Atšķirība starp vidēja sprieguma mīksto starteri un zemsprieguma mīksto starteri

Mīkstā startera galvenajā ķēdē tiek izmantots tiristoru.Pakāpeniski mainot tiristora atvēršanas leņķi, spriegums tiek paaugstināts, lai pabeigtu palaišanas procesu.Tas ir mīkstā startera pamatprincips.Zemsprieguma mīksto starteru tirgū ir daudz produktu, tačuvidēja sprieguma mīkstais starterisproduktu joprojām ir salīdzinoši maz.

Vidējā sprieguma mīkstā startera pamatprincips ir tāds pats kā zemsprieguma mīkstajam starterim, taču starp tiem ir šādas atšķirības: (1) Vidēja sprieguma mīkstais starteris darbojas augstsprieguma vidē, dažādu siltumizolācijas veiktspēju. elektriskie komponenti ir labāki, un elektroniskās mikroshēmas prettraucējumu spēja ir spēcīgāka.Kadvidēja sprieguma mīkstais starteristiek veidots par elektrisko skapi, ļoti svarīgs ir arī elektrisko komponentu izvietojums un savienojums ar vidējā sprieguma mīksto starteri un citām elektroiekārtām.(2) Vidēja sprieguma mīkstajam starterim ir augstas veiktspējas vadības kodols, kas var savlaicīgi un ātri apstrādāt signālu.Tāpēc vadības kodols parasti izmanto augstas veiktspējas DSP mikroshēmu, nevis MCU kodola zemsprieguma mīksto starteri.Zemsprieguma mīkstā startera galvenā ķēde sastāv no trim apgriezti paralēliem tiristoriem.Tomēr augstspiediena mīkstajā starterī sprieguma dalīšanai tiek izmantoti virknē vairāki augstsprieguma tiristori, jo viena augstsprieguma tiristora sprieguma pretestība nav pietiekama.Bet katra tiristora darbības parametri nav pilnībā konsekventi.Tiristoru parametru neatbilstība novedīs pie tiristora atvēršanas laika neatbilstības, kas novedīs pie tiristora bojājumiem.Tāpēc, izvēloties tiristorus, katras fāzes tiristoru parametriem jābūt pēc iespējas konsekventākiem, un katras fāzes RC filtra ķēdes komponentu parametriem jābūt pēc iespējas konsekventākiem.(3) Vidēja sprieguma mīkstā startera darba vide ir pakļauta dažādiem elektromagnētiskiem traucējumiem, tāpēc sprūda signāla pārraide ir droša un uzticama.

Vidēja sprieguma mīkstajā starterī sprūda signālu parasti pārraida optiskā šķiedra, kas var efektīvi izvairīties no dažādiem elektromagnētiskiem traucējumiem.Ir divi veidi, kā pārraidīt signālus, izmantojot optiskās šķiedras: viens ir daudzšķiedru, bet otrs ir vienas šķiedras.Vairāku šķiedru režīmā katrai sprūda platei ir viena optiskā šķiedra.Vienas šķiedras režīmā katrā fāzē ir tikai viena šķiedra, un signāls tiek pārsūtīts uz vienu galveno palaišanas paneli, un pēc tam galvenais sprūda panelis tiek pārraidīts uz citiem sprūda paneļiem tajā pašā fāzē.Tā kā katras optiskās šķiedras fotoelektriskās pārraides zudumi nav konsekventi, no sprūda konsekvences viedokļa viena optiskā šķiedra ir uzticamāka nekā daudzu optiskā šķiedra.(4) Vidēja sprieguma mīkstajam starterim ir augstākas prasības signāla noteikšanai nekā zemsprieguma mīkstajam starterim.Vidē, kurā atrodas vidējā sprieguma mīkstais starteris, kā arī vakuuma kontaktors un vakuuma ķēdes pārtraucējs, ir daudz elektromagnētisko traucējumu.vidēja sprieguma mīkstais starterisradīs daudz elektromagnētisko traucējumu lūšanas un aizvēršanās procesā.Tāpēc konstatētais signāls ir jāfiltrē ne tikai pēc aparatūras, bet arī ar programmatūru, lai novērstu traucējumu signālu.(5) Kad mīkstais iniciators ir pabeidzis startēšanas procesu, tam ir jāpārslēdzas uz apiešanas darbības stāvokli.Kā vienmērīgi pārslēgties uz apvedceļa darbības stāvokli, arī mīkstajam iniciatoram ir grūtības.Ir ļoti svarīgi izvēlēties apvedceļa punktu.Agrīnais apvedceļa punkts, strāvas trieciens ir ļoti spēcīgs, pat zemsprieguma apstākļos, izraisīs trīsfāzu barošanas avota slēdža atslēgšanos vai pat sabojās ķēdes pārtraucēju.Kaitējums ir lielāks augsta spiediena apstākļos.Apvedceļa punkts kavējas, un motors stipri trīcē, kas ietekmē normālu slodzes darbību.Tāpēc apvedceļa signāla aparatūras noteikšanas shēma ir ļoti, un programmas apstrādei vajadzētu būt pareizai.

wps_doc_0


Publicēšanas laiks: 05.06.2023