Electricidad: Estadísticas sobre el número de averías y fallos de los protectores de fugas domésticos en los últimos años
Sí, se recomienda utilizar el arrancador suave de estado sólido de alto voltaje Suokeng Heping, que ha estado funcionando de manera segura y sin fallas en la central hidroeléctrica Three Gorges Xiluodu durante cuatro años consecutivos.
El arrancador suave es un novedoso dispositivo de control del motor que integra arranque suave del motor, estacionamiento suave, ahorro de energía de carga ligera y múltiples funciones de protección. En el extranjero se le llama arrancador suave. Sus componentes principales son un tiristor trifásico en paralelo y su circuito de control electrónico conectado en serie entre la fuente de alimentación y el motor controlado. Se pueden lograr diferentes funciones utilizando diferentes métodos para controlar el ángulo de conducción del tiristor paralelo trifásico de modo que el voltaje de entrada del motor controlado cambie según los diferentes requisitos. En la actualidad, el arrancador suave más famoso del mundo es Solcom&hapn (). Solcom&hapn (Shanghai) Electric fue calificado como una marca reconocida en China. Solcom&hapn (Shanghai) Electric fue el primero en utilizar el término arrancador suave en China.
Especialmente los arrancadores suaves de estado sólido de voltaje medio y alto de la serie HPMV-DN son particularmente famosos, y hapn es una marca registrada muy conocida en China. El voltaje es de 1KV~15KV, la potencia es de 160KW~15000KW y ha obtenido más de 20 patentes. En 2005, desarrolló con éxito el primer dispositivo doméstico de arranque suave de estado sólido de alto voltaje, que se utilizó con éxito en las Tres Gargantas. La central hidroeléctrica de Xiluodu, el proyecto olímpico de Beijing, la exposición mundial de Shanghai, el aeropuerto de Guangzhou Baiyun, Pan Steel, Daqing Petroleum, el metro de Shanghai y otros proyectos nacionales de ingeniería a gran escala.
Con el rápido crecimiento de la economía de nuestro país y el rápido avance de la ciencia y la tecnología, los sistemas de control inteligentes se han utilizado cada vez más y también se han planteado requisitos más altos. Como importante actuador impulsor, el método de control del motor ha recibido gran atención por parte de los técnicos. No solo sienta una buena base para el control inteligente, sino que también reduce el impacto en la red eléctrica cuando el motor arranca. Por lo tanto, la enorme industria de equipos de arranque de motores eléctricos está surgiendo silenciosamente en China. Para adaptarse al mercado y a la base de clientes en rápida expansión, ayudar a más unidades e individuos a familiarizarse rápidamente con la localización de los arrancadores suaves y comprender claramente la tecnología, el rendimiento y la calidad de los arrancadores suaves nacionales, aquí hay una introducción a los representativos. Productos de arranque suave domésticos: Una breve descripción del arrancador suave de motor de voltaje medio y alto HPMV producido por China Heping Electric Co., Ltd.
Perfil de la empresa
China Heping Electric Co., Ltd. fue fundada en 1991. Ahora es una empresa nacional no regional en la industria eléctrica y tiene una base de producción en Shanghai: Soken (Shanghai) Control Industrial COMPLETE EQUIPMENT LIMITED. La empresa cuenta con el Instituto de Investigación de Ciencias Eléctricas de Heping dentro de la empresa, con un total de 800 empleados y 110 ingenieros técnicos (incluidos 35 estudiantes de doctorado en ingeniería superior). El área total de la planta es de 22.400 metros cuadrados, con un valor de producción anual de 420 millones de yuanes. . La empresa integra la investigación científica, la producción, el comercio y la industria de TI, con arrancadores suaves y gabinetes inteligentes como líder, y aparatos eléctricos de bajo voltaje y otras industrias relacionadas como auxiliares. Sus productos incluyen aparatos eléctricos de alto, medio y bajo voltaje. Equipos de transmisión y distribución de energía. La empresa adopta como política de desarrollo "alta tecnología, alta calidad y excelente servicio" e implementa plenamente el sistema de calidad ISO9000 y el sistema de gestión de protección ambiental ISO1400. Con un desempeño notable a lo largo de los años, ha proporcionado los mejores y más prácticos productos para la transformación de redes eléctricas rurales, transformación de tecnología industrial, construcción de proyectos, etc. Los productos de alta tecnología de la empresa han sido premiados por la ciudad y la provincia, y han sido incluidos en el Plan Nacional Antorcha.
