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水阻启动柜以高压开关柜结构形式为基础进行优化组合设计,积木式组装,具有结构紧凑、外形美观统一、现场安装调整方便、等特点。
水阻启动柜主要由柜体、电气室、电液箱和传动机构四部份组成,下面说明各部分的电气元件及作用:

(1)柜体
由角钢和金属薄板焊接而成,柜体内预留有工作接地和接地母线,为---柜体接地---,应妥善与保护接地连接牢固;柜内应保持清洁、干净,其一次进出线均采用高压电缆连接下进下出。
(2)电气室
电气室内安装有各种用于在主机起动过程中参与控制保护的低压电气元件、pic等,门是安装有操作开关、信号灯等,室的下部安装的是二次外接端子排,电气室的电源为ac380v,15a(三相四线)及±km即可。
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,水阻柜,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---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,同时当分段级数较多时控制线路复杂,工作---性降低,水阻柜电解粉,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,水阻柜原理,---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---,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后为零,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,------了被控电机的机械特性。兼有传统的几种起动方式的优点,又克服了其缺点。
高压水阻软启动系统是将高压水阻柜串入电机的三相定子回路中,电机启动时,电机的定子电流流过水电阻柜使电阻体---,温度升高,电阻降低,在电机启动电流基本恒定时,电机端电压升高,从而使电机启动转矩增大,实现电机的平滑启动。待启动完毕,主机运行柜投入运行,在预定时间内启动柜自动、无级退出,主机柜正常运行,整个运行过程由plc控制完成。高压水电阻启动系统有以下特性:

(1)启动电流恒定。电机在启动过程中,高压水阻柜,一般为2.5~3.5倍额定电流,等效电抗不变,等效电阻随转差率的减少而增大,在电机直接启动时阻抗非常小,因此启动电流很大,约为额定电流的5~7倍。当定子回路中串可变电阻时,原等效阻抗随转差率减少而升高,水阻随通电---而降低,两者相加则回路总阻抗在启动过程中近似不变,从而有效地---了电机的恒电流启动。
(2)电网压降小。电网压降一般在5%以内,启动回路功率因数在0.7以上,电机启动时,母线电压明显升高。
(3)对风机类机械的加速转矩接近恒定。由于电阻器的热效应使电机转矩输出增大,使之与机械阻转矩保持近似恒定的差值,从而使电机启动过程无机械冲击,近似恒加速启动,启动平稳、无冲击、无啸叫。
(4)无电磁污染。热变电阻启动器是随电流---而平滑变化的纯电阻器,在电机启动过程中无冲击闪变和整流造成的高次谐波,不会对电网造成任何污染,且可使启动回路功率回数保持在0.7以上,的降低了电机启动对电网的影响。
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