Nov 12, 2018 Lämna ett meddelande

Design av mjukstartare för trefas asynkronmotor

Design av mjukstartare för trefas asynkronmotor

Under de senaste tre decennierna, med utvecklingen av kraftelektroniksteknik, har det blivit möjligt att byta utan ljusbåge och ständigt justera strömmen. Power-halvledaromkopplare har egenskaper som ingen slitage, lång livslängd och låg strömförbrukning. Kombinerad med modern kontrollteori och mikrodatorstyrteknik ger den en ny idé för att uppnå mjukstart av motorn. Att bryta igenom det traditionella sättet att starta är det oskiljaktigt från utvecklingen av kraftelektroniksteknologi och datorstyrteknik. De mjuka förrätter som för närvarande produceras på marknaden är främst mekaniska och tre motsatta parallella tyristorer. Den mekaniska startaren är en mycket utbredd startmetod, men det är en stegad start, vilket kommer att generera sekundär inströmningsström. Startströmmen är fortfarande 3 ~ 4 gånger den nominella strömmen, och den har stor volym, hög ljud och underhållskostnad. Hög, oförmögen att anpassa sig till hårda miljöer och många andra nackdelar.

För närvarande är det i främmande länder som mjuka startprodukter i utvecklade länder huvudsakligen är fasta mjukstartsenheter - mjuka förrätter för tyristorer och växelriktare som också fungerar som mjuka förrätter. När produktionsprocessen har kraven för hastighetsreglering antas frekvensomvandlingsanordningen. I det fall där det inte finns något krav på hastighetsreglering används tyristors mjukstart i allmänhet när startbelastningen är ljus. Mjukstart med variabel frekvens används endast när belastningen är tung eller belastningen är särskilt stor. Tyristor mjukstartare är den vanliga produkten av mjukstart i utvecklade länder. Alla kända elektriska företag har ett eget märke av tyristor mjukstart, som har sina egna egenskaper. Till exempel GE: s ASTAT intelligenta motor mjukstartare; ABB: s PST, PSTB-serie motor mjukstartare; Schneiders ATS46 mjukstartare; Tysklands SIEMENS-företagets mjukstartare 3RW22SIKOSTART och så vidare. För närvarande har utländsk forskning på tyristors trefas AC-spänningsregleringskrets utvecklats från det öppna och slummade läget för styrspänning och styrmotorström till upprättandet av en relativt noggrann och praktisk matematisk modell för att hitta en lämplig tre -fas AC spänningsregulatorkrets. Motorns belastningsreglering gör motorns belastningsförmåga hos trefasregleringskretsen bättre [3]. Å andra sidan, med utvecklingen av kraftelektroniksteknik, blir asynkronmotorerna mer pålitliga, praktiska och miniatyriserade.

Mjukstartaren är i huvudsak en likspänningsregulator för mjukstart, mjukstopp, realtidsövervakning och olika skyddsfunktioner. För att säkerställa säker och säker drift av systemet kan den kraftfulla styrfunktionen för mikroprocessorn med en enda chip utnyttjas fullt ut. Huvudkontrollkretsen övervakar systemets huvudkomponenter och nyckelparametrar som överspänning, underspänning, överström, överbelastning etc. i realtid. Med tillämpningen av digital DC PWM spänningsregleringsteknik och användningen av högpresterande mikroprocessorer med enkel chip som styrkärna i systemet, kan mjukstartaren ha fördelarna med snabb och noggrann kontroll, snabb respons, stabil drift och pålitlighet. När den trefasiga asynkronmotorn inte är lämplig för direktstart kan det anses att använda statorsträngmotstånd eller seriereaktorstart, Y- △ start, autotransformatorstartstart, start för rotorsträngmotstånd, tyristor elektronisk mjukstart, steg frekvensomvandling mjuk Start, tvåfas växelriktare spänningsreglering och mjukstart.

1. Analys av utgångsprocessen för trefas asynkronmotor

För att studera förhållandet mellan spänning, ström, vridmoment och andra variabler vid start av trefas-asynkronmotor och sedan analysera förhållandet mellan nuvarande startmoment och applicerad spänning på asynkronmotorn är det nödvändigt att studera matematisk modell av motorn. För motorens mjuka start används ofta en matematisk modell baserad på den klumpiga parameterskvivalentkretsen. Under förutsättningen att inte den fysiska kvantiteten förändras i asynkronmotorns statorlindning och den asynkronmotoriska elektromagnetiska prestanda beräknas frekvensen, antalet faser och det effektiva seriekopplingsnumret för varje fas av den asynkronmotorn i stator och stator genom beräkning av frekvens och lindning. Liksom vikningarna kan ekvivalentkretsen av den asynkronmotorn härledas från de grundläggande ekvationer som har reducerats.

2, huvudkretsen designen

2.1 huvudslingskrets

2.2 Tyristorskyddskrets

(1) Överströmsskydd

(2) Överspänningsskydd

3, spänningsdetekteringsslinga design

3.1 Synkron signal detektering

3.2 spännings återkopplingsslinga

4, strömdetekteringskretsdesign

4.1 aktuell återkopplingsslinga

4.2 överströmskretsen

5. Sammanfattning

Baserat på forskningen av mjuka nybörjare i hemlandet och utomlands utförs huvudforskningen om hårdvarubeslutningen av tyristorfasförskjutningen AC spänningsreglering induktionsmotorns mjukstartsystem. På grund av den traditionella nedstarten är det nackdelar som ineffektiv buckeffekt, hög energiförbrukning, mekanisk kontakt eller oförmåga att smidigt anpassa spänningen. I detta papper kan mjukstartaren, som tillverkas av den nära kombinationen av högpresterande styrspånsteknik och kraftelektroniksteknik, realisera en mer flexibel implementering av steg-down-start. Under förutsättningen att man uppfyller kraven på asynkronmotorens startmoment och reducerar startströmmen kan motorn startas smidigt och pålitligt.


Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning