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STANFORD SR780

供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2016/3/25 10:12:55

0 人气:1

  • 型号:STANFORD SR780

  • 数量:10

  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司

  • 有效期:2019/2/1 0:00:00

描述:

ALLEN-BRADLEY  1336F-C200-AN-EN  
Allen Bradley AB 1336F-B050-AA-EN  
Allen bradley 1336F-BRF200-AN-EN  
ALLEN BRADLEY 1336F-BX040-AA-EN-HAS2-L6  
Allen Bradley 1336F-B040-AA-EN-HAS2-L6

ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AA-EN-HCS1-L6  

STANFORD SR780

软起动器和变频器是随着半导体技术和电力电子技术的发展而出现的现代智能电气装置,广泛地应用在交流电力拖动设备中。它们的出现,使鼠笼式异步电动机的起动性能得到了极大的改善,也使电动机的调速不必再依赖昂贵的直流电机和交流串激调节方式。其优良性能和高度可靠性,受到了人们的普遍青睐。

  但同时它们不菲的价格,也给它们的推广应用带来了一些障碍。一般情况下非到万不得已,人们不会舍弃简易而廉价的Y―起动或自耦降压起动等方法而采用软起动器和变频器。

  在某些极端的情况下,有些工程技术人员一味的追求技术先进,不考虑经济效益,使得软起动器和变频器的应用失去效用和意义。比如,不必频繁起动的设备,各自配备一台软起动器,起动后长期工作在额定转速之下;又如,并列工作的数台机器,各自用一台变频器同时调节,其调节精度难以达到控制要求。研宄它们的运作不难发现,软起动器和变频器的实际工作时间,只占设备工作时间的极少一部分,而99%以上的时间都在闲置。这意味着其能力只发挥了微不足道的一小部分作用,而这种能力上的浪费,直接后果就是投资上的浪费。

  笔者意识到其中的巨大潜力,又受到网络通讯有关技术的启发,遂提出时分多机复用的技术概念,并根据自己多年的工作经验,设计了应用范例和电路。

  1时分多机复用的概念及其产生时分多机复用就是一台主机分时段为多台设备轮流服务。常见的空调机是一台室外机(压缩制冷机和冷凝器)带两台室内机(风机和蒸发器)的一拖二,以及工业上一台变频器同时拖带多台电动机。与上面所不同是时分多机复用是将主机剩余(时间上的剩余而非空间上的剩余)的能力,在不同的时间分配给不同的设备使用。

  时分多机复用的灵感来自通讯上的多路复用技术一即一个信道同时传输多路信号。采用多路复用技术在进行远距离传输时,可以大大节省线路的安装和维护费用。

  最常用的多路复用技术有两种:频分多路复)和时分多路复用(TDM)频分多路复用适用于模拟信号的传输,电话和闭路电视都用该技术传输。如果一双绞线的带宽可以达到100kHz,而电话信号需占带宽约3 100Hz,贝其可同时传输100+3.1 >32路电话。而一同轴电缆的可用带宽达到470MHz―个电视频道所占的带宽为6MHz,从50MHz起开始传输的话,则同轴电缆可同时传输70个频道的电视节目。

  时分多路复用适用于数字信号的传输。由于信道的位传输率超过每一路信号的数据传输率,因此可将信道按时间分成若干片段轮换地给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号单独占用,在规定的时间内,多个数字信号都可按要求传输到达,从而也实现了一条物理信道上传输多个数字信号。假设每个输入的数据比特率是9. 6kbit/s,线路的最大比特率为76.输8路信号。

  同样,若简单地以软起动类比,一般设备的起动时间为5~10秒,则一台专供起动用的软起动器,不计切换时间,在8小时内可以为2 880台电动机起动服务。

  2时分多机复用技术应用时的注意事项时分多机复用是由多种设备组成的一个系统,必须由各子系统或各组成部分协调工作,系统才能正常运行。根据笔者的经验,时分多机复用技术在具体应用时,应该注意以下几个事项:2.1软起动器或变频器的容量选择与同一时间空间上的一拖多应用原理不同,软起动器或变频器的容量选择不是取所有拖动电机容量之和。如果不讨论其他因素,其容量略大于最大一台电动机即可。但不得不考虑以下几点:电网电压的波动一电网电压与电动机的工作电流成反比;软起动器或变频器分时投用时的频繁起动一虽有限制起动电流的功能,但仍要比正常工作电流大许多;半导体电力电子元件的电压/电流上升率的限制一因反复工作,软起动器或变频器的温升会使du/dt和di/dt的容限下降过大的du/dt和di/dt易造成可控娃和大功率晶体管损坏。 所以实际应用时应选单体最大负载的1.5 ~2倍容量的软起动器或变频器。

 2.2软起动器或变频器防止输出端加载反向电压实际经验告诉我们,在软起动器或变频器的电源侧未加电压的情况下,负载侧绝不允许加电压,即所谓的加反向电压,因为这极易造成可控硅、晶体管和IGBT的损坏,笔者已有这方面的教训。在电路控制中,如果不是先切断电动机侧的接触器,也不是通过控制电路正常停机,而是直接切断软起动器或变频器电源侧的开关或接触器,则运转中的电动机的反电势就会加到它的负载侧,造成软起动器或变频器的损坏。所以在设计电路时(不论是继电器还是PLC控制电路),务必要加以防止。

