HYSQ1 sorozatú nagyfeszültségű félvezető lágyindító

Rövid leírás:

A teljes HYSQ1 sorozatú nagyfeszültségű félvezető lágyindító egy szabványos motorindító és védőeszköz, amely a nagyfeszültségű AC motorok vezérlésére és védelmére szolgál.A szabványos HYSQ1 termék főként a következő összetevőkből áll: nagyfeszültségű tirisztor modul, tirisztor védelmi komponensek, optikai szál trigger komponensek, vákuumkapcsoló alkatrészek, jelgyűjtő és védelmi komponensek, rendszervezérlő és kijelző alkatrészek.

Több

Termék leírás

Termékcímkék

termékleírás

●Tirisztoros modul: Az egyes fázisokban azonos paraméterekkel rendelkező tirisztorok sorba és párhuzamosan kerülnek beépítésre.Az alkalmazott hálózat csúcsfeszültség-igényének megfelelően a sorba kapcsolt tirisztorok száma eltérő.
● Szeleptest védelmi egység: beleértve a túlfeszültség-elnyelő hálózatot, amely RC hálózatból és a feszültségkiegyenlítő egységből álló feszültségkiegyenlítő védelmi hálózatból áll.
● Optikai szál triggerkomponens: erős trigger impulzus áramkört kell alkalmazni a trigger konzisztenciájának és megbízhatóságának biztosítása érdekében;használjon optikai szálas triggert a megbízható magas és alacsony feszültségű leválasztáshoz.
●Vákuumkapcsoló alkatrészei: Az indítás befejezése után a háromfázisú vákuumkontaktor automatikusan bezárul, és a motort a hálózaton üzembe helyezik.
●Jelgyűjtő és -védelmi komponensek: feszültségtranszformátorokon, áramváltókon, villámhárítókon és nulla sorrendű áramváltókon keresztül a főáramkör feszültség- és áramjeleit összegyűjtik, a fő CPU pedig vezérli és végrehajtja a megfelelő védelmet.
●Rendszervezérlő és kijelzőelemek: 32 bites ARM mag mikrokontroller központi vezérlést hajt végre, kínai LCD ember-gép interfész kijelző.
működési elve
A nagyfeszültségű szilárdtest-lágyindító a számítógépes vezérlési technológia és a teljesítményelektronikai technológia kombinációját alkalmazza.A főáramkör kapcsolóeleme nagyfeszültségű és nagy teljesítményű tirisztorokat alkalmaz.A kimeneti feszültség a tirisztorok vezérlésével valósul meg.Az indítóáramot az indítási feltételeknek megfelelően optimálisan szabályozzák a motor stabilitásának megvalósítása érdekében.indul és megáll.
A nagyfeszültségű félvezető lágyindító a tirisztor vezérlésével csökkentheti a motorra adott feszültséget, majd simán növelheti a motor nyomatékát a motorra alkalmazott feszültség és áram lassú szabályozásával, amíg a motor teljes sebességre nem gyorsul, ami hatékonyan csökkenti az indítóáramot, valamint a tirisztor statikus és dinamikus feszültségkiegyenlítésének védelmi intézkedéseit a fejlett technológia, a kompakt szerkezet, a biztonság és a megbízhatóság, valamint a kényelmes karbantartás jellemzőivel kell ellátni.
A nagyfeszültségű szilárdtest lágyindító szekrény hegesztett szerkezettel rendelkezik, amely jó porállósággal, kompakt szerkezettel és elegáns megjelenéssel rendelkezik.
●A nagyfeszültségű félvezető lágyindító a tirisztor vezérlésével csökkentheti a motorra adott feszültséget, és az indítóáram a névleges áram 1-5-szörösére állítható.
●A nagyfeszültségű szilárdtest-lágyindító többszintű jelfeldolgozási és -leválasztási technológiát alkalmaz, és erős interferencia-gátló képességgel rendelkezik.
●A nagyfeszültségű félvezető lágyindító pontosan össze tudja gyűjteni a nagyfeszültségű főáramkör szinkronjelét és áramjelét, és hatékonyan megvalósítja a zárt hurkú vezérlést.
●A nagyfeszültségű félvezető lágyindító bypass funkcióval rendelkezik, és az indítás után zavartalanul tud áramfrekvenciás üzemmódra kapcsolni.

