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西门子软起动器3RW
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&R1 台¥566.00
产品型号:3RW
品&&&&&&&&牌:西门子
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更新日期:
1台 | 566.00元
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&品牌:西门子 &加工定制:是 &型号:3RW &&用途:减压起动 &额定电流:45 A&适用领域:石油化工 &
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SIRIUS软起动器-S00规格、9A、1.5KW/400V、40&C、交流200-480V、交流/直流24V、弹簧端子
SIRIUS软起动器-S00规格、9A、400V额定功率4kW、40&C、交流200-480V、交流/直流110-230V、弹簧端子
SIRIUS软起动器-S00规格、12.5A、400V额定功率5.5kW、40&C、交流200-480V、交流/直流24V、螺钉接线端子
SIRIUS软起动器-S00规格、12.5A、400V额定功率5.5kW、40&C、交流200-480V、交流/直流110-230V、螺钉接线端子
SIRIUS软起动器-S00规格、12.5A、400V额定功率5.5kW、40&C、交流200-480V、交流/直流24V、弹簧端子
SIRIUS软起动器-S00规格、12.5A、400V额定功率5.5kW、40&C、交流200-480V、交流/直流110-230V、弹簧端子
SIRIUS软起动器-S00规格、17.6A、7.5KW/400V、40&C、交流200-480V、交流/直流24V、螺钉接线端子
SIRIUS软起动器-S00规格、17.6A、7.5KW/400V、40&C、交流200-480V、交流/直流110-230V、螺钉接线端子
SIRIUS软起动器-S00规格、17.6A、7.5KW/400V、40&C、交流200-480V、交流/直流24V、弹簧端子
SIRIUS软起动器-S00规格、17.6A、7.5KW/400V、40&C、交流200-480V、交流/直流-230V、弹簧端子
SIRIUS 软起动器-电压为460V、温度50&C时的标准接线值为:26A、15HP;内三角电路值: 45A, 30HP、交流200-460V、交流115V,螺钉接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为575V、温度50&C时的标准接线值为:26A、20HP;内三角电路值: 45A, 40HP、交流400-600V、交流115V,螺钉接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为575V、温度50&C时的标准接线值为:26A、20HP;内三角电路值: 45A, 40HP、交流400-600V、交流115V,螺钉接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为400V、温度40&C时的标准接线值为:29A、15KW;内三角电路值: 50A, 22KW、交流200-460V、交流230V,螺钉接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为500V、温度40度时的标准接线值为:29A、18.5KW;内三角电路值: 50A, 30KW、交流400-460V、交流230V,螺钉接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为690V、温度40度时的标准接线值为:29A、30KW;内三角电路值高达 600V,交流400-690 V、交流230V,螺钉接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为460V、温度50度时的标准接线值为:26A、15HP;内三角电路值: 45A, 30HP、交流200-460V、交流115V,笼卡式接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为575V、温度50度时的标准接线值为:26A、20HP;内三角电路值: 45A, 40HP、交流400-460V、交流115V,笼卡式接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为575V、温度50度时的标准接线值为:26A、20HP;内三角电路值: 45A, 40HP、交流400-690V、交流115V,笼卡式接线端子
SIRIUS 软起动器-电压为400V、温度40度时的标准接线值为:29A、15KW;内三角电路值: 50A, 22KW、交流200-460V、交流230V,笼卡式接线
西门子软启动器110KW 3RW& 西门子软启动器3RW 132KW
西门子软起动器3RW& 组态
18.5KW/38A
132KW/230A
160KW/280A
200KW/350A
250KW/432A
18.5KW/36A
110KW/203A
132KW/250A
160KW/313A
200KW/356A
250KW/432A
315KW/551A
355KW/590A
400KW/695A
450KW/980A
3RW 固态电机控制器设计用于简便启动条件中。在异常条件或增大开关频率的情况下,可能有必要选择一个较大的设备。
如果起动时间较长,必要时必须选用用于较重起动负载的过载继电器。推荐使用 PTC 传感器
不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间使用电容性元件(如,不能使用无功补偿设备)。此外,无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态 PFC(功率因数校正),在启动时和软起动器斜降时都不能并行操作。这对于防止补偿设备和/或软起动器发生故障来说十分重要。
主电路的所有元件(比如熔断器,开关设备和过载继电器)应该按照在加载短路时直接起动的情况下相应的进行选型。熔断器,开关设备和过载继电器必须单独订购。请遵守在技术数据中指定的***大开关频率。
在接通感应电机时,所有类型的起动器上(直接起动器、星-三角起动器、软起动器)通常都会产生电压降。馈电变压器的尺寸必须能达到这样的效果:启动电机时,所发生的电压降不能超出允许公差的范围。如果馈电变压器确定尺寸时边沿较小,则***好从一个独立电路(都不依赖于主电压)将控制电压馈入,以便防止可能发生将软起动器切断的情形。
功率电子电路的示意电路图
旁通接触系统集成在 3RW30 软起动器中,因此无需单独订货。
SIRIUS 3RW30/40 手册 西门子软起动器-S00规格
