首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
磁阀式固态软起动装置由高压磁阀式软起动柜、星点柜等组成,主要用于限制起动电流,减小电网压降;采用融阀式固态软起动装置可以实现高压电机起动时,能满足系统对起动的要求,还可以很好的保护电力系统及机械装置。同时,不产生高次谐波电流、操作过电压及切换冲击,并且做动平衡是可以多次启动,不会对系统造成安全隐患。  相似文献   

2.
杨永俊  李新萍  陈勇杰 《广东科技》2014,(3):158-158,104
磁阀式固态软起动装置由高压磁阀式软起动柜、星点柜等组成,主要用于限制起动电流,减小电网压降;采用磁阀式固态软起动装置可以实现高压电机起动时,能满足系统对起动的要求,还可以很好的保护电力系统及机械装置。同时,不产生高次谐波电流、操作过电压及切换冲击,并且做动平衡是可以多次启动,不会对系统造成安全隐患。  相似文献   

3.
随着经济的飞速发展,我国经济已经迎来了新的发展阶段,出现了很多大型企业、引进了很多大功率设备,大型电机的应用也越来越多,因此,大型电机的起动方法也开始受到人们的关注。我国目前在工业领域中使用的大部分大功率重载设备都是采用高压的交流电机拖动,但是大功率交流电机在直接启动的时候会产生许多严重问题。第一,高压电机硬启动时,在产生大电流的同时也会产生大量的电磁干扰,这会对装置周围的电气仪表产生干扰。第二,在直接启动高压电机的情况下,会导致电网电压急剧下降,由此会造成电网内的其他电器设备无法正常运行。第三,直接启动高压电机,电流从无到有的充满这个装置,所产生的冲击电流会使电机本身过热,会缩短电机的使用寿命。第四,直接启动电机会产生很大的转矩振荡,这种振荡会带来很大的冲击力,不仅损伤机械本身还会给齿轮、轴承等精密设备带来巨大的损害。由此可见,直接启动高压电机的危害有多严重。因此,对于高压电机软启动系统的设计与研究具有十分重要的意义。本文对高压电机软启动进行了分析研究。  相似文献   

4.
秦小军 《广东科技》2013,22(6):28-29
目前,在铝电解生产线的电源端,需要大型整流装置提供几万安培到几十万安培的大电流。整流变压器的作用就是把电网提供的220kV的电压变换成整流装置输入相匹配的低电压大电流,整流变压器是一种特种变压器,它由变压器主体(调压变压器、整流变压器、饱合电抗器、强迫油循环风冷却器附件)等组成。  相似文献   

5.
严新英 《科技资讯》2009,(15):77-78
电动机直接起动时,起动冲击电流可达电机额定电流的4~7倍,这将对电网造成很大的冲击,直接影响电冈中其它用电设备的正常工作,会影响电动机本身及其拖动设备的使用寿命。因此如何控制电机起动电流,具有重要的经济价值。本文探讨了三相异步电动机的几种降压起动方式,特别是目前国内最先进的电子软启动器,是降压启动智能控制系统发展的必然趋势。  相似文献   

6.
彭贞祥  沈双柱 《甘肃科技》2006,22(4):45-46,56
介绍了催化裂化装置主风机电动机采用液态软起动方式。实现无级切换,使电机在恒电流、软起动状态下,起动电流可控制在额定电流的3-4.5倍左右,减少了电机起动过程中的发热,改善了电网电压质量。为催化裂化装置安全生产奠定了基础。  相似文献   

7.
徐延飞 《科技资讯》2011,(30):107-107
随着超大功率电机应用越来越多,电机启动时的瞬间高电流对电网冲击以及设备本身的使用寿命有很大影响,这个问题一度限制了超大功率电机的推广和应用,目前国内主要通过使用进口变频器、电抗器等方法解决,但其价格昂贵、使用和维护要求复杂,致使好多中小企业无法引用。湖北追日电气设备有限公司生产的的液体高压软启动装置,以廉价、维护简单等特点,彻底解决了此难题,在市场上应用越来越多。  相似文献   

8.
传统继电器控制的电机自藕变压器起动,需要采用时间继电器、中间继电器等一些电气元件,接线复杂,可靠性低,故障查找困难.这里利用PLC直接控制接触器线圈实现电机自藕变压器起动进行了一些探讨.并根据固体焚烧排水泵自动控制系统,作者对两台排水泵的起动、切换及自动控制进行分析,采用PLC取代传统电气控制,优化了排水泵控制系统.  相似文献   

9.
电弧炉应用产生的高次电流谐波严重污染了供电电网,降低电能质量,导致供电变压器严重发热、电容器及电力电缆等设备运行损耗增加等严重影响电网稳定的不利因素。本文结合某集团110kv变接入系统谐波治理方案实例,分析阐述电流谐波给电网带来的危害,以及如何采用滤波电容补偿装置对电网电流谐波实施综合治理,消除谐波对电网的污染,提高功率因数。  相似文献   

10.
张会 《科技资讯》2011,(11):114-114
大型同步电动机的起动是个相当复杂的问题.如果用减压起动,不但需要很大的变压器、电机结构又相对复杂,且起动对电网有较大的冲击.而利用负载换相同步电动机的原理,对大型同步电动机进行变频起动,是比较理想的方法.  相似文献   

