(完整版)电工们常用的五种电机软启动器接线图

电工们常用的五种电机软启动器接线图

软启动器工作原理

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Soft Starter。软启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。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。常用的五种电机软启动器接线图

一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。

1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图:3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。2、基本接线示意图3、典型应用接线图

注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照典型应用接线图接线。三、CMC-SX系列汉显智能型电机软启动器是国内唯一一款基于32位ARM核微控制器开发的电机软起动器,是一种新型智能化的异步电动机起动、保护装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。

1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,软起动器端子2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。2、基本接线示意图 3、典型应用接线图

注意:

1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照基本接线图接线。四、CT系列分级变频软启动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。通过对晶闸管的控制达到有级变频、无级调压、小起动电流、大起动转矩的起动特性。集起动、显示、保护、数据采集于一体。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源、2T1、4T2、6T3接电动机、B1、B2、B3接旁路接触器。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、典型应用接线图 注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动器起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子X1\1、X1\2、X1\3起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。

五、CMC-MX系列内置旁路型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-MX软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,

2T1、4T2、6T3接电动机。无需外接旁路接触器,软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。

2、三角形内接连接图若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起损坏。本机在启动前会对电机接线进行判断,若接线错误软起会报接线错误故障。3、典型应用接线图

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单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)汇总

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)汇总

单相电机的倒顺开关接线及原理

有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机的正反转原理讲一下。单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。

有接线盒的单相电动机内部接线图 上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。

单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组

以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。本人学识粗浅,特建立

QQ群:79694587 以便大家相互学习。

权威全面的减速电机接线图,不要错过!

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一、电动机接线

图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法

二、三相吹风机接线

图2 三相吹风机六个引出端子接线方法

三、单相电容运转电动机接线 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法

四、单相电容运转电动机接线

图4 JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法

五、单相吹风机接线

图5 单相吹风机四个引出端子接线方法

六、Y100LY系列电动机接线 Y100LY系列电动机接线方法

七、低压变压器短路保护线路

图7 低压变压器短路保护线路

八、速电动机2Y/2Y接线方法 图8 双速电动机2Y/2Y接线方法

九、直流电磁铁快速退磁线路

图9 直流电磁铁快速退磁线路

十、缺辅助触点的交流接触器应急接线 图12 缺辅助触点的交流接触器应急接线

十一、单相电容电动机线路

图16 单相电容电动机线路

十二、三相异步电动机改为单相运行线路

工作电容CG容量的计算公式:

CG=1950I/Ucosφ(μF)

图19 三相异步电动机改为单相运行线路

看完这么多种减速电机的接线方式,总有一款适合你!

单相电容分州起动异步电动机接线图和矢量图

单相电容分州起动异步电动机接线图和矢量图

1 单相电容分州起动异步电动机接线图和矢量图

单相电容分相起动异步电动机接线如图1a)所示,其副绕组回路串联了一个电容器和一个起动开关,然后再和主绕组并联到同一个电源上。电容器的作用是使副绕组回路的阻抗呈容性。从而使副绕组在起动时的电流领先电源电压U一个相位角。由于主绕组的阻抗是感性的,它的起动电流落后电源电压U一个相位角。因此电动机起动时,副绕组起动电流Ia领先主绕组起动电流Im一个相当大的相位角,如图1b)所示。

图1 单相电容分州起动异步电动机接线图和矢量图

与电阻分相单相异步电动机比较,电容分相电动机有一些优点:

①假如电容器的电容量配得合适.能够作别使起动时副绕组电流Ia差不多比主绕组电流Im领先90°电角度,

②副绕组的容抗可以抵消感抗使总的电抗值小些,所以副绕组的匝数不像电阻分相时受到限制,可以多些。从而可以增大副绕组的磁通势。以上两点都可使得电动机在起动时能产生一个接近圆形的旋转磁通势,得到较大的起动转矩。

②由于Ia和Im接近90°电角度,合成的线电流IL比较小。所以电容分相起动的单相异步电动机的起动电流较小,起动转矩却比较大。在副绕组中也串接了一个起动开关,当转子转速达到75%~80%同步转速时,起动开关动作,使副绕组脱离电源。在转子转速上升的过程 2 中,副绕组电流加大,电容器的端电压会上升,起动开关准时动作可以降低对电容器耐压的要求。

电容分相起动单相异步电动机转变转子转向的方法同电阻分相起动单相异步电动机的—样。

电动车控制器接线图大全

电动车控制器接线图大全

电动车控制器接线图说明大全

下图所示为高标科技动控制器接线图:

一、高标科技电动车控制器接线说明:

1.电源输入 : 粗红色线为电源正端,黑色线为电源负端,细橙色线为电门锁。

2.电机相位(u、v、w输出):

粗黄色线为U,粗绿色线为V ,粗蓝色线为W。

3.转把信号输入 :

细红色线为+5V电源,细绿色为手柄信号输入,细黑色线为接地线。

4.电机霍耳(A、B、C输入):

