水阻柜工作原理-科远机电-贵州水阻柜




启动过程结束切除水电阻时跳闸:电动机运转50s后切除水电阻,短接真空接触器动作后立即跳闸,故障原因有以下两种:


水电阻阻值偏大:因溶液渗漏、蒸发使液位下降后补水,或Na2CO3因化学反应减少,都会导致水电阻阻值偏大。在启动运转时,电流表稳定在210A上下,磨机加速声音低沉,50s内电动机转速达不到90%以上(约75s),所以短接真空接触器闭合时,使负载突然加大,电流有一个很大的阶跃(达到300A),致使电流速断保护动作跳闸。因此向溶液中添加Na2CO3来降低水电阻阻值是解决办法。理论上应抽取溶液,化验其浓度来计算添加Na2CO3的质量,实际中可根据现场观测情况,逐步定量添加,观察启动效果,只要满足启动即可。

电极表面附着污物致使启动电阻偏大:水电阻经过一定时期的使用,电极表面附着污物使得启动电阻偏大,故障现象与水电阻阻值偏大时几乎一样,很不好判别。一般经验是,若启动柜使用5年以上发生此故障现象,则应考虑电极污物原因。清洗电极污物的方法可按说明书中用浓度为30%的强酸刷洗即可。

短接真空接触器三相不同步:短接真空接触器刚闭合差动保护即动作跳闸,但电流表显示只是增大一点,这说明真空接触器三相不同步。调节真空接触器三相同步时,可每相串接一个灯泡,通过机械杠杆使触点缓慢闭合,水阻柜启动原理,观察灯泡的通电状况进行调整,但调节时必须保证触点间隙不能小于规定的小间隙,避免启动时击穿。这个故障很少发生,设备使用至今仅发生过一次。



绕线电机液阻柜有哪些优势?目前,就绕线式异步电动机起动通常有三种方法,主要包括:可变电阻起动、频敏变阻器起动和液体电阻起动柜(液阻柜)起动。以下是这几种起动方式的对比介绍及绕线式液阻柜优势的表现地方。


1 、转子回路串三相对称可变电阻起动。这种方法既可限制起动电流、又可增大起动转矩,串接电阻值取得适当,还可使起动转矩接近大转矩起动,适当增大串接电阻的功率,使起动电阻兼作调速电阻,一物两用,适用于要求起动转矩大,并有调速要求的负载。缺点:多级调节控制电路较复杂,电阻耗能大,起动过程中逐渐减小电阻时,电流及转矩是呈跃变状态变化,电流及转矩突然增大产生一定的机械冲击,高压水阻柜原理图,同时当分段级数较多时控制线路复杂,工作可靠性降低,而且电阻本身比较笨重。

2、转子回路串接频敏变阻器起动。起动开始,转子电路频率高,频敏变阻器等效电阻及感抗都增大,限制起动电流也增大起动转矩,随着转速升高,转子电路频率减小,等效阻抗也自动减小、起动完毕,切除频敏变阻器。优点:结构简单、经济便宜、起动中间无需人为调节,管理方便,可重载起动,缺点:变阻器内部有电感起动转矩比串电阻小,不能作调速用,敏电阻起动起动电流为3~4Ie,起动电流仍然很大,低电压无法起动,并且不能连续起动,并且故障率仍然很高,频敏包易烧毁等固有缺。

3、绕线式液阻柜通过在电机转子回路中串入液体电阻,靠伺服电机改变水电阻极板距离,自动无极调整该电阻,使其阻值随时间的增加而由大变小***为零,实现电机无冲击地平滑起动,减小了起动力矩对机组的机械冲击,大大改善了被控电机的机械特性。



  水阻柜缺点:水阻的效率低,水阻柜工作原理,只能做软启动。如果作为调速,必须将水阻柜箱体(液体电阻部分)长期带电,贵州水阻柜,一旦出现箱体漏液或者液体电阻减少或者干枯,必出现生产事故或者安全事故。并且由于箱体液体电阻长期带电,发热严重,要有外围散热设备才能维持运行。所以相对人力维护成本也会增加。

  水阻柜的改造方式:在现场的实际改造中:虽然水阻柜存在以上缺点,但是客户在水阻柜改造变频时还是会保留工频水阻启动的模式。




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