除软起动和软停止外,SIRIUS&3RW44 固态软起动器还具有许多可满足高级别要求的功能。 性能范围在直接串联电路中达 710&kW(400&V),在内三角电路中可达 1200&kW(400 V)。
SIRIUS 3RW44 软起动器的特点为设计紧凑,可节省空间,且控制柜布局直观明了。 在优化电机起动和停机方面,由于在节约方面效果显著,与使用变频器的应用相比,创新的 SIRIUS&3RW44 软起动器极具吸引力。新扭矩控制和可调电流限值使得高性能软起动器几乎可用于任何一项任务。电机起动和停机期间可有效避免突发性扭矩应用和电流峰值。从而在计算开关柜尺寸及维护已安装机器时可创建潜在节约。 对于直接串联电路和内三角电路,SIRIUS&3RW44 软起动器具有节约功效,特别是在尺寸和设备成本方面。
已集成到软起动器中的旁通触点在检测到电机软起动后可绕开晶闸管。这样,可显著降低软起动器以额定值工作期间的热损耗。
结合起动、工作和停机时的各种可能性以确保对特定应用需求的***佳适应。可使用菜单控制键盘和具有背光照明的菜单提示、多行图形显示屏,执行操作和调试。使用预先选择的语言,通过少量设置,即可快速、简便、可靠地优化电机软起动和软停机。每个菜单项的四键操作和纯文本使得参数化和操作的每个环节都十分直观明了。
西门子软启动器110KW 3RW 功能&& 西门子软启动器3RW 132KW
通过现代化、人性化的用户提示,键盘及带背光照明功能的菜单提示、多行图形显示屏,可简便、快速地对 3RW44 进行调试。使用选择的语言,通过少量设置,可快速、简便、可靠地优化电机软起动和软停止。每个菜单项的四键操作和纯文本使得参数化和操作的每个环节都十分直观明了。工作期间及施加控制电压后,显示区域持续显示测量值、工作值及警告和故障消息。可通过连接电缆将外置显示器和操作员模块连接到软起动器,从而实现有源指示及直接从控制柜门读取类似消息。
SIRIUS 3RW44 软起动器具有***佳功能。集成的旁通接触系统可以降低软起动器运行过程中的功率损失。从而可靠地防止加热开关柜周围的环境。 SIRIUS&3RW44 软起动器具有内置本征设备保护。可防止电源部分晶闸管的热过载,如由于难以接受的高合闸操作。
因为 SIRIUS&3RW44 软起动器的功能,可省去安装附加电机过载继电器的布线费用。此还,还具有可调脱扣等级和热敏电机保护功能。 作为选项,晶闸管也可由 SITOR 半导体熔断器提供短路保护,以便短路(协调类型 2)后软起动器仍然工作。由于可调电流限值,还可以可靠地避免突然的电流峰值。
还可使用 PROFIBUS&DP 或 PROFINET 模块升级 SIRIUS&3RW44 软起动器。 由于其通讯能力和可编程控制输入和继电器输出,SIRIUS&3RW44 软起动器可轻松、快速集成到更高一级的控制器中。
此外,还具有爬行速度功能,可用于定位和设置工作。通过该功能,可控制电机以减小的转矩和可调低速双向转动。
另外,SIRIUS&3RW44 软起动器还具有新的、组合式 DC 制动功能,可用于驱动负载的快速停止。
西门子软启动器110KW 3RW 突出特点
具有分离脉冲、转矩控制或电压等变率、可调转矩或电流限制及其任意组合的软起动,取决于负载类型
集成式旁通接触系统,可***小化功率损失
用于起动参数(如起动转矩、起动电压、软起动和软停止时间)及三个独立的参数集中的更多参数的各种设置选项
内三角电路,在尺寸和设备成本方面具有节约功效
可选择各种软停机模式:自由软停机、转矩控制的泵软停机、组合式 DC 制动
固态电机过载和本征设备保护
电机的热敏电阻保护
键盘,带采用背光照明的、具有菜单提示功能的多行图形显示器
PC 通信接口,用于更精确的参数设置与控制和监视
适应电机馈电装置简便
安装与调试简单
工作状态和故障消息显示
使用可选的 PROFIBUS DP 或 PROFINET 模块连接到 PROFIBUS 和 PROFINET
外部显示和操作员控制模块
电源电压 200 ~ 690&V,50 ~ 60&Hz
使用温度可高达 60 ℃(40 ℃ 时开始降低额定值)
SIRIUS 3RW44 固态软起动器适于转矩控制的软起动和软停止,还适用三相感应电机的制动。
输送系统和电梯
工业制冷和速冻设备
SIRIUS 3RW44 软起动器电机控制器可以在两种不同类型的电路中运行。
内联 circuit:
直接串联电路隔离和保护电机的开关装置简单地同软起动器串联。电机通过三根导线连接到软起动器上。
内三角形电路:
The wiring is similar to that of wye-delta starters.软起动器的每相与各电动机线圈串联。软起动器仅需承载相电流,该相电流大约等于电机额定电流(导线电流)的 58%。
电路类型对比:
内联电路:额定电流 Ie 对应于额定电机电流 In,电机连有 3 条电缆
内三角形电路:额定电流 Ie 对应于额定电机电流 In 的大约 58 %,电机连有 6 条电缆(对于星-三角接线方式的起动器)
哪条电路?
使用内联电路目的是将接线费用降至***低。若软起动器和电机之间的连接距离较短,应优先选用后者。
当使用内三角接线方式的电路时,接线复杂性加倍,但较小的装置可使用相同额定值。
由于可在内嵌电路和内三角电路之间选择操作模式,始终可以选择***有利的解决方案。
制动功能只能在内嵌电路中使用。
SIRIUS 3RW44 电子式电机软起动器是为简单的起动条件而设计的。一旦出现起动负载较大或者起停频率增加的情况,就必须选择较大额定值的产品。
若起动时间较长,建议在电机中使用 PTC 传感器。平稳斜坡减速、泵的斜坡减速以及直流制动等斜坡减速模式也是这种情况,因为在这些模式下的斜坡减速时间内,与自由斜坡减速相比会有额外的电流负载。
不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间使用电容性元件(如,不能使用无功补偿设备)。此外,无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态 PFC(功率因数校正),在启动时和软起动器斜降时都不能并行操作。这对于防止补偿设备和/或软起动器发生故障来说十分重要。
主电路的所有元件(比如熔断器和控制器)应该按照在加载短路时直接起动的情况下相应的进行选型。熔断器和分断装置必须单独订购。
3RW44 软起动器中已集成一个旁路触点系统和固态过载继电器,无需单独订购。
在选择断路器(选择脱扣器)时,必须考虑用于起动电流的谐波分量负载。
在接通感应电机时,所有类型的起动器上(直接起动器、星-三角起动器、软起动器)通常都会产生电压降。馈电变压器的尺寸必须能达到这样的效果:启动电机时,所发生的电压降不能超出允许公差的范围。如果馈电变压器确定尺寸时边沿较小,则***好从一个独立电路(都不依赖于主电压)将控制电压馈入,以便防止可能发生将软起动器切断的情形。
若要对软起动器进行规格设计,建议使用软起动器仿真工具 (STS):https://support./cs/ww/en/view/或联系西门子技术支持部门: +49(0) 911-895-5900 ().