细红色线为+5V电源,细黑色线为接地线。细黄色线为 A,细绿色线为 B,细蓝色线为 C。

5.刹车(柔性EABS+机械刹):

细黄色线为柔性EABS,细蓝色线为机械刹(高电平刹车:+12V),细黑色线为接地线(低电平刹车)。

6.传感器 : 细红色线为+5V电源,细黑色线为接地线, 细绿色线为传感器信号输入。

7.仪表(转速):细紫色线

8.巡航:细棕色线

9.限速:细灰色线

10.自动识别开关线:细黄色线

高标科技电动车控制器如何接线:

1.分清楚每根线的作用,给控制供电的电源线(一般三根线用一个朔料插销弄在一起,其中最粗的两根是给控制器供电的、红+级、黑的-级,还一根细的红色的是电源锁线) 2.转把(控制速度的),一般是三根细线、红、蓝、黑。也是用朔料插销弄在一起的。

3.仪表线、速度线、刹车断电线。一般仪表线和刹车断电线也是在一起的。

4.还有两个线,它们可以互相连接在一起的,那可以调节角度。(60度和120度)

5.三跟主相线,5跟细的(和电机里面霍尔连接的)

高标科技电动车控制器接线时须知:

1.注意好正负极。

2.需要调试不可能一次成功的,但也切记不要随便乱接。

3.需要根据经验找到,先排除其他的线的作用。一般最后调试不出来,就可以考虑是电机和控制器角度问题了。

5.电动车控制器和电机有严格的匹配关系,需要慢慢调试。

6. 电动车控制器和电机就算型号一样(假如都是48V300W)也是有可能装上去没有作用的,主要原因可能是电机霍尔不匹配。

ABB软启动器检修作业指导书

ABB软启动器检修作业指导书

ABB软启动器检修作业指导书

编制:

审核:

批准:

XX年XX月XX日发布

目录

一、 设备描述.............................................................................................................. 3

1. 设备作用概述................................................................................................... 3

2. 设备组成及主要技术参数............................................................................... 3

二、 检修周期及内容.................................................................................................. 6

1.检修周期............................................................................................................. 6

2.检修内容............................................................................................................. 6

三、 检修准备.............................................................................................................. 6

雷诺尔软启动器

雷诺尔软启动器

雷诺尔软启动器

三相鼠笼型异步电动机在启动或停车过程中,还存在着一系列的问题。比如,全压起动时的冲击转矩对拖动系统的冲击,起动电流对电网的冲击。另外,如果运行时电动机端电压超过其额定电压则铁损上升。低于额定电压电动机铜损上升。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,靠系统的摩擦转矩克服系统的滑行惯性停车,也给拖动系统带来诸多问题。比如水泵的水沟锤现象等。

传统的电动机起动方式是用Y-△起动器和自耦降压起动器。他们只能起动降低电动机电流对电网的冲击作用。能保证电动机可靠的启动。但他不能解决上述的其他问题。JJR系列电机软启动器,采用智能化数字控制,以单片机为智能中心,可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制,它使用各种负载的鼠笼型异步电动机起动。使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统、减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的启动。平滑减速停车,消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能,延长系统的使用寿命,减低系统的维护成本,提高系统的可靠性。兼容了所有起动设备的各种功能,是传统起动星三角起动、自耦减压起动、磁控减压起动等最理想的更新换代产品。

雷诺尔软启动器分为JJR系列低压软启动器(JJR5000系列,JJR2000系列,JJR1000系列)和RNMV系列中高压软启动器。

雷诺尔JJR5000系列软启动器产品系列:JJR5011,JJR5015,JJR5018,JJR5022,JJR5030,JJR5037,JJR5045,JJR5055,JJR5075,JJR5090,JJR5115,JJR5132,JJR5160,JJR5200,JJR5250,JJR5320,JJR5400,JJR5450,JJR5500,JJR5600

雷诺尔软启动器JJR5000系列软起动器具有如下特点:

1. 三种起动方式:电压斜坡起动方式可得到最大的输出转矩,

恒流软起动方式最大的限制起动电流,重载起动方式可输出

三相异步电动机软启动器的设计

第2期(总第165期) 2011年4月 机械工程与自动化 MECHANICAL ENGINEERING & AUTOMATION No.2 Apr. 

