单点课 球磨电机转子串频敏变阻器启动

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频敏变阻器和液体电阻起动器在球磨机起动中的应用比较

频敏变阻器和液体电阻起动器在球磨机起动中的应用比较
如昔阳县华丰建材厂 2. 2m 6. 5m 水泥磨用 6kV 高压电机拖动, 电源电压在 6. 3kV 以上时才能顺利 起 动; 闻喜县第二 水泥厂 2. 2m 7m 水泥磨 用 380V 低压电机拖动, 电源电压在 410V 以上时才能 顺利起动, 所以起动磨机时要先将其它较大的用电 设备停下来才能起动, 个别厂则要等到用电低峰期 才能起动, 给生产带来了很多不便。 1. 2. 3 起动平滑性较差。频敏变阻器从原理上讲, 可实现起动过程中 ! 电阻∀ 连续无级切除, 但在整个 起动过程中, 频敏变阻器绕组始终与电动机转子绕
型号
电流 电压 功率 起动电 流 起动电 起动电 起动电 起 动电 起动 电 ( A) ( V) ( kW) ( A) 压( V) 流比 流( A) 压( V) 流比
1. 83m 6. 4m JR 137- 8 399 380 210 1200 390 3. 1 500 360 1. 25
1. 8m 7. 0m JR 138- 8 466 380 245 1450 400 3. 0 570 360 1. 23
2 液体电阻起动器
2. 1 工作原理 液体电阻起动器是为改善大中型电动机的起动
性能而研制的新型起动控制装置, 用于绕线型异步 电机起动的原理见图 2。在充满电解液 ( N a2CO 3 溶 液) 的水箱中加入两道绝缘隔板, 构成三个液体柱即 三个液体电阻。每个液体电阻的下部和上部各有一 静电极和动电极, 动静电极间液体电阻的阻值正比 于两电极间距离。电动机起动时, 短接接触器 KM 断开, 三个液体电阻串入电机转子回路, 小型电机通 过丝杆传动带动三个动电极向下移动, 将液体电阻 连续无级切除, 直到动静电极可靠接触、短接接触器 KM 闭合。将液体电阻切除, 起动过程结束, 同时动 电极复位。

