Такође би требало да знате поређење пет метода покретања мотора!
Најпознатија електрична опрема за електричаре је вероватно електромотор. Постоји много начина за покретање електромотора, укључујући директно покретање, самоспојно покретање и стартовање са смањењем притиска, као и старт редукције напона И-Δ, софт стартер старт, старт фреквентног претварача и друге методе.
Дакле, које су разлике између њих?
1. Директан старт под пуним притиском
Када и капацитет електричне мреже и оптерећење дозвољавају директни старт пуним напоном, може се узети у обзир директни старт пуним напоном.
Предности су практичан рад и контрола, једноставно одржавање и релативно економична. Углавном се користи за покретање мотора мале снаге, из перспективе уштеде енергије, мотори већи од 11кВ не би требало да користе ову методу.
2. Почетак смањења притиска аутоспојнице
Употреба више славина аутотрансформатора за смањење напона не само да задовољава потребе различитог покретања оптерећења, већ се добија и већи стартни момент. То је уобичајена метода покретања смањења напона за покретање мотора већег капацитета.
Његова највећа предност је што је почетни обртни момент релативно висок. Када је славина за намотавање на 80%, почетни обртни момент може достићи 64% директног стартног момента. А почетни обртни момент се може подесити тапкањем. И данас се широко користи.
3. И- Δ покретање
За асинхрони мотор са кавезним кавезом са нормално оперативним намотајем статора повезаним у троугаоној конфигурацији, ако је намотај статора повезан у облику звезде током покретања, а затим у облику троугла након покретања, може смањити стартну струју и ублажити њен утицај на електричну мрежу.
Овај метод покретања назива се почетак декомпресије звезданог троугла, или једноставно почетак троугла звезда (И- Δ Старт).
Када се користи метода покретања звезда-трокут, почетна струја је само једна трећина оригиналне методе директног покретања користећи методу трокутастог повезивања. Ако се почетна струја током директног покретања израчунава као 6-7Да, тада је током покретања звезда-трокут почетна струја само 2-2.3 пута.
То значи да када се користи метода покретања звезда-трокут, почетни обртни момент се такође смањује на једну трећину оригиналне методе директног покретања помоћу методе троугла.
Погодно за ситуације без оптерећења или покретања са малим оптерећењем. И у поређењу са било којим другим вакуумским стартером, има најједноставнију структуру и најјефтинију цену. Поред тога, метода покретања звезда-трокут има предност, а то је да када је оптерећење лагано, мотор може да ради под методом звезданог повезивања.
У овом тренутку, називни обртни момент се може ускладити са оптерећењем, што може побољшати ефикасност мотора и уштедети потрошњу електричне енергије.
4. Меки стартер
Ово користи принцип регулације напона фазног померања тиристора за постизање покретања регулације напона мотора, који се углавном користи за контролу покретања мотора, са добрим стартним ефектом, али високим трошковима.
Због употребе силиконских компоненти које се могу контролисати, долази до значајних хармоничних сметњи током рада контролисаног силицијума, што има одређени утицај на електроенергетску мрежу.
Поред тога, флуктуације у електричној мрежи такође могу утицати на проводљивост тиристорских компоненти, посебно када постоји више тиристорских уређаја у истој електричној мрежи.
Због тога је стопа квара тиристорских компоненти релативно висока, јер укључује технологију енергетске електронике и стога захтева високе техничаре за одржавање.
5. Погон са променљивом фреквенцијом
Фреквентни претварач је технолошки најнапреднији, потпуно функционалан и ефикасан уређај за управљање мотором у области савременог управљања мотором. Подешава брзину и обртни момент мотора променом фреквенције електричне мреже.
Због укључивања технологије енергетске електронике и технологије микрорачунара, трошкови су високи, а захтеви за техничарима за одржавање су такође високи. Због тога се углавном користи у областима које захтевају регулацију брзине и захтеве за контролу велике брзине.
Поређење предности и мана стартовања са смањењем притиска, меког старта и стартовања са променљивом фреквенцијом
Покретање са смањеним притиском, обично познато као стартовање звезда-троугао, има недостатак што има мали почетни обртни момент и погодан је само за покретање без оптерећења или са малим оптерећењем. Предност је што је цена ниска.
Меки старт, који може подесити време почетка и почетни момент покретања да би се постигао меки старт и меки заустављање опреме, и може ограничити стартну струју, уз умерену цену.
Покретање са променљивом фреквенцијом може несметано да се покрене према подешеном времену и омогући опреми да ради на подешеној фреквенцији, што је релативно скупо.
Поређење принципа перформанси за старт са смањењем притиска, меки старт и старт са променљивом фреквенцијом
1. Меки стартер је комбинација тиристорске технологије регулације наизменичног напона и технологије контроле фактора снаге. Постиже меко покретање и меко заустављање мотора кроз регулацију напона тиристора, а нема функцију регулације брзине.
2. Претварач фреквенције је уређај за контролу мотора (регулацију брзине) који користи ефекат укључивања/искључивања енергетских полупроводничких уређаја за претварање напајања фреквенције напајања у другу фреквенцију. Контролисање рада мотора путем конверзије фреквенције (напон такође варира са фреквенцијом, као што је в/ф константа) је заиста ефикасан метод регулације брзине са високом ефикасношћу. Претварач фреквенције може постићи прави меки старт, меко заустављање и ефикасну регулацију брзине.
3. Уобичајени начини покретања са сниженим притиском су самоспојни старт са смањеним притиском и И- Δ Постоје два типа покретања, а највећа предност самоспојног и редукционог покретања притиска је што има већи почетни момент. Када је славина за намотавање на 80%, почетни обртни момент може да достигне 64% момента директног покретања. А почетни обртни момент се може подесити тапкањем. И данас се широко користи.
