Организация пуска при помощи устройств плавного пуска

Россия, Набережные Челны, Хлебный проезд 8

Пн-Пт: 8:30 - 16:30
RU EN
Организация пуска при помощи устройств плавного пуска

Организация пуска при помощи устройств плавного пуска

15.08.2018
Организация пуска при помощи устройств плавного пуска
Организация пуска при помощи устройств плавного пуска

Устройство плавного пуска (УПП) обеспечивает оптимальный способ снижения тока и момента во время пуска двигателя.

УПП запускает двигатель путем подачи на него медленно нарастающего напряжения, обеспечивая мягкий пуск и плавный разгон при помощи минимального тока, необходимого для запуска двигателя. Второе поколение цифровой микропроцессорной техники предоставляет уникальные возможности по управлению насосом, надежной защите двигателя и получению информации с аналогового выхода.

Устройство плавного пуска RU-DRIVE SMV подключается по схеме «в разрыв» между источником питания и двигателем. При запуске двигателя в режиме плавного пуска цифровой контроллер генерирует периодические пусковые сигналы в зависимости от состояния двигателя. Пусковой сигнал по оптическому волокну передается на управляющий электрод тиристора, в результате чего на выходе тиристорных модулей формируется определенная величина частоты и напряжения. Посредством регулирования отношения U/f на выходе двигателя достигается оптимальный пусковой момент и ток, за счет чего обеспечивается его плавный запуск.

Пуск с двухступенчатой частотой

Управление выходным напряжением и частотой осуществляется за счет регулирования угла отпирания тиристорного модуля.

ris-2.png

Запуск производится в два этапа:

1 ЭТАП. (0 - 12,5 Гц.)

Cигнал на отпирание тиристоров подается со скважностью 1/4 по отношению к частоте сети.​ За счет этого не только обеспечивается регулирование напряжения, но также производится и изменение подаваемой на двигатель частоты (12,4 Гц). Данная функция позволяет реализовать плавный пуск с высокими параметрами момента. Регулирование угла отпирания тиристорных модулей обеспечивает плавное нарастание напряжения.

2 ЭТАП. (12,5 - 50 Гц.)

На втором этапе, при достижении двигателем 1/4 от номинальной частоты, система управления начинает формировать сигнал отпирания тиристоров без пропуска периодов волн, то есть на каждой полуволне. Реализуется разгон двигателя с 12,5 до 50 Гц.

Пуск с трехступенчатой частотой

Запуск с трехступенчатым регулированием частоты аналогичен запуску с двухступенчатой частотой, но осуществляется в три этапа.


ris3.png

Запуск производится в три этапа:

1 ЭТАП. (0 - 12,5 Гц.)

2 ЭТАП. (12,5 - 25 Гц.)

3 ЭТАП. (25 - 50 Гц.)

При этом в регулировании задействовано пять групп тиристорных модулей.

Пуск с линейно изменяющимся напряжением

ris4.png

  • Настраиваемый диапазон начального пускового напряжения: 10 - 50% (расширяем до 80%).
  • Настраиваемое время нарастания напряжения: 1 - 30 с (расширяемо до 90 с).
  • Предлагаемое минимально допустимое время разгона: 5 с.
  • Использование функции двух(трех)ступенчатого пуска обеспечивает плавный разгон с минимально возможным воздействием на сеть и механизм. 

Ограничение тока

ris5.png


  • Настраиваемый диапазон: 100 - 400% от номинального тока (расширяем до 500%).
  • При низкой уставке ограничения по току время разгона определяется инерционными параметрами механизма. 
  • При достижении двигателем номинальных оборотов до завершения цикла полного отпирания тиристоров активируется функция завершения разгона, форсируется процесс вывода тиристоров в режим напряжения сети. 
  • Функция ограничения по току не активна во время работы двигателя и в режиме мягкого останова.

Торможение / мягкий останов

ris6.png

  • Используется для механизмов с большими моментами при низкой инерционности. 
  • Определяет время линейного снижения напряжения на двигателе. 
  • Настраиваемый диапазон времени: 1 - 30 с (расширяемо до 90 с). 

Статьи

Испытательные стенды – назначение, виды и устройство испытательных стендов, требования к эксплуатации
15.01.2023
Проведение испытаний позволяет подтвердить безопасность новой продукции и понять соответствуют ли она заявленным характеристикам. Проверке могут подвергаться составные элементы узлов, механизмов и агрегатов или система в собранном виде. В данном процессе используется испытательный стенд, который моделирует работу тестируемого объекта, регистрирует параметры работы и передает их в систему учета для постобработки.
Повышение качества и надежности электроснабжения
22.04.2021
Надежность электроснабжения - фактор, который помогает оптимизировать рабочие этапы, учитывая потребности современных технологических процессов и задаваемые критерии динамики производства. Из-за постоянного изменения требований к выпускаемой продукции, параметров оборудования важно знать, какие средства влияют на повышение надежности электроснабжения и как это поможет улучшить рабочие процессы организации.

Возврат к списку

Обратная связь

Мы всегда открыты для сотрудничества и рады новым интересным проектам.

Горячая линия 8 800 555-70-30
captcha