一、转子绕组串接电阻启动控制线路

一、转子绕组串接电阻启动控制线路

转子绕组串接电阻启动控制线路1•转子串接三相电阻启动原理启动时,在转子回路串入作Y形连接、分级切换的三相启动电阻器,以减小启动电流、增加启动转矩。

随着电动机转速的升高,逐级减小可变电阻。

启动完毕后,切除可变电阻器,转子绕组被直接短接,电动机便在额定状态下运行。

转子串接三相对称电阻器转子串接三相不对称电阻器2•按钮操作控制线路Qu9 KHQ 9>T&>nKM3R3 KM2 R2 KM1 R1 ◎ZL1L2 L3FU2FU1SB5电路组成分析L2 —U-合上QS 按下SB4 绕线转子串联 全部电阻启动KMIEKHFU2SB5KM KHSB1KM3 R3 KM2 R2 KM1 R1SB2e-\SB3SB1KM1SB4 SB2SB3KM1SB4KM2zy□«Z5f% •!>dKM3R3KM2R2KM1R1aFU1KMKHSB5E-SB1按下SB2KM1线圈得电KM4触头闭合绕线转子串联R2,R3启动按下SB3KM2线圈得电KM2触头闭合绕线转子串联R3启动FU2[]3匚KHKM3R3KM2R2KM1R11SB2SB3SR4” KHSB5 LE7KXKM1\SB2KM1SB V'KM2SB4KX/FU2KHFU1KM3按下SB4KM2得电KM3触头闭合KM3卜匕2KHSB5KMKMSB1KHKM1SB2松开SB4 KM2SB4KM3*3•时间继电器自动控制线路绕线转子切除 全部电阻运行L2 L3电动机继续运 行SB4KM3R3 KM2 R2KM1 R1K 刨 KM1 KM2QSL1 —L- L2 — L3 —L+--**FU2ae申路组成分析3匚KH合上QS按下SB4KM 线圈得电FU1(][][]* —L3 —U-KHFU13匸KHR3KM2 R2 KM1 R1X LFU2KM3 R3 KM2 R2 KM1SB2ET \SB1e JKM1SB2SB1KM1口%$coy口口口[][][]FU1 KMKM3TKM 触头闭合9FU23匚co- /\S^US 1L2 —M —L3 —L^R3KM2 R2 KM1 R1 1QSSB2E 7 绕线转子串联 全部电阻启动KT4线圈得电KT4延时闭合触头闭合KM4线圈得电KHSB1KM1□ □KHFU1KMKHCO乏yT —ySB1LKM1co KM3 R3 KM2 R2 KM1 R1P 亏 F ® ®®飞莎p飞:号F飞》飞畀QS □十L2L3 T4-FU2方-斗KHQKM4触头闭合绕线转子串联R2,R3启动KT2线圈得电QSL1十L2 —L3 —(4-KT2延时闭合触头闭合KM2线圈得电FU1KM3E KHSB2E-7KMFU1KM3R3KM2R2KM1R1FU2KMSB1KM1It KHCO三M\Q! pu oKK13仪KHSB2E7KMKM3R3KM2R2KM1R1SB1f-KM1乏BT—乏72CM乏co乏yT—\0 \'pM _________COa FU2coKM1FU20 KMei 諧KM2 R2 KM1 R1QSL2 —L3 —U-KHKMKM2触头闭合绕线转子串联 R3启动KT3线圈得电KT3延时闭合触头闭合KM3线圈得电FU1IEKHR3 KM2R2 KM1KM KHSB2E 7 SB1U CMCSI三乏厂yKHSB2E7SB1f-KM1U■X—7CM 三p2co乏KT1 KM1 KT 2 KN 2 KT3 K$ FU2FU1ixKHKM3触头闭合KM1KM2KIVKJ 动断鯉头断开KHKM1«JOR K W H KT2应卜血 灯3 w M3SB1If -KM2 Q KM3K 巧线圈失电触头断开 KIVH 线圈失电 KM1触头断开KT2线圈失电E 触头断开 电动机继续运转qg —-v 丄L1L2L3SB2绕线转子切除全部电阻运行KM3 ;R3 KM2 |R2 KM1 |R1FU2KM SB2二coKM3 R3 KM2 R2KM1R1SB14.电流继电器自动控制电路KM R7卜UNKA^s>- KMa ■BTL8 FU1SB2SB1KA1KHKM1 KA2电路组成分析KM2KM3 R3 R2 R1KM3KA3KA3 KM2 KA2 KM1 KAI卜UNKAKA3FU1L■LKA2 ZL1L2 L3KAKMKHSB2SB1KM1 KM 触头闭合绕线转子串联 全部电阻启动R3KA 线圈得电R2R1KM3 KA3 KM2 KA2 KM1 h KA.1卜U2KM2KML1 L2 L3SB2SB1KH KAKHKA 动合触头闭合因启动电流大,KA4,KA2・ KA3的动断触 头断开,继续串R2 联全部电阻启 动 R1R3 □KM3 KA3 KM2 KA2 KM1 KAIKM1 KM2KM3KA3KM2 KM、亠KM-aL1L2RAKN4T卜UNAd KHFU1SB2KH因速度加快, 电流减小,KA1欠电流, 动断触头闭合R3 KM4线圈得电 KM1触头闭合R2 串联R2,R3继 续启动 R13□±i KA.1KM3 KA3KM2 KA2 KM1 FUZKMKHKM1KM2KM3KHSB2 FE-7SB1EA因速度再加快 电流继续减小KA2欠电流, 动断触头闭合KM2线圈得电R3KM2触头闭合“ 串联R3继续启动R1KM3 KA3 KM2 KA2 KM1 KM3 K \;KAIFU2f f A J/KHf f JQ •广 f .「/z•Lb■rK - *L1L2 L3KM3 KA3 KM2 KA2 KM1/-FU13匚R15^ KA1因速度再加快 电流继续减小 KA3欠电流, 动断触头闭合KM3线圈得电R3KM3触头闭合 切除全部电阻 全速运行 SB?KH KAKA1KA3KA KMd6S^。

绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图

绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图

此主题相关图片如下:1.jpg绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图一、频敏变阻器的工作原理:频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。

频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。

频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。

启动时,转子电流频率fz 最大。

Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。

启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。

启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。

二、启动电路原理:启动过程可分为自动控制和手动控制。

由转换开关SA完成。

1、自动控制㈠合上空气开关QF接通三相电源。

㈡将SA板向自动位置,按SB2交流接触器KM1线圈得电并自锁,主触头闭合,动机定子接入三相电源开始启动。

(此时频敏变阻器串入转子回路)。

㈢此时时间继电器KT也通电并开始计时,达到整定时间后KT的延时闭合的常开接点闭合,接通了中间继电器KA 线圈回路,KA其常开接点闭合,使接触器KM2 线圈回路得电,KM2的常开触点闭合,将频敏变阻器短路切除,启动过程结束。

㈣线路过载保护的热继电器接在电流互感器二次侧,这是因为电动机容量大。

为了提高热继电器的灵敏的度和可靠性,故接入电流互感器的二次侧。

㈤另外在启动期间,中间继电器KA的常闭接点将继电器的热元件短接,是为了防止启动电流大引起热元件误动作。

在进入运行期间KA常闭触点断开,热元件接入电流互感器二次回路进行过载保护,2、手动控制㈠合上空气开关QF接通三相电源㈡将SA搬至手动位置㈢按下启动按钮SB2, 接触器KM1线圈得电,吸合并自锁,主触头闭合电动机带频敏变阻器启动。