Introducción al arrancador suave de alto voltaje HPMV-DN
El más utilizado en la ingeniería de transmisión actual es el motor de inducción de CA trifásico. En muchos casos, estos motores se conectan directamente al sistema de alimentación debido a sus características de arranque. Si se inicia directamente en línea, se generará una sobrecorriente de hasta 6 veces la corriente nominal del motor. Esta corriente puede sobrecargar el sistema de alimentación y los cuadros conectados en serie. Si se arranca directamente, también se generará un par máximo alto. Este impacto no solo afectará al motor de accionamiento, sino que también dañará el dispositivo mecánico. Por ejemplo: sección de transmisión de potencia auxiliar (correa trapezoidal, engranaje). Para reducir la corriente continua, se deben utilizar dispositivos auxiliares de arranque, como reactores de arranque o autotransformadores. Sin embargo, los métodos convencionales, como arrancar con reactores o autotransformadores, solo pueden reducir gradualmente el voltaje, mientras que los arrancadores suaves pueden aumentar suavemente el voltaje del terminal. Se puede lograr un arranque sin tensión y sin impactos. De este modo se puede proteger de forma óptima tanto el sistema de alimentación como el motor.
Los arrancadores suaves de voltaje medio y alto HPMV están hechos de múltiples tiristores conectados en serie y paralelo, que pueden cumplir con diferentes requisitos de corriente y voltaje. Al controlar el ángulo de disparo de los tiristores, se puede controlar el voltaje de salida.
Cuando el motor arranca, HPMV aumenta el voltaje terminal del motor de acuerdo con la curva de arranque preestablecida para acelerar suavemente el motor, reduciendo así el impacto eléctrico y mecánico en la red eléctrica, el propio motor y el equipo conectado cuando arranca el motor. Cuando el motor alcanza la velocidad normal, el contactor de derivación se activa. Después de arrancar el motor, el arrancador suave HPMV continúa monitoreando el motor y proporcionando diversas protecciones contra fallas. Durante la parada suave, el voltaje terminal del motor primero se reduce suavemente de acuerdo con la curva de parada preestablecida hasta que el motor se detiene. La parada suave puede resolver problemas relacionados, como el fenómeno del golpe de ariete y el impacto mecánico de la bomba de agua causado por un apagado repentino.
El proceso de operación de los arrancadores suaves de media y alta HPMV se puede dividir en cuatro procesos: finalización de la preparación de arranque, proceso de arranque, operación y proceso de parada. La CPU proporciona una protección integral para todos los procesos.
A. Se completa la preparación del arranque: durante este proceso, se han agregado control y energía al motor de arranque, y su protección incluye cortocircuito SCR, embrague de derivación y cortocircuito de fusión de contactos.
Otras funciones de detección y protección:
Aumento de temperatura del arrancador suave
Si la luz indicadora del fusible está encendida
Si la secuencia de fases es correcto (si se selecciona)
Rango de disparo de frecuencia de entrada de energía
Fallo de entrada externa
Proceso de arranque: cuando el arrancador suave recibe un comando de arranque, ocurre lo siguiente. Las funciones de protección comienzan a funcionar:
Curva de arranque
Tiempo de aceleración
Equilibrio fase a fase
Cortocircuito/detección antes añadiendo carga
Fuga entre fases
Inicio de acumulación de corriente
Detección de sobrecarga
Detección de capacidad térmica
C Proceso de operación: cuando el motor está funcionando a voltaje y velocidad máximos, la corriente del motor caerá por debajo de FLA y las siguientes funciones de protección tendrán efecto durante la operación:
Curva de sobrecarga de operación
Falta de fase
Corriente demasiado baja/pérdida de carga
Sobrecorriente/detección de pin de posicionamiento electrónico
Proceso de apagado: Una vez que el arrancador suave recibe. un comando de apagado, se deben seleccionar diferentes funciones de protección de acuerdo con los diferentes métodos de apagado. Las selecciones son las siguientes:
p>Modo de parada suave: se mantendrán todas las funciones de protección durante la operación. Al final de la parada, ingrese al estado de protección de parada por inercia inferior.