文章编号;1672—6413(2Ol1)O2一O144一O2 

三相异步电动机软启动器的设计 

刘芳霞 

(山东经贸职业学院.山东 潍坊 261011) 

摘要:三相异步电动机直接启动时,启动电流过大,转矩较小,给用电设备及电网带来了一定的影响。通过采 

用模糊控制与PLC相结合的方法实现了电机的软启动.给出了软启动控制系统的硬件设计与软件设计,并用 

MATLAB软件进行实验仿真,实验结果验证了系统的有效性及理论的正确性。 

关键词:软启动;三相异步电动机;仿真 

中图分类号:TM343 .2 文献标识码:A 

0 引言 三相异步电动机以其低成本、高可靠性和易维护 

等特点,在电力拖动系统中得到了广泛的应用。但在 

其直接启动瞬间启动电流大约是额定电流的6倍,带 

负载启动时甚至达到8倍。大的启动电流会给电网及 用电设备带来很大的负面影响,使电网电压产生波动, 

加速电动机绕组的绝缘老化,大大降低了电动机的使 

用寿命,导致大量的能量被消耗。针对上述问题,本 

文设计了一个软启动系统,给出了其硬件设计及软件 

设计,并通过实验验证了系统的有效性及理论的正确 1 电机软启动系统结构 

三相电动机软启动系统结构图见图1。采用晶闸 管反并联电路给电动机定子提供电源,通过控制晶闸 

管触发角的大小来改变导通角的大小,使电动机电压 

平稳增加,从而调节电动机定子的端电压,使电动机 

的启动电流缓慢上升,减少电流对电网及电动机的影 

响,这一过程称为软启动。软启动的实现方法如下:通 

过对电路电压、电流的检测,将检测的信号模糊处理, 

经过A/D模块转化为数字信号,送人PI C控制器进 

行处理,用得到的信号来控制晶闸管的触发角,从而 

性。 控制电动机的端电压,达到控制启动电流的目的。 

j旁路回路} 

A相 

软启动器接线图完整版

软启动器接线图

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】 目 录

一、产品功能及特点

功能一:软起动、软停止功能。可餐换传坟星三角、自藕降压起动箱

可频繁起动.有降压起动、限流起动等5种起动方式_

功能二:电动机保护功能:实现了比热继电器、马这保护器更加可靠的保护功能。

具有12种对电流、电压.、功率、相位等异常保护功能:

功能三:具有端子可编程维电器翰出.4--20mA棍拟电流翰出。

端子输出功能丰富.继电器输出可编程,使用方便

功能四:工作状态实时星示,可替代却分仪器仪表及数显表功能。

LCP大屏幕中文显示,简洁明了,参数设置,查询方便。

上海约拿电气

电机软启动器

其主要作用有以下几个方面:

◆减小了电动机及负载设备的起动应力,延长了电动机及相关设备的使用寿命。

◆软停车功能有效地解决了惯性系统的停车喘振问题,是传统起动设备无法实现的。

◆完善可靠的保护功能,有效地保护了电动机及相关生产设备的使用安全。

◆电动机软起动器智能化网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自

动化技术的更高要求。

使用条件:

供电电源:市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V或660V士15%、50Hz,电 特点 保护功能

失压、欠压、过压保护

软起动器过热、起动时间过长保护。输入缺相、输出缺相、三相不平衡保护

起动过流、运行过载、负载短路保护 参数丰富,软件不断升级

“旁路切换时间’‘参数避免大电流劳路切换时烧毁接触器、“间隔延时”参赛,避免频繁起动造成电机损坏等。

自主软件着作权

完美的人性化设计

LCD中文液晶显示;参数、状态均采用中文显示;便于现场操作人员调试及维护 通讯功能以及其他独特功能

五种起动模式、五级保护设定七种组合控制方式、十种附加功能、十二种保护功能。

电机软启动器接线图文大全

软启动器接线图文大全!

电机软启动器的主接线图

电机软启动器的主接线方法:

1、在线型:所有软启动器的控制器都有电动机过载保护,当软启动器在线运行时软启动器的控制器能对电机进行过载保护,不要加装热过载继电器。由于经过可控硅后的电流谐波电流非常大,所以不能加装电子式热过载继电器,否则热继的误动作使系统不能正常工作。由于可控硅比较昂贵而且更换困难,为了保护可控硅要用快速熔断器防止软启动器下口发生短路烧毁可控硅,图4A是指在经常使用的场所,软起动器的上口不加接触器,图4B是指不经常使用的场所,在停车后将软启动器的电源断开。

2、旁路型:旁路运行软启动器,离开旁路接触器是无法运行的,所以在两种主接线方案里都有。对于软启动器上口的接触器的作用和在线运行方式下作用相同在此不再重复。着重说明的是热继电器,把它安方在旁路接触器的下口,不通过起动电流最好,尤其是电子热继电器,由于经过软启动器后电流谐波很大能干扰电子热继电器误动作而使电机停车。另外因为可控硅的短时工作没必要安装快速熔断器,所以在主结线方案里没有加装快速熔断器。

3、内置旁路型:它的主接线和在线型的大致相同,唯一的优点是因为可控硅的短时工作没必要安装快速熔断器。

电动机的过载保护是有软启动器的控制器实现的,它不仅在功能和性能上超过电子热继电器,而且不会因主回路的谐波电流及外界的干扰而误动作。

常用的五种电机软启动器接线图

一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。

1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

(完整版)电工们常用的五种电机软启动器接线图

电工们常用的五种电机软启动器接线图

软启动器工作原理

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Soft Starter。软启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。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。常用的五种电机软启动器接线图

一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。

1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图:3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。2、基本接线示意图3、典型应用接线图

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