设备接口、PROFIBUS DP/PROFINET 通信模块、Soft Starter ES 参数设置与操作软件
固态 3RW44 软起动器具有一个 PC 接口,用于与 Soft Starter ES 软件通信或连接外部显示器和操作员模块。如果使用可选的 PROFIBUS/PROFINET 通信模块,则 3RW44 软起动器可以集成在 PROFIBUS/PROFINET 网络中,并使用 GSD 文件或 Soft Starter ES 高级版软件进行通信。
SIMATIC PCS 7 的 SIRIUS 3RW44 软起动器功能块库
SIRIUS 3RW44 软起动器 PCS 7 功能块库可用于简单、方便地将 SIRIUS 3RW44 软起动器集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中。SIRIUS 3RW44 软起动器 PCS 7 功能块库包含与 SIMATIC PCS 7 诊断和驱动程序概念相应的诊断和驱动程序块,以及操作员控制与过程监视所必需的元素(符号和面板)。
SIRIUS 3RW44 手册
该手册不仅包含所有关于组态、调试和维护的重要信息,而且还包含示例电路以及所有设备的技术数据。
西门子软启动器上海一级代理商 西门子产品:西门子S7-200PLC,西门子S7-300PLC,西门子S7-400PLC,西门子S7-1200PLC,西门子S7-155PLC
西门子CP5611网卡,西门子DP接头,西门子总线电缆,
西门子触摸屏,西门子变频器,西门子数控系统,西门子软启动器,西门子工控机 ,西门子直流调速器,西门子电机
联系人:石浩 电话:021-& 手机-&& QQ: 传真:021-
公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
5、威纶触摸屏 MT6000S,MT8000S,MT8000X
& SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802D、810D、802C 、828D 801 :6FC47,6FC11,6FC10,
2、伺服驱动: 6SN45,6SN10 6SN24,6SN28
&2 SIEMENS 3RW22 软启动器的性能及特点
软启动器对电机电流的检测,控制输出电压按一定线性加至全压,限制励磁启动电流,实现电机的软启动,它具有很强的抗干扰能力和控制能力,能避免在工作中受高电压和强电子的扰动。软启动器采用数字控制触发,在软启动过程中是恒电流平滑加速,避免了对电网的冲击, 启动电流可根据现场负载的需要在30 %~70 %Ue (Ue 为额定电压) 范围内连续可调。可以对软启动器参数进行调整,以***小电流获得***佳转矩,软启动器对机械方面的优点是可减少机械应力,延长电动机及附属机械使用寿命。启动时间可以根据不同的负载进行设定,对启动时间进行***佳优化,在该时间范围内,电动机转速缓慢上升, 具有缺相,三相不平衡,过载,过流等电机的全方位保护。性价比高,操作简单, 体积小,重量轻,安装调试方便, 具有可控硅过热和过电压保护。
2. 1 没采用软启动器之前设备存在的问题
连轧厂冷剪机采用(星/ 三角) 转换启动装置。连轧厂冷剪机所带的飞轮重负载、大直径,在启动和停车过程中惯性大,切换瞬间出现高电流尖峰,电动机在启动时的冲击电流对电网电压波动也带来很大的影响,同时对控制设备产生很大的损害,经常烧接触器,需要经常进行更换,严重影响生产。连轧厂的冷剪机在启动时出现故障会造成全线停产。如果仅仅为启动电机而增大配电容量,显然不可取。传统的降压启动没有从根本上解决问题。
2. 2 改造后采用的软启动器启动
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。
3 工作原理与运行特点
三相交流异步电动机的启动转矩Ma 直接与所加电压的二次方有关,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值(见图1) 。软启动的工作原理是通过控制串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管的导通角使电机的端子电压从预先设定的值上升到额定电压(见图2) 。 本文引用地址:.cn/article/161055.htm
3. 1 软启动的主要启动方式
(1) 电压双斜坡启动(见图3) ,在启动过成中, 电机的输出力矩随电压的增加而增加,在启动时提供一个初始的启动电压Us ,Us 根据负载的大小可调,将Us 调到大于负载静摩擦力矩,产生***佳启动特性。这时输出电压从Us 开始按一定的斜率上升,电机不断加速。当输出电压达到达速电压Ur,电机也基本达到额定转速。软启动器在启动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。
(2) 限流启动:就是电机的启动过程中限制其启动电流不超过设定值的软启动方式。其输出电压从零开始迅速增长,知道输出电流达到预先设定的电流限值Im ,然后保持输出电流I Im 的条件下逐渐升高电压,直到额定电压,使电机转速逐渐升高,达到额定转速。连轧厂冷剪机中用的软启动器采用的是限流启动,减少传统方式中的在启动过程中有很大的长时间的启动电流,在启动完启动电压达到额定电压时断开软启动器的旁路接触器。这种启动方式的优点是启动电流小,且可按需要调整。对电网影响小,其缺点是在启动时难以知道启动压降,不能充分利用压降空间。
(3) 突跳启动(见图4) :启动开始阶段,让晶闸管在极短的时间内全导通后迅速回落,这个时间可以人为地进行调节再按原设定的值线性上升,进入恒流启动,该启动方法适用于重载并需克服摩擦的启动场合。
4 软启动的应用场合
异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可使用,适用于各种风机类负载,需要软启动与软停车。对于改变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于满负荷运行场合,应用软启动器(不带旁路接触器) 则具有轻载节能的效果。
通过了解西门子软启动器3RW22 的特点及使用性能,在连轧厂的使用与传统的降压启动设备进行比较,传统的控制方法由于在一些特殊的场合存在固有的弱点,已无法满足现代化设备的需要,所以选择智能型电动机启动设备软启动器,将是必然的发展方向