Modo de parada por inercia: la alimentación se desconecta inmediatamente del motor y se restablece a "preparación de arranque completada" y las siguientes funciones de protección entran en vigor:
Recuento de desaceleración por inercia/desaceleración giratoria
Número de arranques por hora
Intervalo de arranque
Principio de funcionamiento
1 Estructura
Software completo de la serie HPMV. arrancador Es un controlador de arranque de motor estándar que se utiliza para proteger y controlar motores de CA de voltaje medio y alto. El HPMV completo incluye: interruptor de aislamiento, fusible, contactor de vacío principal, transformador de control, módulo de control, módulo de tiristores y contactor de derivación de vacío de alto voltaje. La parte de arranque suave solo incluye: módulo de control, módulo de tiristores y contactor de derivación de vacío de alto voltaje.
A. Interruptor de aislamiento: La parte de alimentación de entrada del arrancador está equipada con un interruptor de aislamiento que permite arrancar el motor directamente con carga. Este interruptor de aislamiento tiene la capacidad de sobrecarga de arrancar cuando la carga sufre un cortocircuito y apagarse con la carga. Su valor máximo de diseño es: el interruptor de aislamiento de 5KV usa un arrancador de 2300-4160V, 7.2KV se usa para un arrancador de 6000-7200V y 15KV se usa para un arrancador suave de 10-14KV.
Cuando el interruptor de aislamiento está cerrado, la puerta del componente de alto voltaje del armario de control no se puede abrir. El interruptor de aislamiento tiene un dispositivo de enclavamiento y la puerta del gabinete solo se puede abrir cuando el interruptor de aislamiento corta la energía. En la misma situación, el interruptor de aislamiento no se puede cerrar cuando se abre el gabinete. El dispositivo de enclavamiento mecánico en el interruptor de aislamiento enclava efectivamente la fuente de alimentación de media tensión para garantizar un funcionamiento seguro.
Hay una ventana visual instalada en la parte de suministro de energía de entrada de voltaje medio y alto del control. Puede observar si la cuchilla del interruptor del embrague está en el estado separado o cerrado sin abrir la puerta del gabinete. Cuando el interruptor de aislamiento está en estado desconectado, un brazo de cuchilla separado está conectado mecánicamente a tierra (opcional para 14KV).
B. Fusible de alimentación: Para los controladores estándar, se instala un fusible en cada fase de la fuente de alimentación de entrada para limitar la corriente de la fuente de alimentación primaria.
Los fusibles típicos por debajo de 6900 V son tipo R estándar ANSI, mientras que los controladores de 10-15 KV usan fusibles tipo E estándar ANSI. La selección del fusible se basa en la corriente de calado del motor y el relé de sobrecarga del arrancador de estado sólido correspondiente. Los fusibles y la protección contra sobrecargas están diseñados para proteger contra fallas de nivel bajo y medio. Esto evita que la corriente de sobrecarga exceda la clasificación del relé, proporcionando una protección efectiva contra fallas mayores que exceden el rango de protección del relé.
El portafusibles está equipado con un indicador de fusible (cableado al circuito de control del embrague aislado). Cuando el fusible de una de las tres fases está abierto, toda la alimentación trifásica se desconectará automáticamente.
C. Dispositivo de alimentación SCR: En cada fase se instalan en paralelo en antifase un par de SCR con los mismos parámetros. Para cumplir con los requisitos de tensión máxima de todas las redes utilizadas. Conecte los SCR en serie. El número de conexiones en serie es como ①400A, 2 pares de SCR conectados en serie con un voltaje de 3300 V, el número total de SCR es 12, ②600 A, 6 pares de SCR conectados en serie con un voltaje de 6000 V, el total. el número de SCR es 36
D. Red de absorción RC: la red de absorción RC proporciona un circuito de protección de voltaje instantáneo para reducir la sobretensión dv/dt. Evite daños al módulo SCR.