termék modell

Védő funkció
●A túlterhelés elleni védelem 6 szintű védelemmel rendelkezik, amelyek a beállított túlterhelésvédelmi görbe szerint védettek;
●Túláramvédelem: 20~500%le túláramvédelmet valósít meg működés közben az áram érzékelésével működés közben;
●Túlfeszültség elleni védelem: Ha a főhálózat feszültsége a névleges feszültség 120%-ára emelkedik, a késleltetés 1-10S (állítható), és a kioldásvédelem;
● Feszültségalatti védelem: Ha a főhálózati feszültség kisebb, mint a névleges feszültség 70%-a, a késleltetési idő 1-10S (állítható), és a kioldásvédelem;
●Fázisvédelem hiánya: ha valamelyik fázis hiányzik, kioldásvédelem;
●Fázissorrend-védelem: a fázissorrend-észlelés beállítható úgy, hogy védjen a fázissorrend-hibák észlelésekor;
●Fázisáram kiegyensúlyozatlanság: a főáramkör áramkiegyenlítetlensége meghaladja a beállított értéket (0~100% állítható), kioldásvédelem;
Tirisztoros túlmelegedés elleni védelem: Ha a tirisztoros radiátor hőmérséklete meghaladja a 85°C-ot, kioldás elleni védelem;
●Túlóra elleni védelem: a leghosszabb beállított indítási időn belül (0-120S állítható), ha a motor nem érte el a teljes fordulatszámot, védelem céljából leold;
●Zéró sorrendű védelem: szivárgó áram észlelésekor kioldás elleni védelem
● Önteszt programmal: bekapcsolási önteszt
Működési/Vezérlő mód
●Beviteli mód: menü alapú, kínai LCD ember-gép interfész kijelző;
●Helyi, távoli (külső száraz érintkező), DCS, kommunikációs (485 interfész, Modbus) vezérlési funkciókkal;
Méretek
●A lágyindító szekrényének külső méretei: 1000 x 1500 x 2300 (szélesség/mélység x magasság).A belső elrendezés megfelel a biztonság, a kényelmes vezetékezés és a kényelmes karbantartás követelményeinek.
Műszaki jellemzők és konfiguráció
●Karbantartásmentes: A tirisztor egy érintésmentes elektronikus eszköz, amely különbözik a többi terméktípustól, amely folyadékok, alkatrészek stb. gyakori karbantartását igényli, így a mechanikai élettartamot az elektronikus alkatrészek élettartamává változtatja, és nem több év folyamatos működés után karbantartás miatt le kell állítani.
●Könnyen telepíthető és használható: A ZDGR egy komplett motorindítás-vezérlő és védelmi rendszer.Megengedett alacsony feszültség alkalmazása a teljes rendszer elektromos tesztelésére, mielőtt nagyfeszültségen üzemelne.
● Nagyfeszültségű teljesítmény-tirisztorok használata, alkatrész-szerkezet, moduláris felépítés, könnyen telepíthető és karbantartható
● Többféle túlfeszültség-elnyelési és védelmi technológia
●Beépített vákuumkontaktor közvetlen indítási kapacitással, a motor közvetlen indítási módban működhet a karbantartási folyamat során, vagy a termelés folytonosságának hibája esetén.
● 32 bites ARM mag mikrokontroller használata központi vezérléshez, valós idejű és hatékony vezérléshez, intuitív kijelzőhöz, nagy megbízhatósághoz és jó stabilitáshoz.
● A külföldi híres, magas interferencia-gátló digitális trigger és optikai szál-leválasztó technológia alkalmazása révén az eszköz magas és alacsony feszültsége megbízhatóan leválasztható.
● Fogadja el a kínai folyadékkristályos kijelző rendszert, felhasználóbarát kezelési felületet.
●RS-485 kommunikációs interfész, szabvány MODBUS protokoll.Képes kommunikálni a gazdaszámítógéppel vagy a központi vezérlőközponttal.
●Minden áramköri kártya szigorú öregedési teszten és hárombiztos kezelésen esett át.Az alaplap és az összes vezérlőkártya CPU mind importált termék.
● A feszültség-mintavételezés elektromágneses feszültségtranszformátort alkalmaz, jó mintavételi linearitású, erős interferencia-mentességgel és nulla eltolódás nélkül.
●A nagyfeszültségű félvezető lágyindító háromfázisú feszültség- és háromfázisú áramkijelzővel rendelkezik.Védelmi funkció: fázishiány, alacsony feszültség, túlfeszültség, túláram, túlterhelés stb., RS485 interfész használatával a központosított felügyelethez.
A nagyfeszültségű félvezető lágyindító gyűjtősínje kiváló minőségű, 99,99%-os tisztaságú elektrolitikus rézből készül.A teherbírás és a keresztmetszeti terület megfelel a tervezési követelményeknek.A szekrény belső szerkezetét nagy szigetelőképességű anyagokból készült formák támasztják alá.Kártya.
●A nagyfeszültségű szilárdtest-lágyindító fenntartja a rendszer jelérintkezőit
①Kimeneti jel érintkezője:
Működési állapotjelző: alaphelyzetben nyitott érintkező
Stop állapot jelzés: alaphelyzetben zárt érintkező
Hibaállapot jelzés: alaphelyzetben nyitott érintkező
4 ~ 20 mA analóg kimeneti jel
②Külső bemeneti jel érintkezője:
Távindítási jel bemenet: passzív alaphelyzetben nyitott érintkező
Távoli leállítási jel bemenet: passzív alaphelyzetben zárt érintkező
DCS indítójel bemenet: passzív, alaphelyzetben nyitott érintkező
DCS stop jel bemenet: passzív alaphelyzetben zárt érintkező
Kapcsolóberendezés készenléti jelbemenet: passzív alaphelyzetben nyitott érintkező