㈣待转速接近额定转速或观察电流表接近额定电流时,按下按钮SB3中间继电器KA线圈得电吸合并自锁,KA的常开触点闭合接通KM2线圈回路,KM2的常开触点闭合将频敏变阻器短路切除。

频敏变阻器的合理调整与选用

频敏变阻器的合理调整与选用

A j siga d C o sn fF e u n y d u t n h o ig0 rq e c n
S ns tv e ii e Rhe s a n Re s n o t ti a 0
Ya g B n n, e x n, i y n Zh n e y n n i we Ch n Ri i L u Li i g, a g M i i g
维普资讯
‘ 中小型 电机 》0 2 2 ( ) 2 0 ,9 1
鞭敬变阻 器的台理 调整与选用
频敏变阻器 的合理 调整与选 用
湖南 常德师 院 (1 03 韬 斌 文 45 0) 陈 日新 刘 丽英 张美 英
摘要
本文根据频敏变阻器使用中的实际情况 , 提出了在选择好颡敏变 阻
可通过 增加 匝数 的方法 来实 现 。 当实际 增加 线 圈匝数 困难 时 , 可把 星塑接 法 的 频敏 变阻器 改 为三 角形接法 , 时线 圈的 匝数 等效 此
援 敏变阻器选择了之后 , 还要根据实际使用 中
为原来的 3 , W 3 。证明如下 : 倍 即 = Wr
维普资讯
在相应 功率 的基 础上 增加 1 ~1 的裕量 。 0 5
敏变阻器线圈匝数来实现 。
11 起动 电 流过 大 .
电机电流 J 与转速 的关 系 圈 匝 数 变 化时 的 三条 曲线 。
由图 1 可见, 电机起动过程中的前部分, 其匝数变 化对 电机 电流 的影响较 大 。要减 少起动 电流 , 显然
2 起动转矩的调 整
电机 起动 转 矩 的大 小 , 与 负载 大 小有 关 外 , 除
图 1 In曲 线 -
还与频敏变阻器铁心问气隙的大小、 线圈匝数的多 少等因素有关 。相对来说 , 在起动过程中铁心 问气 隙的大小变化对起动转矩的影响要大些. 因此对起

绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图

绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图

绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:此主题相关图片如下:1.jpg绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图一、频敏变阻器的工作原理:频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。

频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。

频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。

启动时,转子电流频率fz 最大。

Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。

启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。

启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。

二、启动电路原理:启动过程可分为自动控制和手动控制。

由转换开关SA完成。

1、自动控制㈠合上空气开关QF接通三相电源。

㈡将SA板向自动位置,按SB2交流接触器KM1线圈得电并自锁,主触头闭合,动机定子接入三相电源开始启动。

(此时频敏变阻器串入转子回路)。

㈢此时时间继电器KT也通电并开始计时,达到整定时间后KT的延时闭合的常开接点闭合,接通了中间继电器KA 线圈回路,KA其常开接点闭合,使接触器KM2 线圈回路得电,KM2的常开触点闭合,将频敏变阻器短路切除,启动过程结束。

㈣线路过载保护的热继电器接在电流互感器二次侧,这是因为电动机容量大。

为了提高热继电器的灵敏的度和可靠性,故接入电流互感器的二次侧。

㈤另外在启动期间,中间继电器KA的常闭接点将继电器的热元件短接,是为了防止启动电流大引起热元件误动作。

在进入运行期间KA常闭触点断开,热元件接入电流互感器二次回路进行过载保护,2、手动控制㈠合上空气开关QF接通三相电源㈡将SA搬至手动位置㈢按下启动按钮SB2, 接触器KM1线圈得电,吸合并自锁,主触头闭合电动机带频敏变阻器启动。

串频敏变阻器启动

串频敏变阻器启动

谢谢观看
接触器
时间继电器
工作原理
合上电源开关 QS 。按 SB1 , KM1 自锁触头闭合自锁, KM1 常开闭合,KM1主触头闭合,电机得电串频敏变阻器起动,同 时 KT 时间继电器由 KM2 闭合得电吸合, KT 整定时间,时间到 后KT延时常开闭合。KM2线圈得电,KM2接触吸合,KM2自锁 触头闭合,KM2自锁。KM2主触头闭合频敏变阻器被短路切除。 此时 KM2 常闭断开时间继电器 KT 线圈失电 KT 延时常开触头断 开,起动结束。停止时按下SB2即可。
四、转子绕组串接频敏变阻器启动电路控制线路
频敏变阻器是一种阻抗值随频率明显变化、静止的无 触点电磁元件。它实质上是一个铁心损耗非常大的三相 电抗器。在电动机启动时,将频敏变阻器串接在转子绕 组中,启动完毕短接切除频敏变阻器。
QS L1 L2 L3 FU1 KM1
FU2 KH SB2
KM1 3
M
3~
优点
缺点
频敏变阻器具有一定的电抗,使功率因数降低,在 同样的启动电流下,启动转矩要减小一些。
四、转子绕组串接频敏变阻器启动电路控制线路
L1 L2 L3 QS FR SB2 SB1 KM2 KM2 RF KM1 KT KM2 KM1 KM2 KT
FU2 FU1 KM1 FR
KM
主电路
控制电路
此控制电路的起动方式
电动机全速运行
QS L1 L2 L3 FU1 KM1
FU2 KH SB2
KT线圈失电
触头复位
KM1 3
M
3~
KH
SB1 KM2
KM2
KT
KT延时闭合 电动机继续
KM2 RF KM1 KT KM2