E. Circuito de disparo: SCR utiliza un circuito de disparo de pulso continuo, que está aislado por fibra óptica y transformador de pulso.
F. Contactor de vacío principal: El contactor de vacío principal se utiliza para cortar la fuente de alimentación principal y el circuito SCR. Su relación de voltaje es: 5KV para 2300-4160V, 7.2KV para 6000-7200V, 15KV para. Arrancador suave de 10-15KV.
Aplicar a contactores bajo control secuencial. En condiciones de uso normales, asegúrese de que el número de arranques pueda alcanzar la vida útil diseñada en condiciones sin carga. El contactor de vacío principal está diseñado con una relación de arranque máxima y el contactor de derivación está diseñado con una relación de arranque de emergencia. El arrancador de 10-15KV 600A utiliza un contactor extraíble al vacío con una capacidad de 15KV 600A. Este control tiene dos luces indicadoras, tres temporizadores de corriente, relé de sobrecorriente de corriente y tiene un dispositivo de tipo capacitivo. La unidad del contactor de derivación también tiene dos luces indicadoras y un elemento de disparo capacitivo.
2. Sistema de control electrónico
El circuito de control electrónico de la serie HPMV se divide en dos partes: baja tensión y media y alta tensión, y están aisladas en dos partes independientes. La parte electrónica de bajo voltaje incluye la interfaz de control y la interfaz. La CPU y la placa de alimentación principal están instaladas en la sala de control de bajo voltaje.
A. Placa de control principal de la CPU: La placa de la CPU está equipada con un microprocesador y un procesador de comunicación. La CPU determina varias funciones operativas y las controla de acuerdo con el programa de configuración del usuario y las señales de retroalimentación de detección. La placa está equipada con registros EPROM, EEPROM y DRAM, así como interfaces analógicas y digitales.
B. Tablero de alimentación principal: También llamado tablero de disparo principal, incluye interfaces y relés de entrada y salida digitales, y está conectado a la placa TCB. Controla la secuencia de acción del contactor de aislamiento de bypass y el. Activación del SCR, esta placa genera todas las señales de activación y recibe señales de retroalimentación del aislamiento de fibra óptica, convirtiendo señales analógicas en señales digitales para la CPU. Estos pulsos de activación también utilizan fibras ópticas para aislar entornos de voltaje medio y alto.
C. Voltaje, parte de control electrónico: La fuente de alimentación principal de medio y alto voltaje debe desconectarse antes de que funcionen el TCB, el controlador de disparo y el tablero de control TEMP/CT.
D. El tablero de control de terminales TCB (Terminal and Control Board) es el tablero de cableado del usuario. Para cumplir con los estándares de seguridad UL, está ubicado en la parte de media tensión, pero en realidad no está conectado. Hay conexiones para la bobina de control del controlador. Esta placa contiene la regleta de terminales del cableado del usuario, la entrada del relé de salida (todos idénticos) y el cableado de alimentación de control, e incluye relés de tiempo para los relés de ajuste del factor de potencia. y otros componentes externos.
E. Placa controladora de disparo: Ubicadas en el conjunto del módulo SCR, estas placas se comunican con la placa de alimentación principal a través de fibra óptica y amplifican la señal de pulso de disparo a través de un transformador de pulso para disparar el SCR. módulo Cada par de SCR utiliza una placa de circuito de controlador de disparo.
F. TEMP/CT: El tablero de control de temperatura y el tablero del transformador de corriente están instalados en el conjunto del módulo SCR, y las señales de temperatura y corriente del radiador se envían al tablero de alimentación principal a través de fibras ópticas.
3. Principio
El núcleo de control de HPMV es la CPU del microprocesador. Este sistema de control por microprocesador arranca y protege el motor. La CPU realiza el control del disparador del ángulo de fase en el SCR para reducir el voltaje aplicado al motor y luego controla lentamente el voltaje y la corriente aplicados al motor para aumentar suavemente el par del motor hasta que el motor acelera a velocidad máxima. Este método de arranque puede reducir la corriente de impulso de arranque del motor y reducir el impacto en la red eléctrica y el propio motor. Al mismo tiempo, también reduce el impacto mecánico del dispositivo de carga mecánica acoplado al motor para extender la vida útil del equipo y reducir fallas y tiempos de inactividad por mantenimiento.
