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发布时间:2020-08-12 23:21:02
水电阻减压起动有如下的主要弱点。
(1)由于起动电流的设定值是由汽化电阻决定的,因此在水汽化之前的很短时间内水电阻很小,这时的电流会远大于设定值,在电网容量不是很大的情况下,此大电流会使电网电压急剧下降,影响其他设备的正常运行,失去减压起动的意义。
(2)汽化电阻与许多因素有关,如环境温度、极板情况、电源状况等,因此起动电流的控制精度很差,变化范围大。
(3)起动时产生的热量使水升温,要再次起动则要等水降温后方可,因此对连续起动次数是有限制的,电动机越大越不允许连续起动。
(4)水电阻减压起动时,有时会发生汽化电阻太大,起动电流不能跨过门槛值的情况造成起动失败(尤其是热变电阻式)。这也是水电阻式的起动电流设定值不能较小的原因。
(5)水电阻减压起动时,常常把水电阻接在电机的星点处,开关关合时,全电压加在电动机绕组的首端,产生操作过电压的情况与全压直接起动的情况是一样的,会对电动机的绝缘造成很大的伤害。
(6)水电阻减压起动时,起动电流设定值一般在3IN以上,时机端电压在0.6UN左右,仍会产生较大的转矩冲击,对电动机和机械设备都会造成较大的伤害。
(7)水电阻减压起动时,因一开始便有较大的电流值,因此电动机仍有较大的加速度,在润滑油尚未到位的的情况下电动机有较高的速度,仍会形成干磨,影响轴承寿命。与低压电动机软起动技术的性能相比,水电阻的弱点似乎偏多了些,如果把它称之为软起动实在是有些不妥,故暂称之为改进型减压起动方法。要定期检查电控回路各器件的性能,保证设备安全运行,根据季节变化定期加水。
液体电阻起动柜有什么优缺点? 1. 液体电阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。液体电阻,顾名思义就是在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(对绕线电机)中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零(实现电机无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。4、电液箱内液体总量显著减少,会使变阻器的热容量远小于设计值,电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。
2. 液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC )、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等状置构成,主要适用于400V 、3KV 、6KV 、10KV 各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW 绕线式交流异步电动机和低压鼠笼式交流异步电动机的平滑软起动, 与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。如启动前检查三相水箱液位是否在正常范围内、液体稳定是否在70℃以下等,日常检查各电气元件是否受损或松动等。
液体电阻启动柜性能远优于频敏变阻器,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、***少等优点。该文针对液体电阻启动柜使用中需注意的问题提出一些看法。
1、电阻液是一种弱酸强碱性盐溶液,呈碱性。生产现场的灰尘污物等容易进入电液箱内并在箱体底部沉积,需定期对箱体进行清洗和电阻液更新。当变阻器箱体渗漏等原因出现电液箱内浓度发生较大变化时也必须重新配置电阻液。
2、正常运行较长时间后发生启动电流增大现象,如果不存在机械等方面原因,一般需要对变阻器内电阻值重新测量,特别是高温环境下或干燥冬季的过量蒸发容易使箱体内水分大量减少,引起溶液浓缩而阻值显著减小。
3、电阻液常因发热、蒸发和环境条件、干湿度变化等因素引起水分大量消耗,为了保持箱体内正常液位,需经常向电液箱内增添纯净水进行补充。交流异步电机直接起动时,起动电流一般为其额定电流的4—7倍,频繁起动的电机,过大的起动电流造成电机长期处于过热状态,影响电机的寿命。一旦箱体内液位低于动电极板,此时如不及时采取补液措施,电机启动时相当于转子回路开路,必然会引起很大的冲击电流而导致系统跳闸,其后果十分***。
4、电液箱内液体总量显著减少,会使变阻器的热容量远小于设计值,电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。
水阻柜装置的安装、调试
(1) 安装就位
* 软起动装置安装前,首先应确保安装基础符合《建筑电气安装工程质量检查评定标准》GBJ303-88的要求,并参加柜体安装基础图完成基础施工。
* 软起动装置拆箱后,应首先保管好随机文件资料,并根据装箱单检查随柜备件、附件是否齐全,并作好相应记录,然后检查有没有明显的损坏。如没有问题,可采取垂直吊装的方式实施就位。
* 三面组合柜的安装务必仔细检查,确保从柜体正面从左至右布置的相序为A、B、C次序。
(2) 电气检查及安装
* 通电前应仔细对软起动装置上主回路元件进行检查。具体的方法请参阅相关的技术文件。
* 柜内工作接地和保护接地应连接牢固、导通良好,接地母线在适当的地方与建筑预设的接地网相连接,确保人身设备安全。
* 电气接线及部件组装请依据随机文件资料中提供的有关图纸认真进行。
* 所有单机调试必须保证在高压断电的情况下进行!正式通电前,必须确认传动机构的运行方向正确,确认(调整传动电机运转方向)的方法如下:
* 接通控制电源,脱机运行时传动机构应自动复位(上升),可通过操作电气室门上的按钮使机构升降,确保手动试车时极板下降,手动复位时极板上升。
* 根据原理图,检查软起动装置内各部分电器控制性能是否正常,动作是否可靠,并依据下面的动作流程检查软起动装置动作至正常:
* 允许起动→主机合闸→主机联机起动→极板下降(HLQ2、3型起动电流过大 起动完成时时有上升现象)→主机运行(HLQ-Y型:星期三点短接;HLQ-△型:运行柜投入)→软起动装置切除→极板复位至初限位处(为下次起动作好准备)
(3) 液阻的配制:
* 首先将软起动装置活动极板调至允许起动状态;
* 打开电液箱盖板,向箱内注入清洁的自来水至液位线以下约20mm处,将电液粉用温水溶解后,正确连接电阻至电气室内预留的AC6.3V或AC24V测量电源,由图三所示测量回路中Rs=U/I计算出实际配制的液体电阻值,在边测量边搅拌的情况下将溶解的电液适量注入电液箱中;它具有启动电流小、启动性能优越、可连续启动、平滑启动、可低压启动,以及结构简单、可靠、操作自动化、安装维护方便等优点。
* 所需Rs(Ω)值由下式确定
式中:m-未串R前起动电流与额定电流之比,一般取4~7
n-串入R后起动电流与额定电流之比,取2.5~3
Ie-电机额定工作电流(A)
Ue-电机额定工作电压(V)
(4) 测量回路:
液阻配制完成后应确保电液箱的电液至口部液位线处,且液位状态正常;
(5) 联机通电前的检查
* 联机通电前应用干布将电液箱四周擦净,再用2500V光欧表检测确保三相对地及相间绝缘电阻在10MΩ以上(注:此处的绝缘电阻值指断开外接线路时,在本说明书第4项所述使用环境条件下),必要时需进行工频耐压试验;
* 联机通电前需手动模拟试机2~3次,电气动作、信号指示均正常时,再与开关柜联调空动作,反复试验正常后,方可联机通电。
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