绕线式异步电动机串频敏变阻器启动

绕线式异步电动机串频敏变阻器启动
13
课后预习: 凸轮控制器绕线转子异步电
动机启动线路。
再见 14
电力工程系电 力拖动专业课件
1
交流三相2绕线转子 异步电机
转子绕组串接频敏 变阻器控制线路图
一、绕线式异步电动机为什么串频 敏变阻器启动?
绕线转子感应电动机采用转子串接电阻 启动时,若想在启动过程中保持有较大 的启动转矩且启动平稳,则必须采用较 多的启动级数,这必然导致启动设备复 杂化,而且在每切除一段电阻的瞬间, 启动电流和启动转矩会突然增大,造成 电气和机械冲击。为了克服这个缺点, 可采用转子电路串频敏变阻器启动
优点:减少启动电流,增大启动转矩,具
有等效启动电阻随转速升高自动且连续减小 的优点,所以其启动的平滑性优于转子串电 阻启动。此外频敏变阻器还具有结构简单、 价格便宜、运行可靠、维护方便等优点。
缺点:频敏变阻器具有一定的电 抗,使功率因数降低, 在同样的启动电流下,启动 转矩要减小一些。
四、转子绕组串接频敏变阻器启动电路控制线路
3、频敏变阻器是怎样改变起动电流的? 利用转子频率在起动过程中平滑的变化达到使转 子回路总电阻平滑减小的目的。
课后总结: 绕线转子异步电动机转子串接频敏变阻 器起动控制线路是工厂中常用的起动线路 。特别是频敏变阻器的维护,需要同学们 有较深的理论知识,和较强的动手能力。 这就需要同学们平时多积累理论和实际知 识。比如频敏变阻器电路刚起时,启动力 矩偏大,起动有冲击,而起动完毕后稳定 转速又偏低,这时可在上下铁心间增加气 隙中。象这种操做就有细心,同时又有较 强的理论知识指导。
二、什么是频敏变阻器
阻抗值随频率明显变化、 静止的无触点元件。它是 一个三相电抗器,电流越 大阻抗越大,达到自动变 阻的目的,电动机在起动 结束后切除。

绕线式异步电动机转子串频敏变阻器起动.

绕线式异步电动机转子串频敏变阻器起动.
电机学
Electrical Machinery
(2)转子回路串频敏变阻器起动
铁芯用几片或十几片厚钢板制 成,铁芯间有可以调节的气隙, 当绕组通过交流电后,在铁芯 中产生的涡流损耗和磁滞损耗 都较大。
电机学
Electrical Machinery
频敏变阻器是根据涡流原理工作的,即铁芯涡流损耗与 频率的平方成正比。
频敏变阻器等值电路中的电阻和电抗也逐步减少,相当于自 动减少了电动机转子回路的电阻和电抗,实现了电动机的平 滑起动。
电机学
Electrical Machinery
电动机转子串频敏变阻器起动的特点: 优点:是一种无触点的变阻器冲击。且频敏变阻器 结构较简单,成本低,使用寿命长,维护方便。 缺点:体积较大,设备较重。由于其电抗的存在,功 率因数较低,起动转矩并不很大。 因此,当绕线式异步电动机在轻载起动时,采用频敏 变阻器起动,重载时一般采用串变阻器起动。
rm大 起动时: s 1, f 2 f1 50Hz 铁耗较大,
n
s
f 2 sf1
p Fe
rm
当转子电流频率变化时,铁芯中的涡流损耗变化,频 敏变阻器等值电路的参数随之而变化,故称为频敏变阻器。
电机学
Electrical Machinery
可见,在起动最初,由于转速低,导致转子频率大,从 而频敏变阻器等值电路中的电阻和电抗也大,从而减少了起 动电流,增大了起动转矩。随着转速的升高,转子频率减少,

转子串电阻启动

转子串电阻启动

主电路检测二
5、将万用表红黑表笔分别置于U相和V相电源端, 应有R=∞;手动按下接触器,仍应有R=∞;至此 说明相间没有出现接线错误。如出现R为较小电阻 值,则说明此两相之间出现换相;需快速排故。 6、用同样的方法分别对U相和W相、V相和W相进行 检测,确保主电路正确。

