




水电阻软启动柜是依靠溶解在水中的电解质离子导电的,电解质充满与两个平面极板之间(即水电阻的两个极),构成一个电容状的导电体,它能够限制电流的流通,自身压降小,属于无感性元件,也就是说既能降低电动机的启动电流,又使电动机获得较大的端电压,且提高了起动时的功率因数,所以能使电动机100%起动成功。

水电阻软启动柜还有一个特点,水阻启动柜公司,实现平稳起动。水电阻的阻值大小是依靠改变水电阻箱内导电介质的浓度和两个极板间的距离来完成的,10kv水阻启动柜公司,在现场可根据电动机的实际需要调配,起动过程中,从初始电阻逐渐连续变化为零电阻,起动平稳,无二次冲击电流。
水电阻软启动柜在设计上,设置了过电压、失压、接地不良、起动超时等保护,采取了严格的接地和避雷保护措施。应用了温度闭环控制技术,在电动机起动动前可根据液态电阻箱中液体的温度变化自动调整电极板的距离,使不同季节、不同环境温度、连续起动情况下,电动机起动电流的一致性。
液体电阻启动柜常见故障及处理

真空接触器其中一相触点被粘住,不能断开。在电动机启动时,电流指示一直处于量程,长时间不能回归正常工作时的电流,且电动机启动时振动大,并发出异常的'尖叫'.此时,检查液体电阻可发现,液体电阻箱有一相电阻液温度很高,情况严重时也可能沸腾。其余两相温升在正常范围内。如果将此时的电机及电机转子串接的液体电阻看成是6kv工作电压下的一个负载,那么正是由于负载的不对称造成了负载工作的不正常。由于电机个相工作状况相互关联,彼此都互相影响,因此定转子及串接电阻的不对称性使得电机每相之间失去了独立性和对称性。利用等效电路图计算可知,流过粘接相电阻液的电流为其他两相电流的两倍,这也正是粘接相液体温度升高的原因。同时,电机其他两相绕组的温度也将明显高于粘接相绕组的温度;也正是由于Y型接法的低昂转子A、B、C三相电流的不平衡,才导致了电机启动的异常声音及出现过流、振动现象,并可能出现电流差动保护动作跳闸。由此我们应该在每次停机后,新型水阻启动柜公司,都要仔细检查短接真空接触器的触头及控制回路,保证接触器每次都能正确动作。
液体电阻启动柜在使用过程中,只要检查到位,需要的维护量并不大。因此,正确的巡检方法就成为维护液体电阻的重点。根据以上的经验,相信使用中的大多数故障都能顺利排除。
为了避免电机直接起启动对电网冲击,造成电机损耗,故采用液态软起动柜是目前启动行业的主流设备,液态软起动柜主要是针对大功率电动机起动的设备,大功率电机液态软起动柜分为绕线液态软起动柜,鼠笼液态软起动柜,同步液态软起动柜;

下面介绍绕线式电机液态软起动柜:
绕线电机液态软起动柜完成原理
1.绕线电机的原理:绕线电机由定子和转子两个基本部分组成。定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,其作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
2.绕线电机与笼型电机的区别就是转子,绕线电机可以作为笼型电机用,但是笼型电机不能作为绕线电机用,绕线电机为了起动不失去其自有特性起动转矩大,故采用转子侧串电阻起动来抑制起动电流,增大转矩。其实绕线电机也可以定子侧起动,但是这时会失去绕线电机的固有特性:起动转矩大,故不采用这种起动方式。
3.绕线电机串电阻起动方式因其起动电流小,起动转矩大,价格低而被市场接受和,这种起动方式也是目前绕线电机的一种起动方式。液体电阻起动装置主要是由水箱,板(分为动板和静板),3kv水阻启动柜公司,传动组件,电解液,接触器和控制器件组成,引起绕线电机转子侧不能开路,所以液态软起动柜中水箱的三相下部是由缘隔板隔开的而上侧电解液是相通的。
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