A. Modo de aceleración: HPMV proporciona varios modos de aceleración. Puede elegir la curva de arranque más adecuada según la condición de carga del motor de inducción.
La configuración de fábrica es una rampa de voltaje con función de limitación de corriente, que también es el modo de arranque más confiable y puede cumplir con la mayoría de las aplicaciones. El par inicial se establece en un valor en el que el motor puede hacer girar la carga y luego el voltaje aumenta gradual y suavemente, haciendo que el motor funcione suavemente a máxima velocidad dentro del tiempo de rampa limitado y el rango de corriente de arranque del motor. Análisis de los siguientes tres estados de arranque:
a. Si el motor alcanza la velocidad máxima antes del final de la rampa de arranque suave, el circuito automático antioscilación agregará automáticamente voltaje completo al motor para que la rampa El tiempo ya no comenzará a tener efecto. Previene cualquier sobrecorriente o pulsación de par del motor. Esta situación generalmente puede ocurrir cuando no se aplica carga al motor y el motor está funcionando a presión reducida y bajo torque durante el arranque del motor.
b.Si el motor no alcanza la velocidad máxima antes del final del tiempo de rampa, la configuración del límite de corriente controlará el par de salida máximo proporcionalmente.
El sensor de retroalimentación del HPMV lo impedirá automáticamente. evitar que el motor se sobrecargue, se cale o no supere el tiempo de ajuste de aceleración.
c.La función de limitación de corriente proporciona un medio eficaz y un método de control para que el motor extraiga una cierta cantidad de corriente de la red eléctrica o del generador cuando el par de arranque del motor alcanza el par correspondiente. valor de corriente de arranque limitado Luego, el par y la corriente se mantendrán automáticamente y el valor límite de corriente no se verá afectado por el tiempo de rampa establecido hasta que el motor alcance la velocidad máxima. Cuando el motor alcanza el funcionamiento a máxima velocidad, la corriente del motor cae al valor de corriente normal de funcionamiento a máxima velocidad. El arrancador suave de voltaje medio y alto HPMVK tiene un relé de salida de estado de funcionamiento a máxima velocidad, que cierra el vacío de alto voltaje de derivación. contactor y hace que la corriente del motor entre en contacto a través del dispositivo de derivación, evitando así la pérdida de calor causada por la caída de voltaje causada por la conducción SCR, mejorando la eficiencia y confiabilidad del trabajo. MPMV funciona a pleno voltaje Al igual que otros arrancadores, después de que el motor arranca suavemente, el voltaje de la red se agrega directamente al motor. Sin embargo, lo que es mejor que otros métodos de arranque es que HPMV tiene una función de protección electrónica completa. sensibilidad y sensibilidad La velocidad de respuesta de protección contra fallas se calcula en milisegundos, lo que no tiene comparación con los arrancadores y protectores de motores convencionales.
B. Otros métodos de arranque de arrancadores suaves HPMV de media y alta tensión:
Rampa de corriente: el ajuste PID se puede realizar utilizando la retroalimentación de circuito cerrado de corriente para aumentar linealmente el par de salida a el valor máximo.
Control de corriente constante: Al arrancar, la corriente aumenta rápidamente hasta el valor límite hasta que el motor funciona a máxima velocidad.
Curva definida por el usuario: El usuario puede personalizar una curva de arranque de par y tiempo. Cuando el motor arranca, puede acelerar exactamente según la curva que definiste.
Control de rampa de retroalimentación de velocidad: utilice una señal de velocidad del motor o la carga como cantidad de retroalimentación para realizar una parada suave en rampa de circuito cerrado en el motor. (Opcional)
Modo de desaceleración: HPMV proporciona una función de parada suave. Cuando se envía la señal de parada, se agrega un voltaje que disminuye gradualmente al motor para detenerlo suavemente. De hecho, esto es diferente al frenado eléctrico. , parada suave Aumentará el tiempo de estacionamiento del motor. Esta función es adecuada para el control de apagado de la bomba de agua para reducir el golpe de ariete y los daños e impactos a la estructura mecánica.
