电动机软启动器课件分解
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软启动器(上课)全解29页文档
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71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
软启动器(上课)全解ห้องสมุดไป่ตู้
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴
软启动器(上课)
软启动器可以实现软停车,它的过程和启 动过程相反。 仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定 函数关系增加的软启动方式称斜坡升压。
用软启动大大降低电机的启动转矩,不适用于 重载启动的电机 软起动器通过改变晶闸管的触发角,调节晶闸 管调压电路的输出电压。 对于大惯量、高静摩擦力的负载。软启动适合 采用脉冲冲击启动方式。
检查晶闸管是否损坏?检查输入/输出是否缺相。
斜坡恒流软起动的优点有动转矩大,起动 时间短。 软起动与传统减压起动方式的不同之处有 冲击电流小,具有软停车功能,恒流起动,无 级调整起动电流
软起动一般有阶跃起动,斜坡升压几种起 动方式,斜坡恒流软起动。 斜坡升压软起动的缺点有较大的冲击电流, 对电网影响较大。
软起动器可实时检测并显示电流、电压、 功率因数等运行参数。
软起动器不适用于各种泵类负载或风机类 负载。 笼型异步电动机调速的各种应用场合都可 适用软起动器。 软起动器可以引入电流闭环控制,使电机 在起动过程中保持恒流。
软停车功能是,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 间过渡到全关闭的过程。 对 软起动器能实现在轻载时,通过降低电机 端电压,提高功率因数。 对
软启动器
电机软启动器
代替直接启动,在一些对启动要求较高的场合, 可选用电力电子软启动器。电力电子软启动器 的主要特点是具有软启动和软停车功能,启动 电流、启动转矩可以调节,保证电动机在负载 要求的启动特性下平滑启动,对电网几乎没有 什么冲击,在轻载时还能节电。除此而外,软 启动器还具有多种保护功能,如限制启动次数 和启动时间,过流、过载、过压 、欠压、缺相、 接地故障保护等功能。电力电子软启动器由功 率组件、控制模块和控制面板三部分组成,如 图8-45所示。
中压软起动分解PPT学习教案
➢ 管线行业:克-乌成品油赋闲工程6KV中压软启动项目(输油管线)
➢ 冶金行业:莱芜钢铁集团有限公司烧结厂干法除尘项目(主抽风机 )
➢
机)
印度电钢厂108EIL150万吨钢厂空压站软启项目(压缩
➢ 海洋行业:中国海洋石油深圳西江115FPSO项目(原油外输泵)
➢
中交天津航道局2万吨半潜船项目(侧推进器)
在上面)
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三.软起动器的选型及CRM流程 CRM流程
解决方案的建立与审批
销售(或运营)
建立解决方案
填写设备信息与订货需求
建立产品X(Y或XY)
技术支持
确认产品信息填写正确无误
批准解决方案
运营
已批准的解决方案
提交给工厂进行报价
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结束 谢谢大家!