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摘要:经24小时老化并刷有三防漆,使用寿命长,更稳定、更可靠的频繁起动。
摘要:一体式软起动柜在每一相中均拥有两个反并联接法的晶闸管,其中之一用
摘要:工作停止后,风扇继续转动180秒,达到彻底散热的作用,使软起动柜寿命
摘要:性能更可靠,经济效益更高,柜体重量只有自耦减压启动柜的三分之一,
摘要:三相交流异步电机以其结实耐用、简单的结构形式和免维护的优点,应用
摘要:不用旁路接触器,启动时不产生火花、电弧,不用消耗接触器触电容量,
摘要:体积只有自耦减压启动柜的二分之一,更好的取代自耦星三角启动设备,
摘要:一体式软起动柜在每一相中均拥有两个反并联接法的晶闸管,其中之一用
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低压控制器
供货总量:100台
发货地点:上海市奉贤区
发布时间:
北广电气有限公司江西分销部
经营模式:生产型
主营产品:
在线式软起动柜,在线式软启动器,旁路型软起动柜,中文软启动器,升压柜,自耦减压启动柜
所在地区:上海市奉贤区
信用指数:46
认证信息:
证书荣誉:0项
联系人: 万小姐女士
电话: 86-1
传真: 86-8
邮编: 201404
地址:上海奉贤区南桥工业园
智能软启动器75kW以下可控硅为模块、90kW以上可控硅为晶闸管,两行中文显示液晶屏,便于一般操作人员和电工安装、调试、维护和故障处理,可加装中文上位机软件,实现485通信功能、便于用户远程控制和调试。 &系统保护功能:软起动器具有多种保护,任何故障均会停机,并显示故障码提示。1、起动过流保护2、运行过载保护3、瞬停保护4、输入倒相保护5、输入缺相保护6、输出缺相保护说明:1、控制旁路接触器的接点是无源继电器输出点;2、01接点断为软停输入,02接点断瞬停,03接点为外控转换,04接点为软起动,05接点为公共端;3、软起动器内置短路保护和过载保护;4、限流型、电压控制型、转矩控制型、转矩加突跳型任意自选;5、运行时LED显示运行电流;6、06和07为外接旁路交流接触器。白色壳体软启动器 、美观大方、两行液晶显示屏预留12个接线端口、清晰整洁、订购热线:12个接线端口、文字清晰、方便操作黑色壳体软启动器、液晶显示屏、清晰易操作软启动器壳体有两个颜色,可根据您的需求来定做,包君满意!90kW-630kW智能软启动器为铜排接线、75kW以下为接线柱接线【新品推广】:全智能可控硅全时在线一体式软起动柜/中文软起动器/旁路交流型软起动柜,变频器/变频调速节能控制柜、恒压供水,自耦变压器/自耦降压起动柜,星三角/直接起动控制箱柜,频敏变阻器(柜)/液阻柜,交流接触器等——&诚招全国代理经销商:1/189-,万经理&电 &话:1、传 &真:8Q Q:联系人:万经理
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西门子软启动器3RW
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产地:德国
厂商性质:经销商品牌:西门子
公司名称: 上海西皇电气设备有限公司
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西门子软启动器3RW型号/规格品牌/商标SIEMENS西门子产品规格:全新原装产品产地:德国产品描述:全新原装 质量保证 价格优势产品简述:质保一年,一年内因产品质量问题免费更新产品不收取任何费用。
西门子软启动器3RW西门子软启动器3RW西门子软启动器3RW特价代理销售西门子3RW40、西门子3RW30、西门子3RW44系列软启动器 &西门子软启动器一级代理商&-------------------------------------------------------------上海西万自动化科技有限公司&联系人:黄杰(维修/销售工程师) &手机:Q &Q : &----------------------------------------------------------SIRIUS 3RW44 软起动器的特点为设计紧凑,可节省空间,且控制柜布局直观明了。 在优化电机起动和停机方面,由于在节约方面效果显著,与使用变频器的应用相比,创新的 SIRIUS 3RW44 软起动器极具吸引力。新扭矩控制和可调电流限值使得高性能软起动器几乎可用于任何一项任务。电机起动和停机期间可有效避免突发性扭矩应用和电流峰值。从而在计算开关柜尺寸及维护已安装机器时可创建潜在节约。 对于直接串联电路和内三角电路,SIRIUS 3RW44 软起动器具有节约功效,特别是在尺寸和设备成本方面。已集成到软起动器中的旁通触点在检测到电机软起动后可绕开晶闸管。这样,可显著降低软起动器以额定值工作期间的热损耗。结合起动、工作和停机时的各种可能性以确保对特定应用需求的适应。可使用菜单控制键盘和具有背光照明的菜单提示、多行图形显示屏,执行操作和调试。使用预先选择的语言,通过少量设置,即可快速、简便、可靠地优化电机软起动和软停机。每个菜单项的四键操作和纯文本使得参数化和操作的每个环节都十分直观明了。------------------------------------------------------------------------------------------------------交流异步软启动器在各行业各类负载上的应用交流电机电子软起动器(简称软起动器)的原理最早提出于上世纪七八十年代,当时叫晶闸管移相起动器。随着现代电力电子技术及微电子技术的快速发展,国内交流电机软起动器的生产技术和质量品质得到很大提高,目前国内产品品质和性能基本与国外品牌接近,推广应用也非常广泛,现结合我公司产品在各种工程中的成功应用为例,供广大用户朋友参考。1)软起动器广泛应用于自来水厂、加压泵站清水泵主要实现大功率水泵电机的软起动、软停车,重点消除、减弱水锤的危害。当液体在管路系统中受外力突然加速或突然减速、或改变流向就会造成水锤,水锤危害很大,轻则引起管路系统振动,发出噪声,重则造成损坏,甚至使泵房被淹。一般功能的软起动器不能彻底消除水锤现象,但基本能较好降低水锤危害,要想彻底消除水锤危害需用特殊泵停车功能的软起动器。