控制电路检测一
1、将万用表红黑表笔分别置于控制电路的电源两 端R=∞;保持表笔位置不动,按下启动按钮SB1, 应出现R=1800欧姆至2000欧姆左右电阻值,保持 启动按钮起动状态,按下停止按钮,出现R=∞, 可以判断按钮控制部分完好。 2、将万用表红黑表笔分别置于控制电路的电源两 端,按住SB1,轻轻按下KM2,R从1800至2000欧姆左 右变为∞; 3、按下接触器KM1 ,应出现R=750欧姆至780欧姆 左右,可以判断,KM1控制部分正确;
实物接线
一、工艺要求: 1、线路要求做到横平竖直; 2、线路要整齐,集中排布; 3、不允许出现架空线、交叉线、飞线; 4、露铜在1至2毫米,不要太长和太短; 5、接头和压线不要松动; 6、不要出现反圈。

主电路检测一
1、将万用表红黑表笔分别置于U相电源端和接线 端子端,应有R=∞; 2、保持表笔位置不变,手动按下接触器,应有 R=0,至此说明U相正确;如仍出现R=∞,则说明U 相断路。 3、如仍出现R=∞,则需从电源端至电源接线端子 逐段检测,找出故障的具体位置,并迅速排除故 障。 4、用同样的方法分别对V相和W相进行检测。
方案三:电流原则控制

电路工作情况: 合上电源开关QS,按下起动按钮SB2,KM4线圈 通电并自锁,电动机定子绕组接通三相电源, 转子串入全部电阻起动,同时KA4通电,为KM1 ~KM3通电作好准备。由于刚起动时电流很大, KA1~KA3吸合电流相同,故同时吸合动作,其 常闭触点都断开,使KM1~KM3处于断电状态, 转子电阻全部串入,达到限流和提高的目的。 在起动过程中,随着电动机转速升高,起动电 流逐渐减小,而KA1~KA3释放电流调节得不同, 其中KA1释放电流最大,KA2次之,KA3为最小, 所以当起动电流减小到KA1释放电流整定值时, KA1首先释放,其常闭触点返回闭合,KM1通电, 短接一段转子电阻R1,由于电阻短接,转子电 流增加,起动转矩增大,致使转速又加快上升, 这又使电流下降,当降低到KA2释放电流时, KA2常闭触点返回,使KM2通电,切断第二段转 子电阻R2,如此继续,直至转子电阻全部短接, 电动机起动过程结束。

2014年一级建造师《机电工程》真题及完整版答案解析

2014年一级建造师《机电工程》真题及完整版答案解析

2014年一级建造师《机电工程》真题第 1题:单选题可燃气体检测器的安装位置应根据所测气体的()确定。

A、数量B、流量C、体积D、密度【正确答案】:D【试题解析】:【知识点】可燃气体检测器的安装位置。

可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。

第 2题:单选题下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是()。

A、专线掉闸事故B、电气火灾事故C、触电重伤事故D、电力系统停电【正确答案】:C【试题解析】:【知识点】用电安全规定。

用户安全用电事故报告规定:人身触电死亡;导致电力系统停电;专线掉闸或全厂停电;电气火灾;重要或大型电气设备损坏;停电期间向电力系统倒送电。

第 3题:单选题分段到货的第二类中压容器的现场阻焊,需具备的资格证书有()。

A、《特种设备安装改造维修许可证》I级B、D1级压力容器制造许可C、D2级压力容器制造许可D、B级压力容器制造许可【正确答案】:C【试题解析】:【知识点】压力容器制造许可级别划分表。

第 4题:单选题关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求,正确的是()。

A、一台储罐施工宜用2至3层脚手架B、在储罐壁板内侧挂设移动脚手架C、脚手架随储罐壁板升高逐层搭设D、储罐的脚手架从上到下交替使用【正确答案】:A【试题解析】:【知识点】大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求。

