩的起动场合。

如我公司450hp的空压机电机的启动采用此方式,这样可以减少启动时的振动。

如图4所示。

图4 带突跳的软启动输出特性
1.2 软起动运行特点
(1) 能使电机起动电压以恒定的斜率平稳上升,起动电流小, 对电网无冲击电流,减小负载的机械冲击。

(2) 起动电压上升斜率可调,保证了起动电压的平滑性,起动电压可依据不同的负载在30%~70%ue(ue为额定电压)范围内连续可调。

(3) 可以根据不同的负载设定起动时间。

(4) 起动器还具有可控硅短路保护、缺相保护、过热保护、欠压保护。

2、软起动器的应用场合
现在市场有多种型号的软起动器可供用户选择,不同产品所具功能也不仅相同,选择时建议遵循下述原则。

原则上,异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可使用,适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车(解决水锤效应)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满负荷运行场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。

3、软起动mcc控制柜
mcc(motor control center)控制柜,既电动机控制中心。

软起动控制柜由以下几部分组成:
(1) 输入端断路器;
(2) 软起动器;
(3) 软起动器旁路接触器;
(4) 上侧控制电路(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、工作状态等信号显示。

软起动器mcc控制柜进一步加以组合或用plc逻辑控制,可以实现多种复合功能。

用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统可以实现消防泵定时自动检测,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,定时低速低水压运行;在灭火时,则实施全速满载运行。

将若干台电动机控制逻辑组合,可以组成生活泵系统或其他专用系统,按需要量逐次起动各台电机,也可逐次减少电机,实现最佳效率运行。

还可以实现多台电机自动转换运行,使各电机都处于同等的运行时间。

4、结束语
软起动器现已广泛用于冶金、钢铁、油田等各行各业,随着我国的经济的快速发展,高层建筑、商贸大厦、娱乐中心的现代化建筑越来越多。

其空调和消防要求越来越高,而传统的降压起动设备,已无法满足需要,所以选择智能型电动机起动设备,将是必然的发展方向。

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