[其他]無二次沖擊電流的自耦減壓起動器無效
| 申請號: | 85204856 | 申請日: | 1985-10-25 |
| 公開(公告)號: | CN85204856U | 公開(公告)日: | 1986-09-03 |
| 發明(設計)人: | 吳榮華 | 申請(專利權)人: | 常州市蘭陵電器控制設備廠 |
| 主分類號: | H02P1/04 | 分類號: | H02P1/04 |
| 代理公司: | 上海市專利事務所 | 代理人: | 顏承根,李秦風 |
| 地址: | 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 二次 沖擊 電流 減壓 起動器 | ||
本實用新型涉及一種低壓電器,具體地是屬于三箱鼠籠型電動機作降壓起動的自耦減壓起動器。
國內現有的同類產品有XJO1系列和XQO1系列自耦減壓起動箱,適用于交流380伏、功率10至320千瓦的三相鼠籠型電動機作降壓起動之用,一般為箱式防護結構,由自耦變壓器、交流接觸器、熱繼電器、時間繼電器等元件組成。使用這些產品時,電源進線的起動電流,不超過電動機額定電流的3~4倍。但是這些起動器有以下的缺點,即從起動狀態轉入全壓運行時,必須斷開主電路,由此產生第二次沖擊電流。這種第二次沖擊電流比起動時初始沖擊電流更大,因而對電網的沖擊也更大。
據上海《低壓電器技術情報》1981年第三期,刊載《新型可變電壓起動器和飽和起動器》文章(第12頁)介紹,日本生產的一些自耦減壓起動器,從起動轉入全壓運行時,易使接通全壓運行電路的接觸器和電動機發生故障,有90%的事故就是在起動時產生的。日本光電公司針對上述問題進行了改進,在自耦變壓器中增加了一個繞組,轉入全壓運行時不必斷開主電路,只要短接這個附加線圈,產生反向磁通,使降壓線圈電抗減少,就可轉入全壓運行。但是由于運行中線圈沒有被切除,所以要損耗0.5%的電動機額定功率(戶上電機公司介紹的要損耗3%)。
本實用新型的目的是提供一種改進的自耦減壓起動器,這種起動器從起動狀態轉入全壓運行時沒有第二次沖擊電流,并且在運行時切除了自耦變壓器的電源,從而消除了自耦變壓器的功率損耗。
本實用新型提供了一種配置了輔助繞組的自耦變壓器,一組按一定程序切換電壓的接觸器。本實用新型的自耦減壓起動器,均比國內同類產品增加了一個輔助接觸器,并且在自耦變壓器主繞組上配置了一組與主繞組獨立的輔助線圈,輔助線圈與輔助接觸器相接。電動機從降壓起動切換到全運行時,自耦變壓器的中心接點先斷開,然后輔助接觸器吸合,使輔助繞組短接,使自耦變壓器中的電感減少到幾乎接近于零,為換切全壓作好了過渡前的準備。此后主接觸器吸合,這時電動機在全壓下開始正常運行,最后切除自耦變壓器電源,完成對電動機由降壓起動到全壓運行的電壓切換過程的控制。通過試驗本實用新型的自耦減壓起動器各項技術指標全部合格。
本實用新型的起動器與國內同類自耦減壓起動器比較,不但同樣在運行時切除了自耦變壓器的電源,沒有功率損耗,并且本實用新型起動過程轉入全壓運行時,避免了因斷開主電路而產生的第二次沖擊電流。其優點和實用效果如下:
(1)由于起動過程中沒有切斷主電路,無第二次沖擊電流,并且在接觸器和自耦變壓器回路中又不產生較大的環流和過電壓,所以起動平穩,同時減少了對電網的沖擊。
(2)由于減少了沖擊電流,所以不但有利于起動器本身壽命的延長,而且對電動機和被拖動設備的使用壽命也有顯著的好處。
(3)在全壓運行時,本起動器不耗電。
從起動器被長期地、廣泛地應用來說,本實用新型的經濟效果是非常好的。
以下結合附圖對本實用新型作進一步描述。
圖1為本實用新型自耦變壓器的一種結構示意圖
圖2為本實用新型的一種自動控制起動器工作原理圖。
圖3為本實用新型的一種手動/自動控制的起動器工作原理圖。
圖4為本實用新型起動器工作時間程序圖。
圖5為一電動機配置本實用新型起動器的波形示意圖。
圖6為圖5電動機配置通用起動器的波形示意圖。
在圖1中,給出了自耦變壓器ZOB的結構,它包括鐵芯[1]、主繞組[2]和輔助繞組[3]。主繞組[2]可以備有額定電壓65%和80%二檔抽頭,三相抽頭分別為A、80%、65%、X,B、80%65%、Y,C、80%、65%、Z,供用戶按不同起動轉矩選擇。輔助繞組[3]可以分別設置在各個主繞組[2]的內圈,也可以設置在主繞組[2]的外圈,三相的抽頭分別為a、x,b、y,c、z。輔助繞組[3]的匝數適當地配置,使其在不同功率自耦變壓器繞組中工作時的電流較小。
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