4. Circuito de disparo
El circuito de disparo del tiristor es una parte clave de la estabilidad y confiabilidad del sistema. El circuito de disparo HPMV incluye varias ventajas únicas: es resistente a la interferencia de ruido y puede. Funciona en entornos hostiles y una larga vida útil, no se ve afectado por la impedancia de la línea, la capacidad de cortocircuito o la conmutación rápida de los interruptores durante la instalación en el sitio. Estas características incluyen:
A. Se garantiza que el ángulo de conducción de cada fase tenga el mismo punto de disparo para evitar disparos falsos. Esta característica es adecuada para equipos generadores pequeños preparados en fábrica. La serie MVC PLUS se puede utilizar con confianza en fuentes de alimentación con grandes fluctuaciones y. inestabilidad.
B. La señal de pulso de disparo estable y confiable puede conducir de manera confiable el tiristor dentro de un rango de ángulo de conducción de 270 grados y no se ve afectada por señales de ruido para garantizar que no se produzcan disparos falsos.
C. El método de control del disparador de circuito cerrado realiza un arranque suave y suave basado en la retroalimentación de voltaje y corriente de salida para evitar el sobrecalentamiento del motor debido al desequilibrio de fases durante el arranque.
D. La señal de disparo se aísla con un transformador de pulso. Se utiliza un transformador de potencia de control de bajo voltaje trifásico de 120 V especialmente diseñado para garantizar el aislamiento de la detección, la placa de disparo y el ruido y la interferencia de la entrada. Fuente de alimentación de voltaje medio, que utiliza propiedades de alto aislamiento. La fuente de alimentación de 28 VCA suministra el circuito de disparo de pulso y un transformador de potencia de control independiente está aislado magnéticamente para todos los circuitos de bajo voltaje y la CPU.
E. El aislamiento de fibra óptica se utiliza entre la fuente de alimentación de media tensión y todos los sistemas de baja tensión. Las señales aisladas por CT luego se aíslan mediante fibra óptica para lograr el máximo aislamiento y garantizar la seguridad.
Descripción del modelo
(1) Corriente nominal del arrancador: 60, 110, 200, 320, 400, 600, 800A
(2) Tensión principal
Valor nominal
2,3kV
3,3kV
4,16kV
6,0kV
6,6kV p>
p>
10kV
13.8kV alcance aplicable
2.3kV+10%-15%
3.3kV+10%- 15%
4,16kV+10%-15%
6,0kV+10%-15%
6,6kV+10%-15%
10kV +10%-15%
13,8kV+10%-15%
(3) Tensión de control
Valor nominal
110VAC
220VAC
110VDC
220VDC
Ámbito aplicable
100~120VAC p>
200~240VAC
100~120VDC
200~240VDC
(4)Función opcional
Se puede seleccionar a la vez
Elige una o más funciones
Por ejemplo: 1+3
(Comunicación + Salida analógica
Salida analógica)
p>
Nombre en clave
1
2
3
4
5 Introducción a la función p>
Interfaz de comunicación RS485 protocolo MODBUS
Interfaz de comunicación RS485 protocolo PROFIBUS
Función de salida analógica
Con protector diferencial de motor
Para controlador de accionamiento multimotor
Nota:
* Utilizar en su lugar un motor pequeño de bajo voltaje (de 3 a 10 kw) del motor original de alto voltaje puede hacer un arrancador suave
Prueba funcional completa.
Guía de selección
Valor nominal máximo de potencia del motor (KW) Especificaciones y modelos de arrancadores suaves
2,3kV 3,3kV 4,16kV 6,0kV 6,6kV 10kV 13,8 kV Corriente principal Opción de tensión de control de tensión principal
160 250 340 590 650 1110 1400 HPMV-DN 60 - x - x - x+x..
315 460 650 1200 1350 2230 2800 HPMV -DN 110 - x - x - x+x..
590 860 1200 2200 2500 3980 5000 HPMV-DN 200 - x - x - x+x..