И- Δ Погодно за ситуације без покретања или са малим оптерећењем. И у поређењу са било којим другим вакуумским стартером, има најједноставнију структуру и најјефтинију цену.
Поред тога, метода покретања звезда-трокут има предност, а то је да када је оптерећење лагано, мотор може да ради под методом звезданог повезивања.
У овом тренутку, називни обртни момент се може ускладити са оптерећењем, што може побољшати ефикасност мотора и уштедети потрошњу електричне енергије.
Свеобухватна анализа стартовања са смањењем притиска, меког старта и стартовања са променљивом фреквенцијом
1. Питање цене
Природа је најскупљи фреквентни фреквентни претварач, И- Δ, Покретање са смањењем притиска самоспојнице је релативно јефтино. За пројекте са мањим улагањима економија ће постати први избор.
2. Питања која се могу контролисати
И- Δ, Покретање декомпресије самоспојнице је једноставно, али је само покретање. Али у ситуацијама са високим нивоом аутоматизације, процењује се да ће се они мање користити, а још мање меки старт. Међутим, регулација мотора преко фреквентног претварача, укључујући брзину, напон, итд., је далеко изнад онога што се може упоредити са вакуумским стартовањем и меким стартовањем.
Дакле, фреквентни претварачи су пожељан избор у великим или високо аутоматизованим производним линијама.
3. Мрежна комуникација
Сам фреквентни претварач може постићи праћење мреже преко сопственог интегрисаног или проширеног комуникационог порта. Меки старт још увек може да изврши неки надзор, али постизање надзора мотора у реалном времену је такође неупоредиво са стартовањем под вакуумом и меким стартом.
4. Аспект одржавања
Због И- Δ, самопокретање декомпресије је релативно једноставно, а такође га је и најлакше одржавати природним путем. Заправо се противим коришћењу меког старта. Ако не изаберете фреквентни претварач, сигурно ћете изабрати И директно- Δ Или почети са смањењем притиска самоспојнице.
Фреквентни претварач може постићи меко покретање и меко заустављање мотора, тако да у ситуацијама са релативно високим оптерећењем, И- Δ, самоспојно и смањење притиска старт или меки старт нису тако добри као фреквентни претварачи.
Поређење допунских знања
1. Меки стартер и фреквентни претварач
И фреквентни претварачи и уређаји за меки старт спадају у категорију стартовања са смањењем напона. Иако ће већина фреквентних претварача смањити напон након смањења фреквенције, константни обртни момент је пун напон.
Меки старт је процес покретања од напона 0 до пуног напона променом угла проводљивости тиристора.
Претварач фреквенције је потпуно контролисан и може контролисати брзину мотора у било ком временском периоду путем сигнала инструмента. Меки стартер може служити само у сврху смањења напона када се мотор покрене и заустави.
2. Аналогија метода покретања мотора
Уобичајене методе за покретање електромотора: директан старт пуног напона, старт са смањеним притиском са самоспојивањем, И-Δ старт, меки старт, старт са променљивом фреквенцијом итд.
Када су дозвољени и електрична мрежа и оптерећење, препоручљиво је покренути мотор директно јер је лак за контролу и економичнији.
Покретање са смањењем напона самоспојнице се често користи за покретање асинхроних мотора са кавезним кавезом великог капацитета. Иако је покретање за смањење напона самоспојнице старомодна опрема за покретање, коришћење редукције напона са више славина самоспојног трансформатора не само да се може прилагодити потребама покретања различитих оптерећења, већ и добити већи почетни обртни момент. Поред тога, широко се користи због уградње термичких релеја и нисконапонских окидача, који имају савршену заштиту од преоптерећења и губитка напона.
Метода покретања звезда делта има добре карактеристике струје, али лоше карактеристике обртног момента, тако да је погодна само за стартне ситуације без оптерећења или малог оптерећења. Међутим, овај метод има најједноставнију структуру и најјефтинију цену и може уштедети потрошњу енергије у раду са малим оптерећењем.
Горе наведени начини покретања сви припадају покретању са степенастим смањењем притиска, што има очигледне недостатке, односно појаву секундарне ударне струје током процеса покретања.
3. Поређење између меког старта и традиционалних метода покретања са смањењем притиска
① Нема импулсне струје
Приликом покретања мотора, меки стартер постепено повећава угао проводљивости тиристора, узрокујући да се стартна струја мотора линеарно повећава од нуле до подешене вредности. Нема утицаја на мотор, побољшана поузданост напајања, глатко покретање, смањен обртни момент на машини за оптерећење и продужен радни век машине.
② Опремљен функцијом меког паркирања
Глатко успоравање и постепено гашење могу превазићи недостатке тренутног нестанка струје, смањити утицај на машине за тешке услове рада, избећи ефекат воденог чекића система за водоснабдевање у висини и смањити оштећење опреме.
③ Подесиви параметри покретања
Према ситуацији оптерећења и карактеристикама релејне заштите електричне мреже, може се слободно и бесконачно подешавати на оптималну стартну струју.
Меки стартер и фреквентни претварач су два потпуно различита производа различите намене. Фреквентни претварач се користи на местима која захтевају регулацију брзине, а његов излаз не мења само напон већ и фреквенцију; Меки стартер је заправо регулатор напона који се користи када се мотор покрене, а излаз само мења напон без промене фреквенције.
Претварач фреквенције има све функције софт стартера, али је његова цена много већа и структура је много сложенија од софт стартера.

