切除液体电阻的短接真空接触器故障引起的启动异常 (1)两个真空接触器其中一个不吸合。2006年11月,中控水泥磨操作员在启动#2水泥磨主电机时,发现电流偏大且有大幅度波动,另电机振动偏大,水阻柜启动,运行声音不正常。立即停机,用摇表测电动机,电动机正常,检查开关一切正常;检查液体电阻时发现,磨主电机水阻柜的两个短接真空接触器有一个不能闭合。接触器的接线如图1。由图1可知,水阻柜价格,如果其中一只真空接触器不能吸合,将有一相电阻不能被甩开,因此造成三相电流不平衡和电流大幅度波动。 (2)真空接触器其中一相触点被粘住,不能断开。在电动机启动时,电流指示一直处于大量程,长时间不能回归正常工作时的电流,且电动机启动时振动大,并发出异常的“尖叫”。此时,检查液体电阻可发现,液体电阻箱有一相电阻液温度很高,情况严重时也可能沸腾。其余两相温升在正常范围内。如果将此时的电机及电机转子串接的液体电阻看成是6kv工作电压下的一个负载,那么正是由于负载的不对称造成了负载工作的不正常。由于电机个相工作状况相互关联,彼此都互相影响,因此定转子及串接电阻的不对称性使得电机每相之间失去了独立性和对称性。利用等效电路图计算可知,水阻柜,流过粘接相电阻液的电流为其他两相电流的两倍,这也正是粘接相液体温度升高的原因。同时,电机其他两相绕组的温度也将明显**粘接相绕组的温度;也正是由于Y型接法的低昂转子A、B、C三相电流的不平衡,才导致了电机启动的异常声音及出现过流、振动现象,并可能出现电流差动保护动作跳闸。由此我们应该在每次停机后,都要仔细检查短接真空接触器的触头及控制回路,保证接触器每次都能正确动作。
软启动的限流特性可有效限制浪涌电流,避免不必要的冲击力矩以及对配电网络的电流冲击,有效地减少线路刀闸和接触器的误触发动作;对频繁启停的电动机,可有效控制电动机的温升,大大延长电动机的寿命。目前应用较为广泛、工程中常见软启动器有水阻柜软启动(液体电阻软启动)、固态软启动、磁控软启动、高压变频软启动。 水阻柜软启动工作原理 对于绕线电机:
在绕线电机的转子回路中串入特殊配制的电解液作为电阻,通过调整电解液的浓度及改变两较板间的距离,使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得大起动转矩及小起动电流的情况下均匀升速、平稳起动,起动结束后短接转子回路,完成电动机的起动。
高压液体电阻起动柜的工作原理是在被控电动机的定子回路中串入三相液体电阻,液阻随电动机的起动而自动投入,阻值在预定的时间内无级减小,从而使电动机的端电压逐步升高,实现无冲击平滑软起动。性能特点该装置具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的起动特性,湖北水阻柜,起动性能优于起动电抗器;对电网的冲击小,保证电网可靠运行;起动电流约为额定电流的1.5~3.5倍;可连续起动3-5次;起动平稳,机械应力冲击小,有效保护电动机及传动机械。