Razlika između mekog pokretača srednjeg napona i mekog pokretača niskog napona

Glavni krug mekog pokretača koristi tiristor.Postupnim mijenjanjem kuta otvaranja tiristora, napon se podiže kako bi se završio proces pokretanja.Ovo je osnovni princip mekog pokretača.Na tržištu niskonaponskih mekih pokretača postoji mnogo proizvoda, alimeki pokretač srednjeg naponaproizvoda je još uvijek relativno malo.

Osnovni princip mekog pokretača srednjeg napona isti je kao i kod niskonaponskog mekog pokretača, ali postoje sljedeće razlike između njih: (1) Srednjenaponski meki pokretač radi u okruženju visokog napona, izolacijska svojstva raznih električne komponente su bolje, a sposobnost elektroničkog čipa protiv smetnji jača.Kadameki pokretač srednjeg naponaoblikovan u električni ormarić, raspored električnih komponenti i veza sa srednjenaponskim soft starterom i ostalom električnom opremom također su vrlo važni.(2) Srednjenaponski soft starter ima kontrolnu jezgru visokih performansi, koja može pravovremeno i brzo obraditi signal.Stoga kontrolna jezgra općenito koristi DSP čip visokih performansi, umjesto niskonaponskog mekog pokretača MCU jezgre.Glavni krug niskonaponskog mekog pokretača sastoji se od tri inverzno paralelna tiristora.Međutim, u visokotlačnom mekom pokretaču, više visokonaponskih tiristora u nizu koristi se za podjelu napona zbog nedovoljnog naponskog otpora jednog visokonaponskog tiristora.Ali parametri izvedbe svakog tiristora nisu potpuno dosljedni.Nedosljednost parametara tiristora dovest će do nedosljednosti vremena otvaranja tiristora, što će dovesti do oštećenja tiristora.Stoga, pri izboru tiristora, parametri tiristora svake faze trebaju biti što je moguće dosljedniji, a parametri komponente RC filtarskog kruga svake faze trebaju biti što dosljedniji.(3) Radno okruženje srednjenaponskog mekog pokretača podložno je raznim elektromagnetskim smetnjama, tako da je prijenos okidačkog signala siguran i pouzdan.

U srednjenaponskom mekom pokretaču, signal okidača obično se prenosi optičkim vlaknom, čime se mogu učinkovito izbjeći razne elektromagnetske smetnje.Postoje dva načina prijenosa signala kroz optička vlakna: jedan je multi-fiber, a drugi je single-fiber.U načinu rada s više vlakana, svaka okidačka ploča ima jedno optičko vlakno.U načinu rada s jednim vlaknom postoji samo jedno vlakno u svakoj fazi, a signal se prenosi na jednu glavnu okidačku ploču, a zatim ga glavna okidačka ploča prenosi na druge okidačke ploče u istoj fazi.Budući da gubitak fotoelektričnog prijenosa svakog optičkog vlakna nije dosljedan, pojedinačno optičko vlakno je pouzdanije od višeoptičkog vlakna iz perspektive dosljednosti okidača.(4) Srednjenaponski meki pokretač ima veće zahtjeve za detekciju signala od niskonaponskog mekog pokretača.Mnogo je elektromagnetskih smetnji u okruženju u kojem se nalazi srednjonaponski meki pokretač, a vakuumski kontaktor i vakuumski prekidač koji se koriste umeki pokretač srednjeg naponaproizvest će puno elektromagnetskih smetnji u procesu lomljenja i zatvaranja.Stoga detektirani signal ne bi trebao biti filtriran samo hardverom, već i softverom za uklanjanje signala smetnji.(5) Nakon što soft inicijator dovrši proces pokretanja, mora se prebaciti u stanje rada premosnice.Kako se glatko prebaciti u stanje rada premosnice također predstavlja poteškoću za meki inicijator.Vrlo je važno kako odabrati točku obilaznice.Rana točka premosnice, strujni udar je vrlo jak, čak i pod uvjetima niskog napona, uzrokovat će okidanje prekidača trofaznog napajanja ili čak oštetiti prekidač.Šteta je veća u uvjetima visokog tlaka.Točka premosnice kasni, a motor jako podrhtava, što utječe na normalan rad opterećenja.Stoga je sklop za otkrivanje hardverskog signala premosnice vrlo dobar, a programska obrada trebala bi biti tačna.

wps_doc_0


Vrijeme objave: 5. lipnja 2023