液体电阻启动柜要完成的工作是:在起动之初,检测自身的各种参数,在条件满足要求的情况下,向中控室发出允许起动信号。水电阻起动柜应用计算机技术,根据电机、拖动对象及高压电网参数等工艺指标,利用软件模拟电机启动全过程,自动描绘出模拟启动曲线,根据模拟启动曲线,随机调整液态软启动装置的初始值,寻找满足控制需求的条件,使电机启动的全过程可预测、可调整、可控制。当电动机定子得电时,绕线电动
3kv绕线电机液体电阻启动器电解液
液体电阻启动柜要完成的工作是:在起动之初,检测自身的各种参数,在条件满足要求的情况下,向中控室发出允许起动信号。水电阻起动柜应用计算机技术,根据电机、拖动对象及高压电网参数等工艺指标,利用软件模拟电机启动全过程,自动描绘出模拟启动曲线,根据模拟启动曲线,随机调整液态软启动装置的初始值,寻找满足控制需求的条件,使电机启动的全过程可预测、可调整、可控制。当电动机定子得电时,绕线电动机转子回路的液体电阻极板距离则由电动机驱动并均匀减小,电动机转速逐步上升,当电动机转速接近额定转速时,极板距离减小为零,则用接触器短接电动机转子回路,电动机转子回路短路,电动机额定运行。
液体电阻启动柜要完成的功能看,其主要包含以下几个部分:一个是极板传动组件;一个是水箱及机箱部分;还有一个是就是电控部分。
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。为使电机无冲击地平滑起动,传统上一般用液体电阻起动柜或频敏起动柜来达到这个效果。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,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。
液体电阻启动柜是采用特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的水阻箱中引入极板作电极串入电机定子回路中,电机启动时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使液体电阻由大到小作无极变化,从而使电机低电流平滑启动。水电阻的导电原理:水电阻是电解液形成的电阻,它导电的本质是离子导电。 电机开关柜合闸的同时液体电阻启动柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如液体电阻起动器在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报警信号,自动切断开关柜,确保电机不开路。一般可连续起动5到10次,具有点动功能。

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