软起动一般有下面几种起动方式 。(1)斜坡升压软起动 。这种起动方式最简单,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(t1至t2阶段),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 。3.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-Δ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不同之处是:(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,可自由地无级调整至最佳的起动电流 。
1 软启动器工作原理与主电路图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 。
软启动与软停车的电压曲线见图2,32 软启动器的选用(1) 选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等 。根据负载性质选择不同型号的软启动器 。旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率 。也可以用一台软启动器去启动多台电动机 。无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机 。
节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数 。(2) 选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等 。
3 Alt48软启动器的特点Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制 。转矩斜坡上升更快速,损耗更低 。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的 。Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率 。
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