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当软起动器接到软停车命令(由电 机现场操作柱或DCS系统发出)后 ,发出命令先断开BC(旁路接触器 ),按照预先设定的参数,开始电 机软停车,电机停车后,再发出命 令断开LC(网侧接触器);至此, 电机全部工作过程(软起、运行、 软停)结束。
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一. 软起动器方案
一拖一无网侧(带旁路接触器,无网接触 器)
一拖一软起动
一拖一标准 (带网侧和旁路接触器) 一拖一无网侧(带旁路接触器无网接触器) 一拖一正反转(带正反转切换柜) 一拖一带输入隔离(带进线隔离开关) 一拖一带输入隔离+熔断器(带进线隔离开关及熔断器) 一拖一带输出隔离(带出线隔离开关) 一拖一带输出隔离+熔断器(带进线隔离开关及熔断器)
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电力行业: ➢ 荥阳电厂软起项目 (皮带机) ➢ 榆横电厂软起项目(皮带机) ➢ 南阳天益电厂超临界燃煤火电机组(皮带机)
《电动机的软启动》课件
例如,在电梯系统中,电动机的软启动可以减小电梯启动和停止时的振动和噪音 ,提高乘客的舒适度。在升降机系统中,电动机的软启动可以提高设备的安全性 和稳定性。
空调与制冷系统
在空调与制冷系统中,电动机的软启动可以有效地减小机械冲击和振动,延长设备使用寿命和提高系 统的稳定性。
例如,在中央空调系统中,电动机的软启动可以减小空调压缩机启动时的机械冲击和振动,提高系统 的稳定性和可靠性。在制冷系统中,电动机的软启动可以减小制冷剂泵启动时的机械冲击和振动,提 高系统的安全性和稳定性。
案例二:智能家居中的电动机软启动
总结词
智能家居电动机的软启动应用
详细描述
探讨在智能家居系统中,如何利用软启动技术对小型 电动机进行控制,实现、软启动电路设 计及实现效果。
案例三:风力发电系统中电动机的软启动
总结词
风力发电系统中电动机的软启动应用
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
《电动机的软启动》 ppt课件
目录
CONTENTS
• 电动机软启动的基本概念 • 电动机软启动的分类 • 电动机软启动的应用场景 • 电动机软启动的案例分析 • 电动机软启动的发展趋势与未来展望
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
电动机软启动的应用场 景
工业自动化
工业自动化是电动机软启动技术应用 最广泛的领域之一。在生产线、包装 机械、物料输送等自动化系统中,电 动机的软启动可以有效地降低启动电 流,减小机械冲击,延长设备使用寿 命。
VS
空调与制冷系统
在空调与制冷系统中,电动机的软启动可以有效地减小机械冲击和振动,延长设备使用寿命和提高系 统的稳定性。
例如,在中央空调系统中,电动机的软启动可以减小空调压缩机启动时的机械冲击和振动,提高系统 的稳定性和可靠性。在制冷系统中,电动机的软启动可以减小制冷剂泵启动时的机械冲击和振动,提 高系统的安全性和稳定性。
案例二:智能家居中的电动机软启动
总结词
智能家居电动机的软启动应用
详细描述
探讨在智能家居系统中,如何利用软启动技术对小型 电动机进行控制,实现、软启动电路设 计及实现效果。
案例三:风力发电系统中电动机的软启动
总结词
风力发电系统中电动机的软启动应用
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
《电动机的软启动》 ppt课件
目录
CONTENTS
• 电动机软启动的基本概念 • 电动机软启动的分类 • 电动机软启动的应用场景 • 电动机软启动的案例分析 • 电动机软启动的发展趋势与未来展望
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
电动机软启动的应用场 景
工业自动化
工业自动化是电动机软启动技术应用 最广泛的领域之一。在生产线、包装 机械、物料输送等自动化系统中,电 动机的软启动可以有效地降低启动电 流,减小机械冲击,延长设备使用寿 命。
VS
《软起动器基本原理》课件
缺相保护
检测电源是否缺相,防止电机 在缺相状态下运行。
短路保护
检测输出端是否短路,防止电 路短路引起的故障。
过热保护
检测软起动器内部温度,防止 过热引起的故障。
CHAPTER 03
软起动器动
软起动器能够平滑地控制电机起动过 程,减少对机械系统的冲击,延长设 备使用寿命。
降低电流峰值
软起动器可以限制电机起动时的电流 峰值,防止过大的电流对电网和电机 造成冲击。
节能
通过精确控制电机的输入电压和电流 ,软起动器可以在一定程度上降低能 耗。
集成保护功能