一台储罐施工宜用2 层至3 层脚手架,1个或2 个楼梯间,脚手架从下至上交替使用。

第 5题:单选题下列测量中,不属于管线定位主点的是()。

A、中点B、起点C、终点D、转折点【正确答案】:A【试题解析】:【知识点】管线定位主点。

管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。

第 6题:单选题导热性及温差急变性好,并易于机械加工的衬里材料是()。

A、耐酸陶瓷板B、不透性石墨板C、辉绿岩版D、膨胀珍珠岩板【正确答案】:B【试题解析】:【知识点】不透性石墨板和管材衬里的优点。

转子串频敏变阻器-精选文档

转子串频敏变阻器-精选文档
频敏变阻器是一种有独特结构的新型无触点元件。其外部结构与三相电抗 器相似,即有三个铁芯柱和三个绕组组成,三个绕组接成星形,并通过滑环 和电刷与绕线式电动机三相转子绕组相接。
当绕线式电动机刚开始启动时,电动机转速很低,故转子频率f2很大(接 近f1),铁心中的损耗很大,即等值电阻Rm很大,故限制了启动电流,增大 了启动转矩。随着n的增加,转子电流频率下降( f2=s f1), Rm减小,使启动 电流及转矩保持一定数值。频敏变阻器实际上利用转子频率f2的平滑变化达 到使转子回路总电阻平滑减小的目的。启动结束后,转子绕组短接,把频敏 变阻器从电路中切除。由于频敏变阻器的等值电阻Rm和电抗Xm随转子电流 频率而变,反应灵敏,故叫频敏变阻器。
频敏变阻器出厂时接线接在线圈的90%抽头上,如果电动机 接上变阻器启动后,有下列情况之一,可依下述方法进行 调整:
1.启动电流过大(大于2.5倍),启动太快,可设法增加 圈数,将抽头接到100%圈数,其效果使启动电流减小, 启动力矩同时减小。
2.启动电流过小(小于2倍)启动力矩不够,启动太慢, 可设法减少圈数,将抽头接到80%圈数,其效果使启动电 流增大,启动力矩同时增大。
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• BP3频敏变阻器结构与三相电抗器相似,它由3个铁心柱和3 个绕组组成,3个绕组接成星形,并通过滑环和电刷与线绕 式电动机三相转子绕组相连接。BP3频敏变阻器的铁心用 6~12mm 厚钢板制成,并有一定的空气隙,当绕组通入交 流电源时,交变磁通在铁心中产生很大的涡流损耗,于是铁 心就发热并消耗功率,这就使绕组的等效电阻增大。这相当 于串入了一个随转子电流频率而变化、基本上反映涡流损耗 的起动电阻 Rm。 当电动机起动时,它的转速很低,转子电流频率 f2接近于电 源频率 f,由于涡流损耗与频率的平方成正比,铁心中的涡 流损耗很大,即 Rm很大,因此限制了起动电流并增大了起 动转矩,从而获得良好的起动性能。随着电动机转速逐渐上 升,转子电流频率随转差率 S减小而下降(f2= Sf),铁心 中的损耗也逐渐减小,即 Rm也减小,这与转子回路串电阻 后逐级切除是相似的。起动结束后,转子绕组短接,BP3频 敏变阻器也就从转子回路中切除。 这种起动方法,能使电动机平滑起动,基本上可获得恒转矩 的起动特性。但由于回路中存在电感,使功率因数较低,起 动转矩只能达到最大转矩的50%左右,因此仅适用于线绕式 电动机的轻载起动。

频敏变阻器使用说明书

频敏变阻器使用说明书

绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路绕线式电动机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图一、频敏变阻器的工作原理:频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。

频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。

频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。

启动时,转子电流频率fz 最大。

Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。

启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。

启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。

二、启动电路原理:启动过程可分为自动控制和手动控制。

由转换开关SA完成。

1、自动控制㈠合上空气开关QF接通三相电源。

㈡将SA板向自动位置,按SB2交流接触器KM1线圈得电并自锁,主触头闭合,动机定子接入三相电源开始启动。

(此时频敏变阻器串入转子回路)。

㈢此时时间继电器KT也通电并开始计时,达到整定时间后KT的延时闭合的常开接点闭合,接通了中间继电器KA线圈回路,KA其常开接点闭合,使接触器KM2 线圈回路得电,KM2的常开触点闭合,将频敏变阻器短路切除,启动过程结束。

㈣线路过载保护的热继电器接在电流互感器二次侧,这是因为电动机容量大。

为了提高热继电器的灵敏的度和可靠性,故接入电流互感器的二次侧。

㈤另外在启动期间,中间继电器KA的常闭接点将继电器的热元件短接,是为了防止启动电流大引起热元件误动作。

在进入运行期间KA常闭触点断开,热元件接入电流互感器二次回路进行过载保护,2、手动控制㈠合上空气开关QF接通三相电源㈡将SA搬至手动位置㈢按下启动按钮SB2, 接触器KM1线圈得电,吸合并自锁,主触头闭合电动机带频敏变阻器启动。

㈣待转速接近额定转速或观察电流表接近额定电流时,按下按钮SB3中间继电器KA线圈得电吸合并自锁,KA的常开触点闭合接通KM2线圈回路,KM2的常开触点闭合将频敏变阻器短路切除。

球磨机电动机和绕线型异步电动机起动设备的选型经验之谈

球磨机电动机和绕线型异步电动机起动设备的选型经验之谈

球磨机电动机和绕线型异步电动机起动设备的选型经验之谈来源:湘潭电机集团有限公司 /球磨机是水泥厂中功率最大的主机,为了减轻起动电流对电源电压的影响,多采用绕线型异步电动机传动。

为了发挥这种电动机起动转矩大、起动电流小的优点,应根据使用单位的具体条件和客观可能选配各种纯电阻性变阻器作为它的起动器,但从60年代末期以来在我国开始普遍采用频敏起动器,它的普及并不是它的性能和性价比比其它起动变阻器高出一筹,而是由于当时的特定社会条件和片面宣传造成的。