多种品牌软起动器的实际应用表明,一般功能的软起动器为防止水锤现象软停车时间不能设置过长,一般4~6秒即可(类似微阻速闭止回阀的效果),时间太长反而易损坏软起动器,具体原因尚无研究报道。2)软起动器在消防泵控制中的应用消火栓泵、喷淋泵是工业和民用建筑消防设施的重要消防装备,其运行可靠性极其重要,随着大中型建设项目的兴建,所配置的消火栓泵、喷淋泵功率、扬程增大,传统的降压起动方式凸显其缺陷,尤其高层建筑水锤危害严重,给设备运行带来不安全因素,目前软起动在消防泵控制中得到广泛的应用。3)软起动器在在各种类型的深井潜水泵、长轴泵中的应用一般深井潜水泵扬程较大,非软停机时水锤现象明显,对泵座基础、井盘、扬水管及水泵叶轮损害严重,有些潜水泵(如高低限气压供水模式)频繁起停。长轴泵因效率低目前虽用的不多,但还有部分企业仍采用,该型泵起动时由于转矩冲击严重,加之泵轴很长跳动大,轴套、叶轮磨损严重,水泵故障率高,而且维修保养困难。这类负载应用软起动后水泵故障明显降低。4) 软起动器在城市雨水排污泵站、污水处理厂中的应用雨水排污站的泄水池是雨水、生活污水、工业污水的集中地,为确保泄水池液位保持在允许的范围内,通过检测泄水池液位来自动控制排污泵组工作以保证污水的正常排放。污水处理厂的各类污水泵广泛采用软起动器,如进水泵房为污水提升的工段,即把污水提升到一定高度,使污水在以后的处理工序能够实现自流。5)软起动器在工矿企业工艺循环水泵中的应用当前很多高炉循环水泵站、化肥厂循环水泵站、铝厂及再生铝厂循环水泵站、大型冷冻车间冰水泵(盐水泵)等等广泛采用交流电机软起动拖动方案。大功率循环水泵使用软起动器不仅起到软起、软停、减小水锤危害的作用,还可降低变压器容量,如某石化公司在年产5万吨聚氯乙烯扩产改造中在循环水工段安装了4台250KW水泵,起动时电流和力矩都非常大,直接起动电流达2000A以上,需要变压器有较大容量,且引起线路电压下降,使其它设备无法正常工作,综合考虑采用了软起动方案。6)软起动器在斗轮堆取料机上的应用斗轮堆取料机广泛应用于冶金、化工、电力、港口等行业的松散物料储料场,其中相当一部分设备采用低压交流380V供电,其行走电动机的起动和停止较频繁,传统起动方式机械、电气冲击大,容易造成斗轮的联轴器、高速轴、减速机等部位的损坏,设备故障率高,同时靠自由惯性停车会使高度近20米的整机晃动,影响堆取料机其它设备的正常工作,采用软起动后很好解决了堆取料机的起动、停机问题。7)软起动器在钢铁厂过钢车上的应用过钢车即钢包车,是从炼钢厂转炉车间向连铸车间运送钢水的运输工具,包钢在过钢车上应用软起动器取代传统火车头牵引钢包车的运输方式,不仅降低了成本,提高生产效率,还简化了生产环节。8)软起动器在各类离心风机、罗茨风机中的应用风机类类负载也是量大面广的通用设备,目前也广泛采用交流电机软起动拖动方案。如水泥厂的窑炉鼓风机,生料磨、水泥磨、雷蒙磨的风选机,污水处理厂爆气风机,中央空调回风机、送风机,各类车间、工艺的除尘风机,汽车厂喷涂系统风机,各类加热炉、均热炉的通风机,工业锅炉的鼓风机、引风机,天然气净化厂回收单元风机,化肥厂的罗茨风机,等等。其中某些大惯量离心风机采用限流起动时容易出现I2t或过载保护,改用电压斜坡起动方式一般能顺利起动。9)软起动器在各类破碎机上的应用水泥厂、矿山有各种类型的破碎机均可使用软起动器,如北京兴发水泥在90KW石膏破碎机、160KW原料预破碎机上应用了软起动器。潍坊水泥厂在55KWφ800×φ600mm锤式破碎机上应用软起动器还收到高达42%的节电效果。鄂钢焦化厂2台反击式破碎机主电机均为JSI30-6-240KW深槽笼型电机,变压器容量1000KVA,原采用直接起动方式,因负荷不断增加,破碎机直接起动时电网电压经常达到10%以上,严重影响其它设备运行,后采用1台我晟欣电气SFR-软起动器解决了该问题。10)软起动器在纸浆生产线中的应用软起动器在纸浆生产线磨浆机、碎草机等设备中应用较多,如新乡鸿泰纸业公司新上100吨纸浆生产线中75以上电机全部采用了我晟欣电气SFR03系列产品,共有16台软起动器,均采用一台软起动器拖动一台电机负载的方案(一拖一方案)。11)软起动器在球磨机设备中的应用广东佛山多家陶瓷厂采用一台软起动器分时起动多台球磨机的方案,实际应用效果较好。河南中加钢厂在160KW的煤粉磨机上使用软起动器电压斜坡起动方式,软起动初始电压设定为100V,顺利实现带载软起动。12)软起动器在生产线输送机上中的应用输送易碎物品例如玻璃器具、食品包装自动生产线等的输送机,由于颠簸或倒置将造成产品的损坏。13)软起动器在空压机中的应用空压机也是矿山、石油、化工、医药、建材、橡塑、铁路、汽车配件、焦化、啤酒等行业常用的通用设备,用软起动取代传统的频敏降压等起动方式,收到较好的效果。郑州铁路局北站是亚洲最大的编组站,有5台160KW空压机均改用软起动器,运行近8年效果很好。14)软起动器在制氧机的膨胀机中的应用济钢15000m3/h制氧机的膨胀机额定功率250,额定电流460A ,随着生产规模扩大,用电负荷增加,原有500KVA变压器不能满足直接起动的需要,变压器保护装置过流动作值换算到一次侧为70A,而变压器原有负荷13A,所以膨胀机起动时对变压器的冲击电流不能超过57 A,折算到低压侧膨胀机起动电流不能超过850A,采用软起动器较好解决了膨胀机的起动问题。15)软起动器在地勘钻探业中的应用地勘钻探中钻机所配的主电机和水泵电机多为笼形异步电机,有些主电机功率甚至大于100 KW,在钻机起动过程中转速过快、转矩突变,极易引起钻具脱落,出现钻具摆动、扫孔、孔壁掉块等现象,泥浆泵易出现水锤现象,管道接头极易被泥浆冲开,影响生产,据统计90%钻机生产故障是在钻机起动过程中发生的。在钻机停车时,由于钻具太重,惯性大,会发生钻具反转,造成脱钻事故。采用软起动器可大大减小上述事故发生。16)软起动器在油田高压注水泵中的应用油田常用的高压注水泵如3ZY-8/37型为卧式三缸柱塞泵,主要用于油田增压注水,输入介质为清水或油田污水,工作压力37MPa,电机为110KW鼠笼异步电机,过去常采用Y-△起动方式,起动转矩小,并有较大二次冲击电流,又是若负载较重已发生电机堵转,起动困难,同时瞬间损耗大,起动不平稳,造成极大冲击,易损坏设备。采用软起动后,起动转矩增大,起动电流平稳。17)软起动器在带式输送机中的应用带式输送机是运送粉块状物料的常用设备,广泛用于水泥、冶金、煤矿、选煤等行业,根据工艺要求有些带式输送机起动频繁,且经常重载起动,没有用软起动之前,起动时胶带颤动和共振,产生巨大破坏应力,电机声音大,胶带时常出现打滑及断带现象。