软起动器通常具备过载保护、缺相保 护、短路保护等功能,提高了系统的 安全性。
软起动器的缺点
成本较高
相比传统的起动方式,软起动器的价格通常 较高。
软起动器的安装与调试
安装环境
选择通风良好、干燥、无易燃易爆物的场所进行安装,确保软起 动器周围有足够的空间进行散热。
安装方式
根据实际需求选择垂直或水平安装方式,确保软起动器固定稳定 。
调试步骤
在安装完成后,进行调试以确保软起动器正常工作,包括检查接 线是否正确、调整参数设置等。
软起动器的使用注意事项
。
输出端子
03
连接电机,通过调节输出电压来控制电机的启动过程。
控制电路结构
微控制器
控制软起动器的核心,根据设定的参数和反 馈信号调节晶闸管的导通角。
输入接口
接收外部控制信号,如启动、停止、调速等 。
显示模块
提供人机交互界面,显示软起动器的运行状 态和参数。
保护电路结构
过载保护
检测电机电流,当电流超过设 定值时自动切断电源。
软起动器基本原理
contents
检测电源是否缺相,防止电机 在缺相状态下运行。
短路保护
检测输出端是否短路,防止电 路短路引起的故障。
过热保护
检测软起动器内部温度,防止 过热引起的故障。
CHAPTER 03
软起动器动
软起动器能够平滑地控制电机起动过 程,减少对机械系统的冲击,延长设 备使用寿命。
降低电流峰值
软起动器可以限制电机起动时的电流 峰值,防止过大的电流对电网和电机 造成冲击。
节能
通过精确控制电机的输入电压和电流 ,软起动器可以在一定程度上降低能 耗。
集成保护功能
软起动器通常具备过载保护、缺相保 护、短路保护等功能,提高了系统的 安全性。
软起动器的缺点
成本较高
相比传统的起动方式,软起动器的价格通常 较高。
软起动器的安装与调试
安装环境
选择通风良好、干燥、无易燃易爆物的场所进行安装,确保软起 动器周围有足够的空间进行散热。
安装方式
根据实际需求选择垂直或水平安装方式,确保软起动器固定稳定 。
调试步骤
在安装完成后,进行调试以确保软起动器正常工作,包括检查接 线是否正确、调整参数设置等。
软起动器的使用注意事项
。
输出端子
03
连接电机,通过调节输出电压来控制电机的启动过程。
控制电路结构
微控制器
控制软起动器的核心,根据设定的参数和反 馈信号调节晶闸管的导通角。
输入接口
接收外部控制信号,如启动、停止、调速等 。
显示模块
提供人机交互界面,显示软起动器的运行状 态和参数。
保护电路结构
过载保护
检测电机电流,当电流超过设 定值时自动切断电源。
软起动器基本原理
contents
《软起动器基本原理》课件
软起动器在电梯中的优点:提高电梯运行稳定性,延长电梯使用寿命,降低维护成本
软起动器的维护与 保养
定期检查软起动器的运行状态,确保其正常工作 定期清洁软起动器,保持其清洁和干燥 定期检查软起动器的电气连接,确保其牢固可靠 定期检查软起动器的机械连接,确保其紧固和润滑 定期检查软起动器的控制参数,确保其正确设置和调整 定期检查软起动器的报警和故障信息,及时处理和解决问题
感谢您的观看
汇报人:
启动前准备:检查软起动器是否正常,确保电源电压稳定 启动过程:软起动器接收到启动信号后,开始逐渐增加输出电压,使电机缓慢加速 运行阶段:软起动器根据负载情况自动调整输出电压,保持电机稳定运行 停止过程:软起动器接收到停止信号后,逐渐减小输出电压,使电机缓慢减速,直至停止
01
软起动器主要由晶闸管、触发电路、控制电路、保 护电路等组成
排除方法:检查软起动器内部电路是否正常,更换损坏的部件
软起动器的使 用寿命通常在
5-10年之间
更换周期取决 于使用环境和
维护情况
定期检查和维 护可以延长软 起动器的使用
寿命
更换软起动器 时,需要选择 相同型号和规
格的产品
软起动器的发展趋 势与未来展望
软起动器起源于20世纪60年代,最初用于电机的启动和停止控制 随着技术的发展,软起动器逐渐应用于各种工业领域,如电力、冶金、化工等 目前,软起动器已成为电机启动和停止控制的主流设备,具有节能、环保、安全等优点
添加标题
添加标题
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软起动器的作用:降低启动电流, 保护电机和电网
效果:提高泵的运行效率,延长泵 的使用寿命,降低维护成本
软起动器在电梯中的作用:降低启动电流,保护电机和电气设备 软起动器在电梯中的安装位置:安装在电梯控制柜内 软起动器在电梯中的工作原理:通过控制电压和电流,实现平滑启动和停止
软起动器的维护与 保养
定期检查软起动器的运行状态,确保其正常工作 定期清洁软起动器,保持其清洁和干燥 定期检查软起动器的电气连接,确保其牢固可靠 定期检查软起动器的机械连接,确保其紧固和润滑 定期检查软起动器的控制参数,确保其正确设置和调整 定期检查软起动器的报警和故障信息,及时处理和解决问题
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汇报人:
