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TIME:2021-09-02概述:水电阻的基本原理:靠溶解在水中的电解质(Na2CO3)离子导电,电解质充满于两个平面极板之间,构成一个电容状的导电体,自身无感性元件,故与频敏、电抗器等起动设备相比,有提高电动机的功率因数,节能降耗的功能。水电阻串入电动机定子回路以后,不仅能改变电动机的转差率S,达到调速的目的,还能增加电动机起动时的转矩,减小起动电流。具有平滑无级调速,并可使
TIME:2021-09-02概述:水阻,顾名思义,即水电阻(又被称为液阻柜)。此技术最早发源于日本,在1985年上半年被引进到中国,在当今大容量电机上得到广泛的应用,现阶段比较适合中国的国情。由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的7~8倍,一般上一级变压器的容量都承受不了,特别是大功率的电机,必须加装起动设备,否则会造成变压器局部下跳闸。早先的起动设备,主要有:电阻
TIME:2021-08-26概述:水电组的优点1、大中型绕线异步电动机进行无级调速,调速比可达2:1;2、用作电动机启动,具备启动电流小,启动平稳等优点;3、与变频调速,可控硅串级调速相比,更经济可靠实用,且维护简单。水电阻的缺点1、通过调节极板距离改变电阻,精度和灵敏度低;2、需要经常加水;3、环境温度变化对启动特性有影响,一般需要加装空调。
TIME:2021-09-30概述:各单位、各部门:根据上级有关文件精神,结合我公司实际情况,现将2021年国庆节放假相关事宜通知如下:一、放假时间10月1日至7日放假调休,共7天。9月26日(星期日)、10月9日(星期六)上班。二、各生产小组需确保正常完成生产任务和约定发货,可根据各自情况自行安排放假时间。三、节日期间,需注意以下事项:1、公司各单位要妥善安排各自的工作任务,在节前组织一次
TIME:2021-08-09概述:水阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。水阻,也就是液体电阻(在水中添加电解粉构成水电阻),顾名思义就是在电机定子回路(鼠笼型电机)或转子回路(绕线式电机)中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零,将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时最多可以启动2-3次。水阻柜运行过程:高压开关柜
发布时间:2021-04-30
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发布人:未知
水阻柜以结构简单,维修方便,起动电流小,起动效果好等优点,深受广大用户的青睐,是目前大功率交流电动机主要18luck新利app设备,水阻柜真空接触器是水阻柜主要元件开关,用于水阻柜起动切换、星点短接或转子短接之用。有些用户可能对水阻柜真空接触器的工作原理还不太清楚,今天水阻柜厂家就来和大家聊一聊水阻柜的真空接触器的工作原理。
水阻柜的真空接触器灭弧室上部为静触头,下部为动触头。水阻柜的上部静触杆用铜排引出,下触动杆用软导线引至铜排引出,动触头通过导电杆、触头弹簧和绝缘件与杠杆相连。合闸时,给合闸电磁铁线圈通电,衔铁向图中红色箭头所示方向运动,动触头通过绝缘件、触头弹簧向上运动,与静触头闭合。分闸时,衔铁在分闸弹簧的作用下,向图中红色箭头相反的方向运动,使得动触头向下运动,与静触头分开。
在水阻柜中所使用的的真空接触器,还需要明白以下几个要点:
1.线圈与主触点、辅助触点之间的关系
(1)线圈与主触点
KM通电产生电磁吸力 → 衔铁动作 → 衔铁带动绝缘板、触头弹簧及接触器动触头与静触头结合;
KM断电使电磁吸力消失 → 分闸弹簧使衔铁动作 → 衔铁带动绝缘板、触头弹簧及接触器动触头与静触头分离。
(2)线圈与辅助触点
水阻柜真空接触器辅助触头
辅助触点动作流程:
KM通电产生电磁吸力 → 衔铁动作 → 衔铁带动绝缘板动作 → 机械件使辅助触点行程开关动作 → 常闭触点断开、常开触点闭合;
KM断电使电磁吸力消失 → 分闸弹簧使衔铁动作 → 衔铁带动绝缘板向左运动 → 辅助触点行程开关在自身弹簧作用下向上运动 → 辅助触点恢复原状。
2.线圈电源须整流为直流电
直流电稳定,也可以减少响动与噪音。如果不整流为直流电,则线圈需加短路环,否则衔铁会一直跳动。
水阻柜的真空接触器
直流电的实现,一般是通过桥式整流电路及电容滤波实现的,吸力线圈KM原理图。
说明:QI1与QI2是吸力线圈1的两部分,中间抽头接KM5与电容C;同理,QII1与QII2是吸力线圈2的两部分,中间抽头接KM5与电容C。
3.线圈电源回路加入辅助触点常闭接点,实现大电流吸合小电流维持
在通电的瞬间,电流所走的回路为:
电源(+) → QI1 → KM5 → QII1 → 电源(-)
通电吸合后,电路所走的回路为:
电源(+) → QI1 → QI2 → QII2 → QII1 → 电源(-)。
辅助触点KM5(常闭)的作用是影响两个线圈另一部分的通与断,在通电的瞬间,接入电路的线圈少、电阻小,所以通过的电流大;而吸合后,线圈多、电阻大,通过的电流就小。为什么要这么设计呢?
因为在吸合的瞬间,线圈KM的吸力不仅要克服弹簧分闸弹簧和辅助触点行程开关弹簧的反作用力,而且还要使衔铁移动一段距离(做功),所以需要的吸力较大。通过线圈的电流越大,产生的电磁吸力就越大。吸合以后,线圈KM的吸力只需要克服弹簧的力就行了,不需要再做功,所以增加线圈数量,减小电流,既保持一定的吸力,也不会因为电流过大而造成线圈发热受损。这就是大电流吸合,小电流维持的道理。
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