




液体电阻启动柜常见故障及处理
真空接触器其中一相触点被粘住,不能断开。在电动机启动时,电流指示一直处于量程,长时间不能回归正常工作时的电流,且电动机启动时振动大,并发出异常的"尖叫".此时,检查液体电阻可发现,液体电阻箱有一相电阻液温度很高,情况严重时也可能沸腾。其余两相温升在正常范围内。如果将此时的电机及电机转子串接的液体电阻看成是6kv工作电压下的一个负载,那么正是由于负载的不对称造成了负载工作的不正常。由于电机个相工作状况相互关联,彼此都互相影响,因此定转子及串接电阻的不对称性使得电机每相之间失去了独立性和对称性。利用等效电路图计算可知,流过粘接相电阻液的电流为其他两相电流的两倍,这也正是粘接相液体温度升高的原因。同时,高压水阻启动柜价格,电机其他两相绕组的温度也将明显高于粘接相绕组的温度;也正是由于Y型接法的低昂转子A、B、C三相电流的不平衡,才导致了电机启动的异常声音及出现过流、振动现象,并可能出现电流差动保护动作跳闸。由此我们应该在每次停机后,都要仔细检查短接真空接触器的触头及控制回路,保证接触器每次都能正确动作。
液体电阻启动柜在使用过程中,只要检查到位,需要的维护量并不大。因此,正确的巡检方法就成为维护液体电阻的重点。根据以上的经验,相信使用中的大多数故障都能顺利排除。
高压液体电阻起动柜性能特点有哪些:
l、起动电流小而且恒定,一般起动电流≤1.3倍的额定电流,降低了电机起动温升有效地延长电机使用寿命;
2、起动过程中几乎没有压降,对电网无冲击,不影响其它用电设备;
3、起动过程平滑,对机械设备无冲击,延长机械的使用寿命;
4、可连续起动5-10次,克服了频敏起动器无法连续起动的毛病;
5、可在低电压下起动:380V电机在340V时,6KV电机在5.5KV时,10KV电机在9KV时,均可顺利起动;
6、结构简单、可靠,高压水阻启动柜接线图,安装、维护方便,全部操作自动化;
7、具有起动超时、失压、超行程、超温、液位低等多种保护功能;
8、电液箱用进口聚丙乙烯材料制作,采用模具一次成型或熔化焊接,避免了粘接容易出现的裂缝,聚材料可长期承受150℃的高温,高压水阻启动柜电解液,保证了电液箱使用寿命;
9、电液箱采用三相局部连通的结构形式,可使三相电阻完全平衡,从而保证了电机起动的平衡性和起动过程的平滑性;
10、丝杆采用梯形螺纹,使传动机构运行平稳,保证了电机起动的平稳性,并且保证丝杆使用寿命;
11、星点接触器上主回路采用三角形连接法,使每个主触点所通电流下降25%以上,保证星点接触器使用寿命;
l2、起动控制装置占用场地少,日照水阻启动柜,起动电流小,起动平稳无冲击,减少外部连线及故障环节,运行可靠,操作方便
l3、对于气温较低的地区适用的加热型,设计了低温自动加热和过热自动切除功能。
液体电阻配制: 1、 配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。 2、 电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。 3、 液体起动电阻RO的确定: RO=0.577*U2e/I2e?KF?kt/kM 式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V) I2e:电机转子回路的额定电流(A) KF:电机功率容裕倍数。(KF =1.1-1.3,取1.2) kt:温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2) kM:起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2) 根据实际情况,我们将上述公式进行简化后: RO=0.7*U2e/I2e 式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V) I2e:电机转子回路的额定电流(A) 4、 电阻的配制: ① 先将动极板置于起动位置,将准备好的水注入到水箱规定位置的2/3左右,注意三格液位要基本相等; ② 将配制好的溶液注入水箱中; ③ 分别向液阻箱中加水至要求液位; ④ 扳动试验按钮,使极板上下运动二、三次,使箱内电阻液搅拌均匀; ⑤ 液体电阻的测量 将液体电阻的活动极板移到起动位置后,通过自耦变压器给每相动静极板之间通过50Hz电,电流从0开始逐渐正大至5A左右电流I(A),记下电流表A的读数,并测量两极之间压降V(V),测液体电阻值为: R(Ω)= V(V)/ I(A) ⑥ 电阻的调整 如偏大应增大电阻液浓度,否则应降低其浓度,调节方法是用软管抽出部分溶液加水或电液粉(电解粉)。
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