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电机主要启动方式简介

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发表于 2008-12-18 16:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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1传统起动器
目前,我国大部分电机用直接起动、Y/△控制起动、串接电抗器降压起动和自耦变压器降压起动。这些起动器价格低廉,通过降低电机的起动电压来减少起动电流,起动方式用分步跳跃上升的恒压起动,起动过程中存在2次冲击电流和转矩,且控制回路复杂,电机冲击电流大、冲击转矩大、冲击力矩大、效益低。Y/△起动方式将电机起动时接成Y形,以降低电机端电压,起动完后切换使电机运行于△形接法。这种起动方式要求电机要有6个引出线,控制回路所需元件多,线路复杂且故障率高,起动转矩损失严重(仅为△形接法的1/3),所以只适于空载和轻载场所,满足中小容量无特殊要求的空载或轻载起动控制。串电抗器和自耦变压器降压起动方式对电力系统影响大,母线压降大,功率因数低,在电网电压较低时,电机输出力矩无法克服风机逐步升高的阻力矩,因而无法使电机起动到全速,电机长时间大电流爬行,会造成电机、电抗器、自耦变压器烧毁或开关跳闸,不适宜在大型电机起动中使用。
2晶闸管调压软起动器
晶闸管调压软起动器又称智能马达控制器(SMC),它是微处理器和大功率晶闸管相结合的新技术,通过改变晶闸管的导通角来实现电机电压的平稳升降和无触点通断,起动电流可根据负载情况任意设定。目前国内外晶闸调压软起动器技术已日趋成熟,且多数已具备多种保护功能,如短路、过载、断相等,既能改变电机的起动特性,保护拖动系统,又能保证电机可靠起动,降低起动冲击和能耗,提高效益,且配有计算机通讯口,可与计算机、工控机联网,实现智能控制,是实现电机精确控制,替代传统起动器的理想选择。但晶闸管调压软起动器受晶闸管耐压等级的限制,多用于额定电压500V以下电机控制系统中,高压晶闸管调压软起动器目前国内使用的多为进口产品,价格昂贵,且控制回路复杂,维护困难,对用户技术水平要求较高。
3 变频调速软起动器
用变频器控制的电机可恒转矩起动,起动电流限制在150%的额定电流内,在低速时可任意调节电机转矩,满足有特殊要求的电机控制。目前国际上用的高压变频方案主要有高-低-高变频调速系统及直接高压变频调速系统,2种方案的投资都较大,技术较复杂,对不需调速的大型动力设备来说,仅为了起动而投资,不经济。
4总结
高压热变电阻起动系统解决了串接电抗器、自耦变压器起动方案造成的功率因数低,母线压降大,对电力系统影响较大的问题。与高压晶闸管调压软起动器、变频调速软起动器相比,控制回路简单,维护方便,对用户技术水平要求一般,起动性能良好,能满足排粉风机电机起动要求,性价比高。所以用高压热变电阻起动系统对排粉风机电机方式进行改进。几种起动方式的性能、价格对照如表1。
表1 几种起动方式对照表
                 自耦变压器或电抗器           晶闸管软起动器              热变电阻器
起动电流           (3~5)Ie                   (2~5)Ie                 1.5Ie以下
起动时间            10~40S                      可调                    60~120S
功率因数            0.15~0.2                    0.7~0.9                     0.8~0.9
对系统影响       大,压降大于10%                  很小                    无影响
可控性               不可控                     可控性较强                 可控性很好
起动谐波             无                            有                        有
使用维护           维护量小                 维护难度大 技术要求高    维护难度大技术要求高
投资费用             较高                           高                       很高
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