电机软启动设备都有哪些啊?

2024-05-08 14:06

1. 电机软启动设备都有哪些啊?

电机上用到的软启动器有那些?

电机软启动设备都有哪些啊?

2. 什么是电动机软起动器?

电动机的软启动。怎么解释呢。他的由来一定是从电动机的”硬启动”而来。硬启动就是直接启动了,硬启动(直接启动)的启动电流是电机额定电流的多少倍呢。是6-7倍吧,甚至8倍呢。直接启动(硬启动)时,这种超过了电机额定电流的情况,给电机本身的制作工艺、结构都带来了许多受到制约的问题。所以你们是否注意了。电机的轴很粗,似乎不可理喻,根本用不着这么大的剪切力呀。其实就是因为过去没有软启动,而硬启动突如其来的过载6-7倍的启动电流所带给电机的启动冲击转矩,会把电机轴扭断的。这就是电机轴为何设计得很粗的原因之一呀。对于小功率的电机,直接启动尽管电流很大,启动时的冲击转矩对电机而言很大,但对机械的强度抗冲击性还是可以承受的。对于大功率的电机就有问题了,启动时所造成的过载冲击,机、电的强度与容量设计都是很棘手的。而且造成很大的附加成本。正因为如此,人们开始动脑筋解决此问题,并发明了软启动。软启动顾名思义,就是不直接启动,而是慢慢的、一点一点的启动。比如在电机的输入端一点一点地把电压从0升高到额定电压,频率由0渐渐的变化到额定频率,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去不可控的过载冲击电流变成为可控的、可根据需要调解大小的启动电流。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。这就是所谓的电动机的软启动。现在的软启动有两种做法,一种是采用专门的软启动器实现软启动;一种是采用变频器控制实现软启动。而传统的软启动的老办法已经很少有人在用了。这里不再累述。

3. 大家好,想冒昧请教:电动机启动器和软启动器的具体差别?BAI了半天也没看明白,非常感谢!

起因:普通电动机的启动电流是额定电流的5~7倍,全压启动时会对电网产生很大冲击,对电网运行不利,对电动机和负载也会造成很大的冲击。
传统解决方法:在一定程度上降低电动机的启动电压(降低到一个较小的固定值,比如原电压的80%),可以减小(但不能杜绝)启动电流和对负载的冲击。这类方法称为降压启动。主要有星/三角启动、自耦降压启动等。
软起动:传统的降压启动方式虽然能在一定程度上减小启动电流,但还不能完全杜绝启动电流对电网的冲击。对于这个问题,以前由于技术所限,是无法得到解决的。现在,随着功率半导体器件的产生和普遍运用,这个问题就可得到完美解决。就是利用半导体功率器件,在电动机的启动过程中,按照人们的需要,大范围动态地控制启动电压,从而使电动机的起动电流和起动转矩符合人们的要求。
更详细的了解,可以看这里:http://baike.baidu.com/view/848216.html?wtp=tt

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4. 软启动的大型电机

当前我国经济已经进入了一个新的发展阶段,大型企业和大型装备越来越多,大型电机(5000kW~60000kW)的应用越来越多,大型电机的起动方法也越来越受到人们的重视。社会发展是有阶段性的。在不同阶段,人们的生产手段、生产工具和生活用品都有很大的不同。上世纪80~90年代,我国的经济实力尚较薄弱,当时的小水泥和小钢铁发展很快,1000kW~4000kW电机的应用增长很快,与当时的经济基础相适应的液态起动装置出现,它经济实用,解决了电机起动中的一些问题。对当时的经济发展起到了一定的作用。到世纪之交时期,我国经济实力已有较大的发展,生产手段和生产工具亦有了较大发展,电机容量也有了很大增长,人们开始不满足液态起动装置的低性能,于是晶闸管串联式(固态)软起动装置的应用开始增加,继而又出现了开关变压器式软起动装置和磁饱和电抗器式(磁控)起动装置,变频装置用于电机软起动的情况也越来越多,当前这四种产品是大型电机起动市场的主流产品,液态起动装置则应用在小型(5000kW以下)电机上较多。另外,两种老式起动方法(自耦变压器和变压器-电动机组)也常常出现在20000kW以下电机的起动上。大型电机驱动的设备一般都是企业的核心设备,直接影响企业的生产状况,因此人们应该对其起动给予特别的关注,合理的选择起动装置将给企业带来很大的经济效益。但是电机起动技术毕竟不是一个企业的核心技术,许多企业的电气工作者很少有时间来研究各种起动方法之间的差别,往往会造成不恰当的选择,有时甚至不得不做出第二次选择,给企业造成不应有的损失。因此,如实地说明各种起动方法的性能及其差别是非常重要的。电动机直接全压起动的危害性及软起动好处⒈ 引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。⒉ 对电网的影响对电网的影响主要表现在两个方面:①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。软起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。⒊ 伤害电机绝缘,降低电机寿命①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低。②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。软起动时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。⒋电动力对电机的伤害大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。软起动时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。⒌ 对机械设备的伤害全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍,这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。软起动的转矩不会超过额定转矩,上述弊端可以完全克服。当采用减压起动时,上述危害只有一定程度的降低;当采用软起动时,上述危害几乎完全消失;独立变压器供电方式直接起动只能在电网电压波动方面有所缓解,而其它方面的危害都照样存在。超大型电动机的价值都很高,在生产中也都起着核心作用。它的一点故障便会造成很大的经济损失,对它采用完善的保护是非常必要的。比如说对一台电机我们不能指望它的各处绝缘都是完全一致的,可能在某一点就有个薄弱环节,出厂试验时它能通过,但在长时间的冲击下这个薄弱环节会逐渐首先显露出来,使其寿命缩短。如果我们采取软起动,则可以大大延长电机的使用寿命,这两种方案哪一个合算呢?这是显而易见的。