モーターのソフトスタートに関する知識

8インチ 10インチ 11インチ 12インチ 36V 48V ハブモーター
一般にモータの起動時に必要な電流は定格電流よりもはるかに大きく、定格電流の約6倍となります。このような電流が流れると、モータは通常動作時よりも大きな衝撃を受けます。このような衝撃によりモータの損失が増大し、モータの寿命が低下するだけでなく、電流が大きすぎると機械内部の他の部品が損傷する可能性もあります。このような状況の中、関連技術によってモーターをスムーズにスムーズに始動させたいと考え、モーターのソフトスタートの研究に注目が集まり始めています。
1、モーターのソフトスタート原理
従来技術では、モータのソフトスタートに関する研究は、主に三相交流非同期モータの起動を制御することであり、モータのソフトスタートは、起動に対する保護を提供する三相交流非同期モータを使用することによって実現される。そしてモーターの停止。この技術は産業分野で広く使用されています。産業界では、このテクノロジーは従来の Y/△ スタートアップに代わって使用され、良好な結果を達成しています。
3 逆並列サイリスタ (SCR) は、ソフトスターターの電圧を調整することができ、ソフトスターターの電圧レギュレーターです。3 逆並列サイリスタが回路に接続されると、電源とモーターのステーターの間の接続の役割を果たします。クリックしてスタートすると、サイリスタ内部の電圧が徐々に上昇し、電圧の作用によりモーターがゆっくりと加速します。運転速度が必要な速度に達すると、サイリスタが完全にオンになります。このとき、クリック電圧は定格電圧と同じであるため、このような状況下でもモーターはサイリスタの保護下で正常に動作するため、モーターへの衝撃や損失が少なくなり、寿命が大幅に延長されます。モーターの良好な動作状態を維持します。

2. 非同期モーターのソフトスタート技術
2.1、サイリスタAC電圧調整ソフトスタート
サイリスタの交流電圧調整ソフトスタートは主にサイリスタの接続モードを変更し、従来の接続モードを3つの巻線に接続するように変更し、サイリスタへの並列電力供給を実現します。サイリスタソフトスターターは強力な調整機能を備えているため、ユーザーはさまざまなニーズに応じてモーターを適切に調整し、対応する変更を通じてモーターの始動モードを自分のニーズにより適したものにすることができます。

2.2.三相交流電圧調整ソフトスターターの調整原理
三相交流電圧調整ソフトスターターは、交流電圧の特性曲線を最大限に利用してモーターを始動します。このように、交流電圧の特性曲線を利用してモータのソフトスタートを実現するという考え方が、モータソフトスタータの基本的な考え方です。主にモーター内部に3対のサイリスタを直列に接続し、トリガーパルスとトリガー角度を制御することで開放時間を変更します。この場合、モーターの入力端子はモーターの始動を制御するのに十分な電圧を維持できます。モーターが始動すると、電圧が定格電圧になり、3 つのバイパスコンタクターが結合され、モーターを系統に接続できます。
3. 従来のスタートと比較したソフトスタートの利点
「ソフトスタート」は、トランスミッションシステム自体の始動衝撃を大幅に軽減し、主要コンポーネントの寿命を延ばすだけでなく、モーター始動電流の衝撃時間を大幅に短縮し、モーターへの熱衝撃負荷と影響を軽減します。電力網に接続することで電力エネルギーを節約し、モーターの耐用年数を延ばします。また、「ソフトスタート」技術の採用により、モータ選定時により小容量のモータを選択できるため、無駄な設備投資を削減できます。スターの始動はモーター巻線の配線の変更に依存し、したがって始動時の電圧が変化します。起動時の電圧が下がり、起動電流が小さくなり、起動時の母線への影響が軽減されるため、起動時の母線の電圧降下が許容範囲内になります(バスの電圧降下は定格電圧の 10% を超えてはなりません)。自動減圧起動では、単巻変圧器の電圧タップを変更することで起動時の電流を低減することもできます。
たとえば、36 キロワットの 4 つのグループの起動における電力網の要件です。36 kW モーターの通常動作電流は約 70 A で、直接始動電流は通常電流の約 5 倍です。つまり、36 kW モーターの 4 つのグループが同時に始動するのに必要な電流は 1400 A です。送電網のスター起動要件は通常電流の2~3倍、送電網電流560~840Aですが、起動時の電圧は通常の約3倍に相当し、大きな影響を与えます。通常の電圧。電力網のソフトスタートの要件も、通常の電流の 2 ~ 3 倍、つまり 560 ~ 840A です。ただし、ソフトスタートによる電圧への影響は10%程度であり、基本的には大きな影響はありません。


投稿日時: 2022 年 12 月 12 日