启动前准备:检查软起动器是否正常,确保电源电压稳定 启动过程:软起动器接收到启动信号后,开始逐渐增加输出电压,使电机缓慢加速 运行阶段:软起动器根据负载情况自动调整输出电压,保持电机稳定运行 停止过程:软起动器接收到停止信号后,逐渐减小输出电压,使电机缓慢减速,直至停止
01
软起动器主要由晶闸管、触发电路、控制电路、保 护电路等组成
排除方法:检查软起动器内部电路是否正常,更换损坏的部件
软起动器的使 用寿命通常在
5-10年之间
更换周期取决 于使用环境和
维护情况
定期检查和维 护可以延长软 起动器的使用
寿命
更换软起动器 时,需要选择 相同型号和规
格的产品
软起动器的发展趋 势与未来展望
软起动器起源于20世纪60年代,最初用于电机的启动和停止控制 随着技术的发展,软起动器逐渐应用于各种工业领域,如电力、冶金、化工等 目前,软起动器已成为电机启动和停止控制的主流设备,具有节能、环保、安全等优点
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软起动器的作用:降低启动电流, 保护电机和电网
效果:提高泵的运行效率,延长泵 的使用寿命,降低维护成本
软起动器在电梯中的作用:降低启动电流,保护电机和电气设备 软起动器在电梯中的安装位置:安装在电梯控制柜内 软起动器在电梯中的工作原理:通过控制电压和电流,实现平滑启动和停止
软启动器讲座PPT课件
(2)启动器的种类
①降低电压U1 A.星三角启动(延边三角) B.自藕变压器启动器 C.开关变压器启动器 D.晶闸管软启动器
②加大定子边电阻或电感(串入) A.定子串电抗器启动器 B.定子串电阻启动器
( 液组启动器、热变阻启动器、磁控式启动器)
③加大转子电阻或电感(串入) A.转子串电阻启动器 B.频敏电阻启动器
接口电路:处理I/O信号。
(3)电动机软启动时的机械特性 电动机不同电压的机械特性
nO=60f1/p=C
T∝U2
三.软启动器的控制方式
控制方式的几个发展阶段: ①电压斜坡控制式 ②电流斜坡控制 ③闭环电压,电流限幅控制 ④闭环转矩控制 发展方向:自适应控制、模糊控制、智
能控制、不断提高性能。
1.电压斜坡控制方式
2.启动平滑性能好。 3.较强的保护功能、维护少、寿命长。
不足: 1.启动过程中产生高次谐波较多,影响电
机性能,易发热。 2.目前性价比较高。
本次重点讲解:晶闸管电动机软启动器,简 称软启动器(非其它形式的启动器)
二.软启动器的原理与主电路的结构
晶闸管电机软启动器实质就是晶闸管交流调压 器,通过这个交流调压器来改变加到电机上的电源 电压。
2.电流斜坡控制方式
在电流限幅控制的基础上,在启动初始阶段 t1,启动电流按电流斜坡线上升,直至电流限 幅值。 适用于风机水泵类 负载,启动初始需 要启动转矩较小, 这种有较好的启动 平滑性。
3.转矩控制方式
大功率电动机启动过程后期,由于功率因 数变化较大,电机转速经常超过同步转速,经 震荡过程后方稳定运行的“超标”现象。惯性 越小越严重,电流闭环控制会造成输出电流下 降,经PID调节后,反而增大输出,使电机输出 转矩更大,加增“超标”造成系统震荡,采用 转矩控制方式可解决这个问题是显而易见的。
软启动器工作原理及应用详解演示文稿
b-电源缺相或者三相电末上,软起动器保护动作(检查电源) c-软起动器的输出端未接负载(输出端接上负载后软起动器才
能正常工作) d-控制板有问题更换控制板
第30页,共33页。
3、起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
a-在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可) b-在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对
搅拌机-利用双斜坡起动和预置提速运行,避免机械故障,节约能源,不需要变频器驱动
第25页,共33页。
பைடு நூலகம்
软启动器还可以内置一拖多专用程序控制器 选件,装于软起动器内部,实现时间控制、 联锁、互锁功能 ,可控制多台电机的分别 起动送上电网运行。电机可不分先后,任意 起动,自动避免二台以上电机同时起动。一 台电机起动后延时时间没到,其他电机也不 能起动。
◆ 运行过载保护:以电机额定工作电流为基准作反时
限热保护。
第22页,共33页。
◆ 电源电压过低保护:滞后时间:当电源电压低于极限值
50%时,保护动作,时间<0.5秒,否则低于设定值时保 护 动作,时间<3秒 ◆ 电源电压过高保护: 当电源电压高于极限值 130%时,保护动作,时间<0.5秒;否则高于设定值时保 护动作,时间<3秒。 ◆ 负载短路保护,滞后时间: <0.1秒,短路电流为软起动 器标称电机电流额定值10倍以上。