近年来,又出现了一种否定频敏起动器,提倡液体变阻器的趋向,大有取代频敏起动器之势。

鉴于各种起动器都分别具有不同的特点和适用范围,应该根据各自的不同具体条件选用,本文将就此谈谈绕线型异步电动机起动设备的选型问题。

此外再介绍一些磨机电力传动的一般情况和存在问题。

1 起动器的选用在现代的工业生产中,用得最多的电动机是鼠笼型异步电动机。

因为它具有简单、可靠、价廉的优点;并且在大多数情况下只需外装一个电源开关就能随意开停。

采用比它复杂、价昂的绕线型异步电动机,是因为它能通过选择外接电阻人为地设定和改变其起动转矩和电流,从而能在大幅度地降低起动电流的同时,得到使设备加速所需的起动转矩。

简言之,绕线型电动机比鼠笼型异步电动机的起动转矩大、起动电流小。

降低起动电流的目的是为了减轻大电流冲击对电源电压的影响。

所以在选择其起动设备时,必须以能更好地实现上述目的为准绳,按各种起动器的特点,根据具体条件和目的选用。

1.1 频敏起动器频敏起动器的优点是:可使起动过程自动化、没有可动部件、结构相对简单以及制造时对加工条件的要求低,可以手工生产,容易普及等。

缺点是:因为它本质上是一个品质因数极低的电抗器,有电感成分,起动时的功率因数低,所以采用频敏起动器的绕线型异步电动机的起动特性介于鼠笼型异步电动机与转子接上纯电阻起动器的绕线型异步电动机之间;起动电流较大、起动转矩较小。

且因它的结构是把绝缘层容许温度有限的绕组套在故意使涡流损失特大以致温升较高的铁心上,所以不容许在短时间内多次起动。

电气保运中级工考试试题一

电气保运中级工考试试题一

电气保运中级工考试试题一1、单选(江南博哥)可编程控制器是采用()来达到控制功能的。

A、改变硬件接线B、改变硬件元件C、改变不用机型D、软件编程答案:D2、问答题什么叫二次设备?答案:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。

如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

3、填空题当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,该反向电压值被称为反向击穿电压,此现象被叫做()现象。

答案:反向击穿4、填空题笼型转子断笼人修理方法有如下几种:()、冷接法、换条法。

答案:焊接法5、单选从交流通路来看,三点式LC振荡器中电感或电容的中心抽头应该与()相连。

A、发射极B、基极C、集电极D、接地端答案:A6、单选差动放大电路放大的是()A、两个输入信号之和B、两个输入信号之差C、直流信号D、交流信号答案:B7、单选如果在共发射极放大电路和负载之间增加一级射极跟随器,则电路总的电压放大倍数()A、不变B、减小C、增大D、不一定,计算后才能确定答案:C8、单选 PLC在模拟运行调试中可用编程器进行(),若发现问题,停止运行后可修改程序。

A、输入B、输出C、编程D、监控答案:D9、单选常用绕线式电动机的启动方法有转子绕组逐级切除起动电阻法和()。

A、减压起动法B、Y-△起动法C、频敏电阻器起动法D、自耦变压器减压起动答案:C10、单选铁心线圈的铁损是由()引起的。

A、磁滞现象和涡流现象B、导线发热C、电流太大D、输入电压太高答案:A11、问答题电气设备的绝缘试验按其性质分为哪些种类?答案:分为绝缘特性试验和绝缘强度试验(1)绝缘特性试验(非破坏性试验)包括:1.绝缘电阻及吸收比试验;2.介质损耗因数tgδ值试验;3.直流泄漏电流试验;4.直流电导电流试验;5.伏安特性试验;6.电容量的测定;7.局部放电试验;8.绝缘油的化学分析、气体含量分析及电气性能试验。

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球磨电机转子串频敏变阻器启动单点课(OPL )
单位:金岭矿业选矿厂 教材编号:XKC-QMJ-20170515-1 题 目 球磨电机转子串频敏变阻器的
选型与调整 设备名称 球磨电机 照 片
类 别 维保技巧■ 点检润滑□ 故障处理□ 专业知识□
设备型号 JRQ1410-8 280kW 班 组 技术科
岗 位
工程师
制作人
李 健
选矿厂球磨机的启动属于重载启动,电机为6kV 绕线式电机,启动方式为转子串频敏变阻器启动。

一、频敏变阻器的工作原理
频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁心,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。

频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化,频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。

转子电流的频率fZ 与电源频率f1的关系为:fZ=S*f1,其中,S 为转差率。

当电动机刚启动转速为零时,转差率S=1,即fZ=f1;当S 随着转速上升而减小时,fZ 便下降。

频敏变阻器的阻抗值与fZ 的平方成正比。

因此,启动开始时,频敏变阻器的等效阻抗很大,限制了电动机的启动电流;随着电动机转速的升高,转子电流频率降低,等效电阻自动减少,从而达到了自动改变电动机转子阻抗的目的,实现了平滑无级启动。

二、球磨电机转子串频敏变阻器启动控制线路分析 1、控制线路
球磨电机转子回路串频敏变阻器启动电路原理图
2、工作原理
按启动按钮真空断路器QF 吸合
合上隔离刀闸QS
时间继电器KT 线圈通电
经KT 整定时间
中间继电器KA 线圈通电QF 常开触点
闭合
KA 常闭触头
闭合接触器KM 线圈通电KM 自锁触点闭合自锁
KM 主触点闭

