转子串频敏变阻器启动特点?

223 2024-02-04 15:20

一、转子串频敏变阻器启动特点?

它的阻抗随转子电流的频率而变化,因此被称为频率敏感变阻器。启动开始时,电机转速很低,转子频率很大。随着电机转速的提高,变压器的阻抗随着转子电流频率的降低而自动降低,启动性能良好。启动完成后,频敏电阻器从电路上断开。

该起动方法的优点是结构简单,成本低,使用寿命长,维修方便,电机起动平稳。主要缺点是功率因数很低,起动转矩不太大。它通常适用于轻负荷转子串电动机的起动。

转子回路串接频敏变阻器起动特性:

启动时,转子回路频率高,增加了频率敏感变阻器的等效电阻和电感电抗,同时限制了启动电流,增大了启动力矩。随着转速的增加,转子电路频率降低,等效阻抗也自动降低。启动完成后,频率敏感变阻器被切断。优点:结构简单,经济性低,启动过程中无需手动调节,管理方便,启动负荷大,缺点:变阻器内部扭矩小于串联电阻,不能用于调速。

瀚阳频敏电子软起动器的起动方式优点:

1、功率半导体开关是一种无弧开关和连续电流调节,因此电子软起动器是无级调节的,它能连续稳定地调节电动机的起动,而常规起动的调节是结合在一起的,即属于步进式。D调节范围。

2、冲击力矩小,冲击电流小。软起动器起动电动机时,逐渐增大晶闸管的导通角,使电动机起动电流限制在设定值范围内。因此,励磁涌流小,能顺利增大转矩,保护传动机械、设备和人员。

3、转子串频敏软起动器可以引入电流闭环控制,使电动机在起动过程中保持恒定,保证电动机平稳起动。

4、根据负荷情况和电网继电保护特性的选择,可任意、无级调节到最佳起动电流,以节约能源。

5、由于采用微机控制,启动前可以对主电路进行诊断,数字控制具有稳定的静态特性,不易受温度、电源电压、时间变化等因素的影响,提高了系统的可靠性。帮助系统维护。

二、频敏变阻器启动电机工作原理?

    频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。

频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。

频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。

启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。

启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。

三、转子串敏变阻器启动能重载吗?

因为转子串频敏变阻器后启动的转矩减小了,所以只适合空载和轻载启动。

四、串敏变阻器启动转矩大怎么办?

随着电动机转速的升高,逐渐将手柄按顺时针方向转动,则串入转子电路中的电阻逐渐减小,当电阻被全部切除(电阻为零)时,电动机启动即告结束。

频敏变阻器启动是一种有独特结构的新型无触点原件,其外部结构与三相电抗器相似,即由三个铁心柱和三个绕组组成,三个绕组接成星形,并通过滑环和电刷与绕线式电动机三相转子绕组相连。

如果因再生制动导致直流电路容易过电压,必须配制动电阻,将滤波电容器上多余的电荷释放掉。

五、转子串敏变阻器启动时转速很低?

转子串x频敏变阻器启动只适合轻载启动的负荷。因为在电动机刚开始启动时,相当于转子回路串入了很大的电阻器,所以启动时转速很慢,随着转子回路频率的改变,电阻逐渐减小,转速逐步提高,所以在负载负荷较重时,采用频敏变阻器启动电动机是启动不了的。

六、转子串频敏变阻器启动的转矩大?

转子串频敏变阻器是一种用于交流电机起动和控制的装置,它通过改变电阻值来控制电机的启动和运行。当变阻器启动时,转矩确实较大,因为电机启动时需要克服转子惯性和负载惯性,但随着电机加速,转矩会逐渐降低,直到达到稳定运行时的转矩。

为了降低转子串频敏变阻器的启动转矩,可以采用软启动器件,如变频器等。

七、变阻器和滑动变阻器的区别?

①变阻器。它是可以调节电阻大小的装置,接在电路中能调整电流的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线(电阻线)和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置构成。其作用有:A、限制电流,保护电路;B、改变电路中电压的分配。

②滑动变阻器。它是电路元件,并可以通过来改变自身的电阻,从而起到控制电路的作用。在电路分析中,滑动变阻器既可以作为一个定值电阻,也可以作为一个变值电阻。滑动变阻器的构成一般包括接线柱、滑片、电阻丝、金属杆和瓷筒等五部分。滑动变阻器的电阻丝绕在绝缘瓷筒上,电阻丝外面涂有绝缘漆。

八、变阻器单位?

