液体电阻启动柜原理

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高压软起动柜中的液体电阻软起动柜,其实起动方式还是有所方法的,那么下面就来为大家介绍一下液体电阻起动柜的起动方法介绍。      





1)液体电阻软起动柜斜坡升压软起动。这种起动方式,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)液体电阻软起动柜斜坡恒流软起动。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,高压笼型液体电阻启动柜,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。该起动方式是应用的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。

  (3)液体电阻软起动柜阶跃起动。开机,即以时间,液体电阻启动柜原理,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)液体电阻软起动柜脉冲冲击起动。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。



绕线电机水电阻启动柜具体调试步骤如下:




   1、检查设备,确保设备处于完好状态。

   2、检查设备是否和现场其它设备配套,环境是否符合设备运行要求。

   3、检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。

   4、检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。

   5、检查电源电压是否符合设备要求。

   6、在不送电机主回路电源的情况下,接通起动器电源(注意:起动器内部的空开QF1先应处于断开状态)。

   7、合上QF1,丝杆应带动极板应向上移动(复位)。若不是,应立即分断QF1,把三相电源线中任意两根倒接(即倒相),重新合上QF1,极板即自动复位。

   8、试验起动器的起动、运行、停机状态是否正常。

   9、配制液体电阻。取随设备配送的电解粉中的一半,分三等份用蒸餾水溶解后,分别倒入水箱内三个隔槽中,然后加入蒸餾水,使三格同时加满,一直加到液面离水箱盖板5-10mm左右。

   10、再通电空试起、停几次(主回路不能送电),让电解粉溶解均匀。

   接通主回路电源,起动电机。若起动电流小于1.3Ie,则起动器调试完毕,可正式投入使用。若电流过大或起动不了,则应调整电解液浓度。



   液体电阻启动柜使用需注意的几个问题




   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、投资少等优点。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,液体电阻软启动柜,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。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,广东液体电阻启动柜,其后果十分危险。

   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。



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