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,大大延长电动机的寿 命。
第11页,共33页。
软启动原理:
能正常工作) d-控制板有问题更换控制板
第30页,共33页。
3、起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
a-在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可) b-在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对
搅拌机-利用双斜坡起动和预置提速运行,避免机械故障,节约能源,不需要变频器驱动
第25页,共33页。
பைடு நூலகம்
软启动器还可以内置一拖多专用程序控制器 选件,装于软起动器内部,实现时间控制、 联锁、互锁功能 ,可控制多台电机的分别 起动送上电网运行。电机可不分先后,任意 起动,自动避免二台以上电机同时起动。一 台电机起动后延时时间没到,其他电机也不 能起动。
◆ 运行过载保护:以电机额定工作电流为基准作反时
限热保护。
第22页,共33页。
◆ 电源电压过低保护:滞后时间:当电源电压低于极限值
50%时,保护动作,时间<0.5秒,否则低于设定值时保 护 动作,时间<3秒 ◆ 电源电压过高保护: 当电源电压高于极限值 130%时,保护动作,时间<0.5秒;否则高于设定值时保 护动作,时间<3秒。 ◆ 负载短路保护,滞后时间: <0.1秒,短路电流为软起动 器标称电机电流额定值10倍以上。
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,大大延长电动机的寿 命。
第11页,共33页。
软启动原理:
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软启动器常见故障及解决
1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能 是: ① 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源) ② 电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源) ③ 软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作) 2、起动时间过长: 此故障有可能软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下, 可以把(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与 软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,把参数设置到4~5倍,起动 运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的可控硅。 3、输入缺相: (1) 检查进线电源与电机接线是否有松脱; (2) 输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; (3) 用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿(一般在20~30欧左右); (4) 内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除
使用软起器时日常维护检查有
平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过 其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是 否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足 够的空间。 定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否 过热、变色、烧焦异味等现象。
使用软起器时日常维护检查有
定期清扫灰尘,以免影响散动过流: 起动过流是由于负载太重起动超电流而导致的, 解决此办法有:看起始电压设置,或是上升时间设置长些。 还有限流值设置是否适当,及其它机械原因。 5、运行过流: 导致此故障的原因主要可能是软起在运行过程中,由于负载太重而导致模块或可控硅发热。 可检查负载与软起动器功率大小是否匹配,要尽量做到用多大软起拖多大的电机负载。 6、电机有嗡嗡声/无起动信号时电机起动 a.可能原因:可控硅短路,被击穿。 b.可能原因:旁路接触器触点粘合。 7、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是: a-在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定) b-在调试时,软起动器的参数设置不合理。 c-控制线路接触不良(检查控制线路)