使用软起动后,输送机起动时先低速逐渐张紧胶带,减小了胶带的机械冲击,延长了胶带的使用寿命,也消除了齿轮间隙造成的传动齿轮之间的撞击现象,减小了维修工作量。18)软起动器在制冷机、压缩机中的应用制冷机、压缩机是医药、食品、冷库、石化、啤酒等行业的常用设备,配套机组多,电机功率较大。如某石化公司低温乙烯储存装置中有380V235KW和210KW的压缩机各一台,供电负荷为一级负荷中特别重要负荷,除双电源供电外还需另设柴油发电机组,采用软起动方案大大降低了发电机容量,节省设备及机房投资近100万元。19)软起动器在天然气压缩机中的应用适应社会发展的需要,我晟欣电气还推广了天然气压缩机软起动控制系统,目前已得到广泛应用。系统主要由132KW天然气压缩机、SFR系列软起动器、一用一备冷却水泵、加热器等组成,采用PLC控制,自动实现温度、压力、等参数的监控。20)软起动器在液压泵站设备上的应用软起动器在液压泵站设备上应用也有文献报道,国内某液压泵站有4台110KW液压电机,要求三用一备,采用一台3RW22软起动器轮流起动电机,为提高方案的可靠性,后又增加一台被用软起动器。21)软起动器在混凝土泵中的应用随着城市化建设的快速发展,高层建筑日益增多,施工机械也日趋高校和大型化,如大方量的电动混凝土泵电机功率已达到或超过10KW以上,受电网电压波动的影响传统的降压起动方法极易造成电机堵转,在建筑施工现场往往启动困难。22)软起动器在离心机上的应用在制药、化工、粮食深加工、水处理、铸造、焦化等行业是用各种类型的离心机。如齐化集团3万吨聚氯乙烯扩产工程中安装了1台LW520X1247-N型90KW卧式螺杆沉降离心机,属重载设备,直接起动时起动电流达到2000A,需较大变压器容量,后采用晟欣电气SFR系列软启动器,起动时间约40秒。23)软起动器在烧结厂圆筒混合机上的应用随着钢铁产能的不断提高,目前烧结厂配套混料系统圆筒混料机功率一般都在100KW以上。如莱钢烧结厂一次圆筒混料机功率为110KW,二次圆筒混料机功率为155KW,原采用直接起动方式,由于混料机筒内经常有料,电机带料重载起动时电流很大,常引起过流跳闸故障,后采用晟欣电气SFR系04列智能型软起动器,不仅实现软起动和软停车,还极大提高了控制系统的性能。24)软起动器在高压射水除锈机、切割机上的应用高压水射流技术在材料切割和金属除锈领域被国内外相关企业采用,原理是用高压水泵将50~400MPa高压水通过喷嘴喷出形成一股超音速水射流,使水获得巨大动能,来切割材料或进行金属除锈。为减小设备高压水泵电机起动时对电网和管路的冲击,中铁宝桥公司在该设备上采用软起动,实现机组的软起动和软停车。25)软起动器在搅拌机上的应用医药、化纤、化工、建材、水处理等行业应用较多,且功率较大,为减小起动时的电流、机械冲击,可是用软起动器。如唐山三有化纤公司在粘胶短纤生产中使用软起动器驱动浸渍筒搅拌,酸站车间的S桶盐浆搅拌。化学制药厂有大量发酵罐搅拌其实用软起动不仅降低电气、机械冲击,还可有很大节电潜力。26)软起动器在水箱拉丝机中的应用目前国内金属制品行业水箱拉丝机的电机拖动系统一般不需调速即能满足工艺要求,生产工艺要求水箱拉丝机要带载起动,起动平稳,对机械无冲击,最好要有一个低速运行段便于人工穿线,因此采用软起动器较好满足上述工艺要求,湘钢钢丝绳公司在其水箱拉丝机中采用软起动器收到较好是用效果。27)软起动器在船舶机械设备拖动中的应用传统船舶电力驱动型式基本分为调速和不调速两大类,一般对于舱室机械采用不调速驱动,普遍以笼型电机直接或降压驱动。随着船舶大型化及特种机械多样化的出现,电机功率在逐步增大,因电网容量因素,对电机的起动方式要求更高,有文献报道软起动器已在国内船舶上的355KW压载泵,280KW高压冲水泵,160KW空压机,200KW首侧推等设备上使用,曾有一艘船的315KW高压冲水泵采用自耦变压器降压起动,为限制起动电流在1.6倍从而采用了5级切换。28)软起动器在铸造厂混砂机、吸丸风机等设备中的应用某铸造车间混砂机电机功率为22KW,原采用磁力起动器、Y-△降压起动,交流接触器等低压电器损坏频繁,改用软起动器后,大大减少了机械及电气故障。某混凝土大型设备装配厂在其喷丸打砂车间的4台75KW吸丸风机上采用一拖四分时软起动控制方案。2 软起动器控制电机主回路设计软起动器控制电机主回路如图1示,主要电器元件有快速熔断器(1FU),自动断路开关(1QL),软起动器(1SS),旁路接触器(1KM),热继电器(1KH)等。快速熔断器(1FU)主要是用来保护可控硅模块过载及短路的情况下能快速切断故障电流,其容量按5~8倍软起动器额定电流选择。一般国外品牌的软起动器要求或建议使用快速熔断器,而部分国产软起动器不建议使用快速熔断器,具体设计时尽量按产品说明书要求。使用快速熔断器会使电气回路接线复杂化,同时很多单位使用STR系列软启动器的经验表明不用快速熔断器影响不大。自动空气断路器(1QL)起常规的配电隔离、短路、过流、过载等保护作用,其容量一般按软起动器额定电流的1.5~2倍选择。软起动器(1SS)按电机额定功率进行选择,晟欣公司所生产的软启动器一般不用进行功率放大,但有些品牌在拖动大惯量负载或重载设备时要求放大一档选型,具体在选型时应向生产厂家咨询。旁路接触器(1KM)用以在软起动器起动结束后旁路可控硅通电回路使用。旁路接触器的通断一般由软起动器控制接口自动控制,旁路接触器通断时触点承受的电流冲击较小,所以旁路接触器电气寿命很长,其容量按电机额定电流选择,无需考虑放大容量。大多数国外品牌软起动器允许不用旁路接触器,但这会给控制系统散热带来问题,同时也造成了额外的能量消耗(约为3~5%),因为软起动主电路元器件晶闸管存在约0.7V的导通压降。热继电器(1KH)用于电机过载保护,目前大多数品牌软起动器均具有在线电机过载保护功能(即使旁路运行仍对电机进行保护),所以不用热继电器。但是也有些产品(或某系列)无过载保护功能,必经用热继电器。另外对1台软起动器循环拖动多台电机的情况每台电机回路也应增加热继电器进行保护,热继电器的选用按常规选型。在对谐波有特殊要求的场合,一般可在软起动器进线侧主回路中串接专用交流电抗器或滤波器(图1省略)。还有我晟欣电气公司生产了内置旁路接触器的软起动器,一般为小容量产品,陕西晟欣电气的SFR系列产品(功率范围为7.5 KW ~75KW) 。该类产品特点是非常方便安装接线,并可在一个柜体内安装多个电机软起动回路,大大节省安装空间,节省设备占地面积。