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发布时间:2021-10-21
2)液态电阻阻值及起动时间具有良好的现场可调整性,增强了起动过程的可控性,和对不同工况、负载的良好现场适应性
由于工程设计中系统的特性参数计算误差,致使一些起动设备的匹配较难达到状态,甚至可能出现起动失败。由于液态电阻的动电极初始位、切换液态电阻的执行器速率可随机调整,10KV水阻启动柜作用,且液阻箱内设置有方便的注液孔,使得阻值变化速率均可根据工况要求、负载系统的实际情况进行调整,从而充分发挥了液态电阻现场可随机调整的优势。
同时,根据现场实际工况和用户要求,可通过修改PLC控制程序、调整动极板的起动初始位置及传动电机减速机构的速比,来改变动极板的行程规律,通过控制电阻阻值变化来调整电动机的平均起动转矩,达到调整起动时间的目的。
这种随机可调整性、起动电阻的无级变化及起动效果的可知性,是突出的技术优势,其结合大大拓展了起动性能的可塑性,充分保证了起动成功率及起动效果。
2 启动瞬间即跳闸
其原因是水阻柜阻值变得太小,启动电流过大。夏季环境温度高或经常启动后水阻柜的温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,使阻值变小。一般加水至标准水位即可正常启动。
3 启动过程结束切除水阻柜时跳闸
3.1 水阻柜阻值偏大
水阻柜使用一段后,在连接活动极板的铜排上会有一些白色的Na2CO3结晶,或因溶液渗漏使液位下降后补水,都会导致溶液浓度不够,液体电阻变大。电动机启动电流偏小,加速声音低沉,电动机启动完毕后达不到额定转速,约为50%~70%,短路接触器短接后电动机电流猛增,致使电流速断保护动作跳闸。此时可向溶液中逐步定量添加Na2CO3来降低水阻柜阻值,观察启动效果,满足启动电流≤1.3Ie即可。
3.2 箱底极板表面附着污物致使启动电阻偏大
水阻柜经过一定时期的使用,箱底极板表面附着污物使得启动电阻偏大,电动机启动完毕时活动极板到达行程下限,10KV水阻启动柜公司,与箱底极板短接时有大的火花产生。对极板污物可用浓度为20%的稀盐酸刷洗。
3.3 短路接触器不动作
水阻柜在电动机启动完毕时除活动极板与箱底极板短接外,还设计有短接接触器将电动机二次引出线短接,若活动极板到达行程下限后1s无短接信号就输出保护跳闸信号。其原因是短路接触器线圈烧或辅助接点接触不良,中间继电器线圈烧或辅助接点接触不良。
3.4 启动过程超过PLC内部的设定时间
超过电动机启动设定时间(一般为40s)后PLC检测不到行程下限开关信号,输出保护跳闸信号。其原因是带动活动极板移动的丝杠滑丝、伺服电动机不转或行程上限开关坏。丝杠滑丝和行程上限开关坏时只能更换;伺服电动机不转,主要是复位接触器KM2坏或伺服电动机自身损坏。
在水电站以及很多工业方面的空压机、泵、风机等辅机控制领域,采用传统控制结构存在诸多缺陷,对于大负载,其问题就显得更为突出,软启动柜不但克服了传统 控制结构的不足,10KV水阻启动柜价格,而且使控制功能更加完善。随着技术的不断进步和对软启动器的不断改进,将使产品技术更成熟,因此,软启动柜广泛应用大中型电动机是必然趋 势。
随着电量的快速增长,对电网的稳定性提出了越来越高的要求。因此对异步电动机的控制特别是用于启动的软启动柜提出了相应的要求。传统的电动机启动控制设备 在性能上存在的不足无法适应实际生产的要求。湖北鄂动机电设备制造有限公司是一家生产电动机软起动装置的厂家,该公司推出的软启动柜很好地解决了其中存在的问题。
我们都知道,传统电动机多采用直接的(较小电动机)或Y一△方式的控制技术,广西10KV水阻启动柜,可靠性差,不稳定,每次启停都会造成对电网和机械设备的冲击,引发以下一系列的技术问题:
(1)对电网的冲击大,影响了电网供电质量;
(2)对机械设备冲击大,降低设备使用寿命;
(3)Y一△启动的切换时间一般根据经验设定,因切换时间的掌握不够准确,Y一△切换很难控制时刻,Y一△切换的控制作用发挥得不够充分。