KM 常开触点
闭合电动机转子串频敏变阻器运行KT 常开触点延时闭合
切除频敏变阻器,电动机启动结束,正常运行
频敏切除指示灯亮
上述电路中,加一个时间继电器KT2和电铃,如下图,设置KT2的整定时间大于KT1的整定时间,当发生故障导致KM的主触点未吸合,KM的常闭触点接通,到达KT2的整定时间,电铃通电报警,告知操作人员立即停车处理。

带报警的转子回路串频敏变阻器启动电路原理图
三、频敏变阻器的选型依据
BP4和BP6系列频敏变阻器适用于重载
起动,BP6系列频敏变阻器为四管式结构,
与BP4型频敏变阻器相比,变阻能力更强,
功率因数高,更适合球磨机等超额定负荷
起动的设备使用。

频敏变阻器的选用是根据电动机的功率、转子电压和电流的额定值来确定的。

Pe——电动机的额定功率;
E2e——转子额定电压I2e——转子额定电流
BP6系列频敏变阻器系列表
P e(kW)E2e(V)/I2e(A)I2e(安)组数
接法
200-250 251-315 316-400 401-500
80-160 0.32-0.50 BP6-1/4040
1组
Y接0.51-0.80 BP6-1/5032 BP6-1/5040
0.81-1.25 BP6-1/6325 BP6-1/6332
1.26-
2.0 BP6-1/8025
161-315 0.40-0.63 BP6-2/3250
1组
Y接
0.64-1.0 BP6-2/4040 BP6-2/4050
1.01-1.60 BP6-2/5032 BP6-2/5040
1.61-
2.5 BP6-2/6332
316-500 0.25-0.40
2串
△接0.41-0.63
0.64-1.0
BP6-2/6325
BP6-1/6325
1.01-1.60
BP6-2/8020
BP6-1/8020
BP6-2/8025
BP6-1/8025
按启动按钮
真空断路器
QF吸合
合上隔离
刀闸QS
时间继电器
KT1线圈通电
经KT1整定时间
中间继电器
KA线圈通电
QF常开触点
闭合
KA常闭触头
闭合
接触器KM线
圈通电
KM自锁触点
闭合自锁
KM主触点闭

KM常开触点
闭合
电动机转子
串频敏变阻
器运行
KT1常开触点
延时闭合
切除频敏变阻
器,电动机启动
结束,正常运行
频敏切除指
示灯亮
时间继电器
KT2线圈通电
经KT2整定时间
(大于KT1整定时间)若KM线圈未得电
KM主触点未闭合
KM常闭触点
断开
KT2线圈失电
KT2常开触点
延时闭合
频敏报警铃
HA通电报警
选用举例:球磨电机的额定功率P e=280千瓦,转子额定电压E2e=388伏,转子额定电流I2e=446安。

可知E2e/I2e=388伏/446安=0.87,从上表中可以查得所配的变阻器为BP6-2/4050。

设备名称转子额定电
压E2e (伏)
转子额定电
流I2e(安)
E2e/I2e频敏变阻器型号
1#球磨电机495 357 1.39 BP6-2/5040 2#球磨电机388 446 0.87 BP6-2/4050
3#球磨电机488 418 1.17 BP6-2/8052 BP6-1/8052
4#球磨电机485 348 1.39 BP6-2/5040
5#球磨电机495 357 1.39 BP6-2/5040
6#球磨电机485 345 1.41 BP4-31511/06350 选矿厂球磨机电机频敏变阻器型号列表:
四、频敏变阻器的启动性能及调整方法
当起动过程中的最低电网电压不低于90%的额定电压时,变阻器经适当调整抽头后能连续3次可靠启动带额定负载的电动机,但总的启动时间不超过90秒。

起动时电动机定子冲击电流不大于2.5倍额定电流。

变阻器线圈设有抽头,出厂时接线接在线圈的85%抽头上,如果电动机接上起动后,有下列情况时,可进行调整:
1、起动电流过大(大于2.5倍额定电流),起动太快,可设法增加匝数,将抽头接到100%匝数,其效果是起动电流减小,起动力矩同时减小。

2、起动电流过小,(小于2倍额定电流)起动力矩不够,起动太慢时,可设法减少匝数,将抽头换接到71%匝数,其效果是起动电流增大,起动力矩同时增大。

3、如果球磨机等机械在停机一段时间后重新起动时,因机械负载特重(钢球与粉末结块),再次起动有困难时,必须进行盘车后,并将电动机点动数次,再进行起动。

审核人王涛主讲人李健培训日期2017、5 培训范围技术科电工作业人员
受训人(签字)李克鹏王彬张芳周文庆殷有全周庆利石永尚刘勋于斌于波张勇于启安
单点课教材案例—One point lessons。

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