3 软起动器应用中若干问题探讨3.1选择直接起动与软起动的原则直接起动即全压起动,起动方法简单,但交流异步电机的起动电流大,一般为电机额定电流的4~7倍,国产电机实际值常为7~10倍甚至更大,过大的起动电流导致线路产生较大的压降,影响电网上其它设备的正常运行,国标要求是直接起动的起动电流在电网中引起的电压降不超过电网额定电压的10%(频繁起动)或15%(不频繁起动)就允许直接起动。在工程项目中直接起动方法按下面经验公式核实:KI—起动电流信数;IQ—电动机的定子起动电流(A);Ie—电动机的定子额定电流(A);Pe—电动机的额定功率(KW);PN—电源的总容量(KVA)。传统的观点认为如果满足直接起动条件,就尽量采用直接起动,但是在实际工程中还应综合考虑负载场合等因素。如对中大容量电机的传动系统,直接起动时很大的突跳转矩冲击使轴承、齿轮磨损加重甚至损坏,减速箱故障率高,皮带磨损加重甚至经常拉断,同时过大的机械冲击大大降低机械设备的寿命,很大的冲击电流导致电机绕组绝缘老化,电器设备寿命下降,设备维护率高,从而严重影响生产。而传统的降压起动方式如星三角降压起动、自耦降压起动、定子串电抗(电阻)降压起动及磁控降压起动等虽然都能降低起动电流,但仍都存在很大的2次起动冲击电流(有时高达6Ie以上),不能根本解决直接起动存在的问题。所以一般地工业生产中55KW~90KW以上的电机在经济条件允许的情况下尽量采用软起动方式,长远地考虑采用软起动带来的综合经济效益是难以量化的。3.2一拖一控制方案与一拖多控制方案一般情况下应采用一台软起动器拖动一台电机的方案(一拖一控制方案),尤其对负载等级要求较高的场合如锅炉风机、消防水泵、连续性生产的设备等,这种方案的电气主回路及控制回路接线非常简单,同时大多品牌的软起动器具有过流、缺相、过载等多种保护功能,无须另配电机综合保护器,并可对电机实施在线保护,充分发挥软起动的软起、软停及综合保护功能。对有些使用场合,如负载等级要求一般,负载允许短时间停机,一般性民用负载,非连续性生产的一般负载等,为节省设备投资可采用一台软起动器循环拖动多台电机负载的方案。理论上一台软起动器可以循环拖动任意台电机,实际生产中采用一台软起动器拖动两台、三台电机负载的情况为多。一台软起动器拖动四台电机电气主回路图,可控制四台电机分时先后起动,在任一台电机起动完成后,软起动器处于待命状态,此时方可允许起动下一台电机,在这种方式下,软起动器的软停功能一般不能使用,同时每台电机回路必须另设电机过载保护元件。相比一拖一的控制方案,其电气主回路和控制回路的电器分离元件较多,接线复杂,不能充分利用软起动器的综合保护功能。同时随着软起动器采购成本费用的降低,一拖多的方案总的成本费用并不比一拖一的成本费用少多少。3.3软起动器节能的分析设备在欠负载情况下,电机铜损、铁损比例增加,功率因数下降,电机有效用电率降低,在轻载时如果降低输入电压、减小电机主磁通,电机的铁心损耗及磁化电流将减小,从而电机的效率、功率因数将得到提高,这就是软起动器节能运行功能的基本原理。具有节能功能的软起动器可对电机电流、功率因数进行监视,控制电动机的端电压变化,使其在欠载或空载的情况下调整电动机上的电压,使其产生相应的转矩,从而达到节能的目的。显然这种情况下软起动器不能使用旁路接触器,前面已分析过,软起动自身损耗产生热量,控制柜要考虑散热问题,同时软起动的高次谐波将连续干扰线路。软起动的节电效果要视负载运行情况:低负荷率(<40%), 低功率因数(<0.4)时, 有明显节能效果中等负荷(50%~60%),中功率因数(0.5~0.6)时,节能效果较好中等负荷(50%~60%),高功率因数(>0.8)时, 节能有挑战性效果高负荷率(>70%), 高功率因数(>0.8)时, 几乎没有节能效果实际应用中对软起动的节能效果争议较大,例如:云南锡业集团使用电动机经济运行分析仪对其下属的大屯选矿厂部分棒磨即使用软起动器的节能效果进行了比对监测,结果表明节能效果不到2%。当然,真正有节电潜力的应首先考虑采用变频器。3.4一用一备方案与一拖二方案的区别一用一备控制方案应该是一台电机负载运行、一台电机负载备用,常常在二次控制线路上两台电机负载可互为备用,当运行的电机负载故障停机时,则备用电机负载自动投入运行。采用软起动时应有两个独立的软起动控制回路,图3为典型的一用一备软起动控制主回路示意图。一般消防水泵应采用此方案。一拖二方案可以细分两类:一种是分时循环拖动方案;一种是选择拖动方案。分时循环拖动方案即采用一台软起动器分时先后拖动两台电机负载,在任意台电机负载起动完成后,软起动器处于待命状态,此时方可起动下一台电机,图4是该方案主回路示意图。该方案适用于负载等级要求一般,且两台电机负载可同时运行的情况。选择拖动方案即采用一台软起动器选择拖动两台电机负载中任意一台电机负载工作的方案,起动电机前通过二次控制回路选择开关或自控PLC等选择所要起动的电机负载。该方案主回路示意如图5,由于STRA、STRB均具有电机过载保护功能,主回路中无需加过载保护器件。该方案适用于负载等级要求不重要的场合,且只允许一台电机负载运行,一台电机负载备用。3.5 软起动器的谐波问题软起动器采用晶闸管相控调压方式,不可避免地产生高次谐波,谐波的大小与负载的阻抗、电机的转矩、负载的大小、触发角的大小都有关系。谐波不仅会引起转矩波动,而且会对电机的绝缘产生不利影响。由于一般软起动器采用旁路接触器运行方式,相对变频器其谐波影响较小。从实际应用尚无对电机非常危害的报道。相反由于软起动器具有软起动、缺相保护、过载保护等电机综合保护的功能,电机损坏的几率大大降低。哪条电路?使用内联电路目的是将接线费用降至最低。若软起动器和电机之间的连接距离较短,应优先选用后者。当使用内三角接线方式的电路时,接线复杂性加倍,但较小的装置可使用相同额定值。由于可在内嵌电路和内三角电路之间选择操作模式,始终可以选择最有利的解决方案。制动功能只能在内嵌电路中使用。组态3RW44 电子式电机软起动器是为简单的启动条件而设计的。一旦出现起动负载较大或者起停频率增加的情况,就必须选择较大额定值的产品。若起动时间较长,建议在电机中使用 PTC 传感器。平稳斜坡减速、泵的斜坡减速以及直流制动等斜坡减速模式也是这种情况,因为在这些模式下的斜坡减速时间内,与自由斜坡减速相比会有额外的电流负载。不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间使用电容性元件(如,不能使用无功补偿设备)。