同时电动机软起动器对三相异步电 动机的启动或运行过程中的各项参数实 施信息搜索、检测,及时调整可控硅的 触发脉冲,能够对电动机的过载、过流、 缺相等故障及时反馈到处理器中进行辨 别和处理,有效地保护了电动机和电气 设备。三相异步电动机软启动器的科技 含量高,保护功能比较完善,并且启动 能力强,对 5.5 ~ 500KW 的三相异步 电动机均可启动。
•
•
•
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在斜坡电压启动和限流启动结束后,旁路接触器闭合,使软启动 器退出运行,直至停车时,再次投入。但在旁路掉可控硅元件后,控 制系统仍然工作,在监视电动机运行过程中,如出现过载、过流、缺 相、电流不平衡、起动超时等故障时,电脑芯片会及时发出指令,切 断主电源。 软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里? 笼型电机传统的减压起动方式有Y-q起动,自耦减压起动、电抗器起动 等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程 中出现二次冲击电流,软起动与传统减压起动方式的是: (1)无冲击电流。软起动器在启动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通 角,使电机启动电流从零线性上升值设定值。 (2)限流起动。软启动器可以引入电流闭环控制,使电机在启动过程 中保持恒流,确保电机平稳起动。 (3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可以自由地无级调整至 最佳的起动电流。
4.软起动器应垂直安装,请勿倒装、斜装或水平安装,安装的底座应
牢固和平整。
• 5.三相输入电源通过断路器后连接到软启动器R、S、T输入端子,三相 电源无相序分别。 • 6.不能采用断开主电路电源方式停机或输入端子R、S、T与电源之间安 装电磁接触器控制电机软启动器的运行来控制电机软启动器的运行和 停止。 • 7.输出端子U、V、W至三相电机之间,不能安装电容器、浪涌吸收器, 否则会引起电机软启动器出现故障或损坏器件。 • 8.软启动器旁路接触器必须与软启动器的输入和输出端相序必须一一 对应不允许变换相序。 • 9.软启动器可用于频繁启动,建议每小时不超过20次。 • 10.电机软启动器的接地端必须良好接地,以防止电击或火灾事故,接 地线不可和其他大电流负载共同接地,而必须分别接地,接地线越短 越好。
短暂的降压现象,使供电系统的开关设备过载,其它设备欠压,而且电
动机的容量愈大,造成这种现象也就愈严重。同时电机会产生较高的峰 值转矩,使电机受到冲击,机械装置受损。 在此情况下如何能降低起动电流? 最简单有效的方法:降低起动电压
传统的降压起动方式有(星-三角)起动、自耦减压起动、电抗器起
动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,起动过程中 出现二次冲击电流。软起动装置可以实现平滑减压起动。
电动机软启动器的工作原理
电动机软起动器主要有大功率双向可控 硅、交流接触器以及电子控制部分组成。 控制部分的核心是一块 CPU 电脑芯片(电 气原理见图 1),将三对可控硅桥串接在 电动机的三相供电线路上,利用可控硅的 电子开关特性,通过控制其触发导通角的 大小来改变可控硅的开通程度,由此来改 变电动机输入电压和输入电流的大小,已 达到控制电动机的启动特性。
• • • • • • • • • •
12、电机温度保护 可能的原因:电机内部的PTC热敏电阻检测到电机温度过高。 检查PTC回路是否闭合,输入是否连接上。 检查电机温度是否过高。待电机足够冷却后再重启电机。 13、软起动器出现重复起动。故障原因有 在起动过程中外围保护元件动作,接触器不能吸合,导致软起动器出现重复起动 (检查外围元件和线路) 14、在起动时出现过热故障灯亮,软起动器停止工作: a、起动频繁,导致温度过高,引起软起动器过热保护动作。(软起动器的起动次数 要控制在每小时不超过6次,特别是重负载一定要注意) b、在起动过程中,保护元件动作,使接触器不能旁路,软起动器长时间工作,引起 保护动作。(检查外围电路) c、负载过重起动时间过长引起过热保护。(起动时,尽可能的减轻负载) d、软起动器的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。(将起始电压升高)
软启动器的内部结构图
软启动器有哪几种起动方式?