  2.3时分多机复用保护电路的设计多机复用的保护,需要兼顾软起动器与变频器和电动机两个方面。尽管软起动器或变频器每次只拖动一台电机,似乎通过的是同样的电流,但其实两者的结构性能不同,保护的原理和要求也不同。

  电动机保护开关既有瞬动防短路的电磁保护功能,又有防过流的电热保护功能,保护的动作时间是毫秒级的,这对抗过载能力较强的电动机来说是足够了。而电力电子元件就要娇气得多,瞬间的电击穿尚可自愈,稍长时间的热击穿就彻底报废了,所以要求的保护动作要快得多。这就是为什么我们看到,凡是应用软起动器与变频器的电路,除了过载保护开关之外,还另外单独设有比软起动器与变频器额定电流大3 ~4倍的专用速断保险器的缘故。

 比如:3kW的电动机,其保护开关可选6A左右,而软起动器与变频器的速断保险,至少要选20A以上。

 2.4时分控制防止误动作时分多机复用的分时段控制十分关键,否则就会产生预想不到的严重后果。一定要把问题考虑周到,对可能发生的不利情况多做假设,反复求证。务必要做到:禁止在软起动器与变频器负荷侧的接触器断开之前切断软起动器与变频器电源侧的开关;软起动器与变频器的起动和停止,一般情况下都应该用控制软起动器与变频器的专用起停信号来操作;禁止两台电动机同时起动或同时调频运转;工作顺序应该确保:开机时,先闭合负载接触器,再起动软起动器或变频器;停机时,先旁路和停止软起动器或变频器,再断开负载接触器。

  3时分多机复用技术应用A―多台电动机的顺序软起动软停止用一台软起动器起停多台电动机。起动时:软起动器只是在每台机的起动过程中投用,起动结束立即退出,由旁路接触器接替运行,软起动器转为下一台电动机软起动。停机时:软起动器先重新投入代替旁路接触器,完成软停止后再退出,并顺序为下一台电动机软停机。顺序起动和停机不要求次序可选,起动停止的顺序是事先己确定不变的。

  这种应用,对于集中安装需要同时运行的多台重型设备(比如大型自来水厂的供水栗群),优点十分突出。

  是电动机软起、软停的主回路原理图。

  该主回路原理图,根据应用的需要配以适当的过程调节器和程序控制器,即可适用于多种时分多机复用的方案中。

  电动机软起、软停的电气控制原理图如。

  4时分多机复用技术应用B―污水处理表曝机的溶氧控制曝气是污水处理活性污泥法的关键工艺。进入系统的污水量、污水中有机物的含量、微生物的活性等,都会对污水的含氧量产生影响,同时微生物降解有机废水的生化活动也受水中溶解氧的控制。因此,监控和调节污水溶解氧是整个污水处理的重中之重。

  第一轮第二轮第三轮第四轮在表面曝气法的溶氧控制过程中,装置在曝气池不同部位的表曝机要根据溶氧的需要频繁开停。多台大功率表曝机的轮番起动,为软起动器的应用又提供了一个范例。

  污水曝气机溶氧控制应用设计,要注意:曝气机的开停,由溶氧仪测量污水中溶解氧的结果来决定。当水中的溶解氧高于设定的控制点时,延时停开一台曝气机;低于设定的控制点时,延时加开一台曝气机。

  根据工艺要求和操作人员的设定,每台表曝机都可以选择唯一的工作顺序,但不允许两台以上选择同一轮次,亦即不能两台表曝机同时起动。因此有N台曝气机就有N个轮次可供选择;轮次控制是从1N加,反向减少,并按行的曝气机最先退出运行。

  下图是用PLC作为控制器的控制程序梯形图如(PLC电气原理接线图略)5时分多机复用技术应用C一压缩气站空压机的恒压功率调节一个大中型压缩气站往往有几台到十几台大功率的空气压缩机。早期的国产活塞式压缩机大多没有功率调节功能,不能根据供气的需要调节输出气量。所以常见的是在储气罐或空气管路上装有安全阀,一旦气压过高,安全阀动作,大量的气体排出。这种设计虽保证了安全,却造成了严重的浪费。近年来生产的压缩机加了气缸进气阀门的控制,因而具有无功、半功、全功的调节功能,初步实现了可根据输出气压变化的间接、断续、有级的控制。

  <1.选择错误输出禁止:1PLC为三菱公司产品,M8034为内部禁止输出继电器许振茂,等译。变频调速器使用手册吕晓阳主编。计算机网络应用|M.广州:广东科技出工业出版社,1995.京:机械工业出版社,1998械工业出版社,2002.主要从事电气和自动化工作,参加过许多研制开发、技术引进、设备更新、技术改造的大中型项目,曾获市局级科技进步奖。胡春娥(1964―)女,电气工程师,主要从事高压变电、低压发配电和动力电气设备的维修工作。


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