此外,无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态 PFC(功率因数校正),在启动时和软起动器斜降时都不能并行操作。这对于防止补偿设备和/或软起动器发生故障来说十分重要。主电路的所有元件(比如熔断器和控制器)应该按照在加载短路时直接起动的情况下相应的进行选型。熔断器和分断装置必须单独订购。3RW44 软起动器中已集成一个旁路触点系统和固态过载继电器,无需单独订购。在选择断路器(选择脱扣器)时,必须考虑用于起动电流的谐波分量负载。注:在接通感应电机时,所有类型的起动器上(直接起动器、星-三角起动器、软起动器)通常都会产生电压降。馈电变压器的尺寸必须能达到这样的效果:启动电机时,所发生的电压降不能超出允许公差的范围。 如果馈电变压器确定尺寸时边沿较小,则最好从一个独立电路(都不依赖于主电压)将控制电压馈入,以便防止可能发生将软起动器切断的情形。设备接口、PROFIBUS DP/PROFINET 通信模块、Soft Starter ES 参数设置与操作软件固态 3RW44 软起动器具有一个 PC 接口,用于与 Soft Starter ES 软件通信或连接外部显示器和操作员模块。 如果使用可选的 PROFIBUS/PROFINET 通信模块,则 3RW44 软起动器可以集成在 PROFIBUS/PROFINET 网络中,并使用 GSD 文件或 Soft Starter ES 高级版软件进行通信。SIMATIC PCS 7 的 SIRIUS 3RW44 软起动器功能块库SIRIUS 3RW44 软起动器 PCS 7 功能块库可用于简单、方便地将 SIRIUS 3RW44 软起动器集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中。SIRIUS 3RW44 软起动器 PCS 7 功能块库包含与 SIM------------------------------------------------------------------------------------------------------3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW3RW3RW&& &3RW && &3RW3RW && &3RW && &3RW3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW&& &3RW && &3RW3RW3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW3RW&& &3RW && &3RW3RW3RW && &3RW3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW3RW && &3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW&& &3RW3RW3RW3RW3RW&& &3RW&& &3RW && &3RW && &3RW3RW3RW && &3RW && &3RW && &3RW3RW && &3RW3RW && &3RW3RW && &3RW&& & && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW && &3RW3RW3RW3RW && &3RW3RW3RW3RW && &3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW&& &3RW3RW && &3RW && &3RW&& &3RW&& 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&3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW3RW奥越信PLC兼容模块控制电梯运行的过程中,根据电梯系统的特点将控制系统分为5个部分,分别为电梯牵引控制,轿厢内部控制、轿厢外部控制、井道控制和安全控制。电梯系统控制较为复杂,通过本章历程的步骤指导可以让初学者快速掌握电梯系统控制的基本内容及相互的逻辑关系,而电梯系统中有些复杂控制过程的实现对于初学者较为难理解。电梯系统控制是较为复杂的,根据电梯系统的工作特点,采用PLC控制,其系统结构框图如图所示。整个控制系统分为5个部分:主控系统PLC及其兼容模块如OYES型号,轿厢内部分有楼层选择按钮、显示、传感器等,轿厢内部分有呼叫按钮、楼层显示、井道部分有安全装置、限位开关、行程开关等,牵引机部分有电动机和变频器。关键部件的具体说明如下:轿内控制按键盒:轿内控制按键盒里面有各层呼叫按键、开门按键、关门按键、紧急呼叫按键、报警器等。他们链接着PLC主机及PLC兼容模块,轿内控制键是乘客使用电梯的中间工具。楼层呼叫按键:楼层呼叫按键是设置在井道外面,用来呼叫电梯的按键,其中包括上行呼叫按键盒下行呼叫按键。它连接着PLC的输入端口,负责楼层信号的输入。楼层呼叫信号按键是乘客在某一楼层呼叫电梯的按键。行程开关:行程开关、限位开关是设置在井道中,用来确认电梯轿厢所在的装置。它连接着PLC的输入端口,负责电梯轿厢位置信号的输入。行程开关、限位开关是用来确认电梯轿厢的运动位置和电梯运动状态的重要依据牵引机:牵引机是设置在井道顶部,用来牵引轿厢的装置。他在连接着PLC的输入端口和输出端口,负责电梯轿厢运动信号的输入和输出。牵引机是整个电梯的动力部分,为电梯轿厢的运动提供必要的动力。5)门装置:门装置设置在轿厢门内部,用来牵引厢门的开与关。它连接着PLC的输入端口和输出端口,负责门控制信号的输入输出。牵引机是整个电梯的动力部分,为电梯轿厢提供动力。6)楼层指示灯:楼层指示灯是电梯设置在每一层轿厢上面,用来指示当前电梯轿厢所在楼层的指示装置。它连接着PLC的输出端口,负责电梯轿厢所在楼层的信号的输出,并指示。楼层指示灯能够让乘客知道电梯轿厢当前的位置和运行方向。硬件配置电梯控制系统中的硬件实现见PLC的I/O分配表,下表所示为电梯轿厢的I/O口分配,主要包括轿厢内楼层选择与指示:
产品名称价格地区公司名称更新时间
¥88上海市
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