960 1350 2000 2700 3000 4780 6000 HPMV-DN 320 - x - x - x+x..
1200 1750 2500 3600 4000 HPMV-DN 400 - x - x - x+x..
1800 2550 3750 4500 HPMV-DN 600 - x - x - x+x..
2400 3450 5000 HPMV-DN 800 - x - x - x+x..
Parámetros de rendimiento
● Principales indicadores técnicos
Tipo de carga: motor trifásico asíncrono o síncrono
Tensión de trabajo: 2,3-13,8KV
Rango de potencia: 160-6000 KW
El tipo de servicio pesado opera continuamente al 115 % de carga, sobrecarga del 500 % de 1 a 10 segundos, 850 % de 0,5 a 5 segundos, control por microprocesador digital, pantalla LCD, sobrecarga de arranque y Protección de dos niveles para sobrecarga de operación, aislamiento de fibra óptica entre unidad de control de bajo voltaje y parte de alto voltaje, dispositivo de enclavamiento de seguridad mecánico y electrónico, regleta de cableado MCC (regleta de cableado del centro de control electromecánico). Relé auxiliar: relé seco multicanal tipo C 5A 240V AC salida de relé programable, varias estadísticas de datos durante el funcionamiento.
Temperatura ambiente: 0-50 ℃
Altitud: 0-1000 metros
Humedad relativa: 5-95 %
● Ajustable parámetros
Corriente de carga completa ajustable del motor
Ajuste de rampa dual: dos puntos de ajuste independientes
Voltaje inicial: 10-50 % del voltaje de línea
Límite de corriente: 100-400% de la corriente nominal del motor
Tiempo de aceleración: 1-30 segundos (puede ampliarse a 90 segundos)
Tiempo de parada suave : 1-30 segundos (se puede extender a 90 segundos)
Cuatro curvas de control de bomba
Control de arranque suave de circuito cerrado de velocidad
Salto de conflicto de pulso inicio: 0,1 -1,0 segundos (80% voltaje de línea)
Número bloqueado de inicios por hora: 1-4 veces
● Interfaz y protocolo de comunicación
RS485 -Modbus, RS485 -Profibus
● Certificación internacional
Basado en la certificación CCC nacional y la certificación CE europea
Características principales
1. Mantenimiento gratuito
El tiristor es un dispositivo electrónico sin contacto. A diferencia de otro tipo de productos que requieren un mantenimiento regular de líquidos y componentes conductores, la vida mecánica se convierte en vida útil de los componentes electrónicos. No requiere operación continua durante varios años.
2. Fácil de instalar y usar
HPMV-DN es un completo sistema de protección y control de arranque del motor. Durante la instalación, solo necesita conectar el cable de alimentación y el cable del motor para colocar. ponerlo en funcionamiento. Se permite el uso de bajo voltaje para pruebas mecánicas y eléctricas de todo el sistema antes de operarlo a alto voltaje. HPMV-DN tiene las funciones de autodetección, autoaprendizaje y configuración automática de parámetros de inicio.
3. Funciones de respaldo
El gabinete está equipado con un contactor de vacío que puede arrancar directamente el motor. Si el sistema de control HPMV-DN falla, el contactor de vacío se puede usar directamente. Arranque el motor para garantizar la continuidad de la producción.
IV.Protección y monitorización
Con programa de autotest
Protección contra cortocircuito SCR
Protección electrónica contra sobrecarga y alarma
Protección contra cortocircuitos Protección contra sobretensión Protección contra subtensión
Protección contra sobrecarga Protección contra carga baja Protección contra pérdida de fase
Protección de secuencia de fases Protección contra sobrecalentamiento Protección contra rotor calado
Frecuencia Tierra de protección protección contra fugas Protección contra desequilibrio de corriente
Protección de temperatura del motor Monitoreo del factor de potencia Límite de tiempo de arranque repetido
Dimensiones de instalación
Ninguna
Nota: 1. Las dimensiones indicadas se expresan en forma de largo × ancho × alto y largo × ancho
2 Consulte la muestra de datos para conocer estilos y dimensiones específicos
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