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首先我们来了解下通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这 个过程就叫电机软起动。这种附加装置叫电机软起动器。本文小编所说的电机均指交流电机。
软起动是相对直接起动而言的。 从某种角度来讲,如果忽略直接起动对电机和负载的影响,只要电网容量足够大,任何电机都可以直接起动。因为直接起动的忽略和假设往往是不成立的。 1、电网容量不是无限的。当电动机直接起动时,起动电流为正常工作的5-7倍,此电流作用在有限容量电网的阻抗上就会产生压降,电网电压降低到一定程度 就会影响电网上其他设备的正常工作,要解决此问题,一个办法是加大电网容量,但是电网容量的加大不仅需要增加变压器容量,线路容量致使费用大大提高 ,在起动结束,电机正常运行时,电网的容量得不到充分的利用,同时加大的变压器的空载损耗也大大增加,白白浪费了很多电能。所以,改造项目需要对电 网扩容,而原设计电网容量无法改变时。或新项目考虑到增加电网容量的成本,就要采用另一个办法,即加装软起动器。 2、过大的起动电流和软起动转矩造成的危害无法忽略。普通异步电动机直接起动电流达到额定电流5-7倍,起动转矩能达到额定转矩的1.25倍以上。它在电网条件(电机启动时的电网压降小于10%)和工艺条件(启动转矩满足)允许的情况下,可以直接起动。但过大的启动电流给电机和电网造成了极大的危害。 当电机启动电流达到额定电流的6-7倍时,线圈发热量是电机在正常运行时的36-49倍。过高的温度、过快的加热速度、过大的温度梯度和电磁力,产生了极大 的破坏力,缩短了定子线圈和转子铜条(特别是转子常利用趋肤效应现象,降低启动电流,转子铜条在启动时,表面的温度达到350℃以上)的使用寿命。 解释:何谓趋肤效应:当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导线内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应。 所以从保护电机的角度也应当使用软起动器。 |
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