11.
杜高鑫  段练 《科技信息》2011,(9):313-313,327
任楼煤矿采用的ZMSVC高压动态无功补偿装置根据自动控制器对电网系统的无功功率取样,自动调节磁控电抗器的晶闸管控制角,改变绕组直流电流大小控制铁芯饱和,实现电抗值连续可调,从而实现无功功率快速补偿作用。该装置有提高功率因数,降低网损,阻止电网系统振荡,提高阻尼极限,提高输电线传输能力;提高电网的电压稳定能力,限制系统的工频电压升高及操作过电压,并达到稳定系统电压。  相似文献   

12.
<正>1电力网的改造1.1调整电网网络结构架设新的输配电线路,改造旧线路,加大导线截面,采用低损耗变压器。如:南热电2×50MW热电机组,新建110kv明珠变、富鑫变,在建110kv泉莫Ⅱ线,改造35kv农站等。1.2电网升压  相似文献   

13.
为了克服大功率三相交流异步电动机强大起动电流造成的危害,设计了JQB2系列起动控制器.在既有装置基础上,特设电器元件(配套)的选用参数,并加入一套补偿电路.用L-C构成起动槽路控制起动电压,比一般减压起动器减小起动电流30%~40%,获得了更大的起动转矩;降低了电源变压器安装容量40%~60%,节省电能;减少电网压降25%~40%,提高电网质量,防止不应有的停电事故,保证线路安全运行.给出了JQB2系列自耦减压起动控制器设计方法,模拟试验表明,JQB2起动控制器具有良好起动控制效果.  相似文献   

14.
大倾角胶带运输机选型设计及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
皮带运输机上运倾角越大,起动时加速度对物料的稳定性影响也就越大。为了防止起动加速度过大对电网的冲击及引起物料下滑或滚动,需要慢速起动;同时由于井下条件限制,不宜采用体积重量过大的传动装置。因此,必须采用多机驱动,各电机负荷均衡也是要解决的技术关键之一。液力调速装置与电气调节配合,很好的解决了输送机慢速启动和功率平衡这一难题。  相似文献   

15.
本文根据一般摆式电抗器原理与李则民等研究的交交变频器环流计算方法,分析了对这种电抗器的要求,主要是既要限制环流又要避免过大的电机电压降。为此选用高磁导磁性材料及合理的铁芯型式,选择合式的工作点,并拟定计算公式加以设计以求尽可能满足上述要求,最后将设计出的新式小型化电抗器用于实际交交变频器,并结合选组将环流限制在1/5~1/10电机额定电流水平以下,结合电流反馈补偿压降将电机过载能力维持在1.5~2倍,从而使这种变频器能用于不同的负载场合。  相似文献   

16.
减少污染排放,提高能源利用率,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。然随着社会的发展,工业生产也在朝着高度模块化前进,软启动技术的产生和发展对于工业生产高度模块化所面临的保护电网、电机安全起动运行、拖动负载等一系列问题的解决,具有重要意义。该文详细介绍了固态降补装置在18 000 k W电机起动中的应用,突显固态降补装置的先进性、可靠性。  相似文献   

17.
目动跟踪补偿消弧成套装置主要是用来自动跟踪补偿6~10KV 电网单相接地故障电容电流和限制电网稳态、暂态过电压水平。是该公司的专利产品,广泛地应用于电力,化工、冶金、矿山等行业电网。产品的主要特点是:1.采用消弧电抗器串联电阻联合接地方式,解决了老式消弧线圈接地谐振问题和小电阻接地不能补偿电网单相接地故障电容电流的问题。2.消弧电抗器采用可调气隙式电抗器,实现无级连续可调。并用电动机实时调节,解决了老式消弧线圈停电分档调节的问题。3.实现消弧电抗器的实时自动跟踪调节,并在电  相似文献   

18.
现代小功率离子拖动系统往往仅用二相正流全波输出线路,当这种两相全波正流系统带可变反电势负载时,其输出电流在一般运转情况下是断续的,因为在一般情况下阴极回路不再接入电抗器。 大家都知道,在电流断续状态下,正流器输出特性倾斜弯曲较大,而拖动的直流他激电机就具有串激机的机械特性,这样对于要求机械特性曲线较硬的生产机械就不合适,故一般采用闭环反馈系统,以达维持恒速的要求。  相似文献   

19.
拖动煤水泵的三相绕线式异步电动机在满载运行时,由于电源电压低于额定电压,转子电流增长比定子快;其它较大容量的异步电动机起动时电网电压短时下降,导致正在运行的异步电动机的电流短时增加。两者都使电机绕组的温度升高。由于转子的发热时间常数小,温升快。当绕组温度超过绝缘的容许温度时,绝缘迅速老化失效,引起电机转子绕组烧毁。  相似文献   

20.
在绕线形变极感应电动机转子绕组设计中,提出采用复合线圈“线圈对”连接技术,转子上只需三个滑环并在两种极数下都能具有较高的阻抗,可保证变极电机有较大的变极切换转矩又能有效地限制起动或变极切换时的冲击电流。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号