软起动一般有下面几种起动方式。 (1)斜坡电压启动。这种方式最简单,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,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流,是晶闸管 损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 (2)斜坡限流起动。这种起动方式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,直至起动完 毕,起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设 定,电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应 用最多的起动方式,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,让晶闸管在级端时间内,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。该起动方法,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。
动器,将会损坏晶闸管。
如果软起动器使用环境较潮湿,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,
使用软起器时注意些内容有:
1.软启动回路为可控硅元件,严禁用兆欧表测量其绝缘电阻。 2.软启动器调试时必须接负载(可以小于实际负载)。
3.接线时,三相输入电源务必接在R、S、T端子上,连接电机的输出线
接在U、V、W端子上,否则会造成电机软启动器严重损坏。
同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。
清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。
对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩
空气吹除。 平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应 及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容 器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起
最初时电气行业对较大容量的三相 异步电动机的启动,一般均采用星—角 启动、电抗器启动或者是自耦减压启动。 目前随着经济发展这几种启动方式由于 技术比较成熟,所以现在工农业生产中 仍然在大范围的应用。 我厂目前运用的软起动进口ABB、施耐 德、西门子等。国产:雷诺尔、西驰。
但是不管采用什么方式启动,由于三相异步电动机直接起动的电流 瞬时会形成一个很高的冲击电流,(直接启动电流值是电动机额定电流 的 4 ~ 8 倍) 这给供电设备或电网中的电源电压在一定范围内形成
软启动装置它在电动机与输入电源之 间串接一组大功率的双向可控硅,由控制 电路采用电子智能化控制改变可控硅的导 通角,使电动机电压平稳增加,并将电动 机的启动电流控制在电动机额定电流值的 1 ~ 2.5 倍之间,并连续可调,这样就 会减轻冲击电流对电动机及供电设备或者 电网的损害,从而改善了供电系统的稳定 性。
2017年电气检修专业培训
1.软起动器结构。 2.使用软起器时注意些内容。 3.软起动器常见故障及解决。 4.软起动装置日常维护。
李文艳 2010.7.20
• 一、软起动器是一种集软启动、软停车、轻载节能 和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个 启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据 电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数, 如限流值、启动时间等。 • 二、软起动器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。 • 三、常用软启动器有哪些种类? • 1、根据电压分类:高压软起动器、低压软起动器; • 2、根据运行方式:在线型软启动器、旁路型软启动 器; • 3、根据负载:标准型软启动器、重载型软启动器。
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8、用户在起动过程中,偶尔有出现跳总短路器的现象。故障原因有: a-短路器定值过小或者是短路器选型和电机不配。 b-软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。 c、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。 (建议不要同时起动大功率的电机,) • d-起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)。 • 9、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。故障原因可 能是: • a-软起动器在使用过程中因外部恶劣环境、或者所产生的震动使软起动器内部原器件烧坏或 者连线震松。 • b-软起动器控制板故障(和厂家联系更换控制板) • 10、软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。故障原因可能为: • a-电机缺相(检查电机和外围电路) • b-软起动器内主元件可控硅短路(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) • c-滤波板击穿短路(更换滤波板即可) • 11、软起动器在起动负载时,出现起动超时现象。软起动器停止工作,电机自由停车。故障 原因有: • a、参数设置不合理(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长) • b、起动时满负载起动,(起动时应尽量减轻负载)