电阻的基本单位是欧姆,习惯上简称为欧,用符号“Ω”表示。如果在电阻器两端施加1V的电压,能使电阻器中流过的电流为1A,那么该电阻器的阻值就是1Ω。1Ω是电阻值的基本单位,在电子工程中,通常还使用由欧姆导出的其他电阻值单位,如千欧姆(KΩ)、兆欧姆(MΩ)及吉欧姆(GΩ)等。

电阻单位之间的换算关系如下:

1KΩ=1 x 10(3)Ω

1MΩ=1 x 10(3)KΩ = 1 x 10(6)Ω

1GΩ=1 x 10(3)MΩ = 1 x 10(6)KΩ

1TΩ=1 x 10(3)GΩ = 1 x 10(6)MΩ

九、转子串接频敏变阻器启动的工作原理?谢了?

型号:JR116-6

额定功率:95KW

额定转速:975r

转子额定电压:168V

转子额定电流:364A

一、频敏变阻器的工作原理:

频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。

二、启动电路原理:

启动过程可分为自动控制和手动控制。由转换开关SA完成。

1、自动控制

一 合上空气开关QF接通三相电源。

二 将SA板向自动位置,按SB2交流接触器KM1线圈得电并自锁,主触头闭合,动机定子接入三相电源开始启动。(此时频敏变阻器串入转子回路)。

三 此时时间继电器KT也通电并开始计时,达到整定时间后KT的延时闭合的常开接点闭合,接通了中间继电器KA线圈回路,KA其常开接点闭合,使接触器KM2 线圈回路得电,KM2的常开触点闭合,将频敏变阻器短路切除,启动过程结束。

四 线路过载保护的热继电器接在电流互感器二次侧,这是因为电动机容量大。为了提高热继电器的灵敏的度和可靠性,故接入电流互感器的二次侧。

五 另外在启动期间,中间继电器KA的常闭接点将继电器的热元件短接,是为了防止启动电流大引起热元件误动作。在进入运行期间KA常闭触点断开,热元件接入电流互感器二次回路进行过载保护,

2、手动控制

一 合上空气开关QF接通三相电源

二 将SA搬至手动位置

三 按下启动按钮SB2, 接触器KM1线圈得电,吸合并自锁,主触头闭合电动机带频敏变阻器启动。

四 待转速接近额定转速或观察电流表接近额定电流时,按下按钮SB3中间继电器KA线圈得电吸合并自锁,KA的常开触点闭合接通KM2线圈回路,KM2的常开触点闭合将频敏变阻器短路切除。

五 KA的常闭触点断开,将热元件接入电流互感器二次回路进行过载保护

这个图是非常专业的控制图了给你一个接线图看看吧

转子的6个头是要接成3个头的就象3相异步电动机的定子绕组的接法.....。

全文及图见附件。

十、直流电动机如何启动?

他励直流电动机在起动时需在施加电枢电源之前,先接上额定励磁电压(至少是同时),以保证起动过程中产生足够大的反电动势.迅速减少起动电流和保证足够大的起动转矩,加速起动过程。

直流电动机在没有励磁的状态下起动,由于没有足够的起动转矩,电动机持续处在过大的电流状态下;或者虽能起动(空载),但会发生转速过高即飞车(磁场为剩磁)的事故。直流电动机限制起动电流的方法,常用的有减小电枢电压和电枢回路串电阻两种。随着晶闸管技术的发展,采用减小电枢电压来限制起动电流的方法日趋广泛。在没有可调直流电源的场合多采用电枢回路串电阻多级起动方法。并励直流电动机在起动时,励磁绕组的两端电压必须保证为额定电压;否则起动电流仍然很大,起动转矩也可能很小,甚至仍不能起动。串励直流电动机在起动时,起动电流很大。为限制起动电流,常采用的方法是在电枢回路中串入电阻(称为起动电阻)进行起动,并在起动过程中,将电阻逐级切除,即为多级起动。

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