Technikai paraméterek

Jellemzők
●Lágyindítás vezérlési mód
Lágyindítás/lágyleállás feszültség (áram) jelleggörbe
A HYSQ1 sorozatú lágyindítók többféle indítási móddal rendelkeznek: áramkorlátozó lágyindítás, feszültség lineáris görbe indítása, feszültség exponenciális görbe indítása, áram lineáris görbe indítása, áram exponenciális görbe indítása;többféle leállítási mód: szabad stop, lágy stop, fékező fék, lágy leállítás + fék, jogosító funkcióval is rendelkezik.A felhasználók különböző indítási és leállítási módokat választhatnak a különböző terheléseknek és speciális használati feltételeknek megfelelően.Áramkorlátozott lágyindítás.

Áramkorlátozó lágyindító üzemmód használatakor az indítási időt nullára állítjuk, és miután a lágyindító készülék megkapta az indítóparancsot, a kimeneti feszültsége gyorsan növekszik, amíg a kimeneti áram el nem éri a beállított Im áramhatárértéket, a kimeneti áramot. már nem növekszik, és a motor felgyorsul.Egy bizonyos idő elteltével az áram csökkenni kezd, és a kimeneti feszültség gyorsan nő, amíg a teljes feszültséget ki nem adja, és az indítási folyamat be nem fejeződik.
● Feszültség exponenciális görbe
A kimeneti feszültség exponenciálisan nő a beállított indítási idővel, és a kimeneti áram egy bizonyos értéknél
Amikor az indítóáram az Im határértékre nő, az áram az indítás befejezéséig állandó marad.
Ennek az üzemmódnak a használatakor az indítási idő és az áramkorlátozás többszörösét kell egyszerre beállítani.
● Feszültség lineáris görbe
A kimeneti feszültség lineárisan emelkedik a beállított indítási idővel, és a kimeneti áram egy bizonyos ütemben növekszik.Amikor az indítóáram az Im határértékre nő, az áram az indítás befejezéséig állandó marad.
● Aktuális exponenciális görbe
A kimeneti áram az exponenciális karakterisztika szerint emelkedik a beállított indítási idővel.Amikor az indítóáram az Im határértékre nő, az áram az indítás befejezéséig állandó marad.Ennek az üzemmódnak a használatakor az indítási idő és az áramkorlátozás többszörösét kell egyszerre beállítani.
● Aktuális lineáris görbe
A kimeneti áram lineárisan nő a beállított indítási idővel.Amikor az indítóáram az Im határértékre nő, az áram az indítás befejezéséig állandó marad.
● Lágy indítás
A lökésnyomaték lágyindítási módot főként viszonylag nagy statikus ellenállású terhelésű motorokra alkalmazzák, és a nagy statikus súrlódási nyomatékot azonnali nagy indítónyomaték alkalmazásával győzi le.Ebben az üzemmódban a kimeneti feszültség gyorsan eléri a beállított ugrási feszültséget, és amikor eléri az előre beállított ugrási időt, akkor a kezdeti feszültségre csökken, majd a beállított kezdeti feszültség\áram és indítási idő szerint simán elindul az indítás befejezéséig ..
● Ingyenes parkolás
Ha a lágy leállási idő és a fékezési idő egyszerre nullára van állítva, akkor ez a szabad leállás mód.Miután a lágyindító megkapta a leállítási parancsot, először a bypass mágneskapcsoló vezérlőreléjét, majd a főáramköri tirisztor kimenetét blokkolja, és a motor a terhelési tehetetlenségnek megfelelően szabadon leáll..
● Puha parkolás
Ha a lágy leállási idő nincs nullára állítva, akkor teljes feszültség alatt leállítva lágy leállás lesz.Ebben az üzemmódban a lágyindító eszköz először leválasztja a bypass mágneskapcsolót, és a lágyindító eszköz kimeneti feszültsége a beállított lágy leálláson lesz.A parkolási idő alatt fokozatosan lecsökken a beállított lágy leállási feszültségértékre, és az indítóberendezés fékezési állapotba kapcsol (a fékezési idő nem nulla), vagy szabadon leáll a lágy leállási folyamat befejeződése után.
●Brake Brake
Ha a lágyindító fékezési ideje be van állítva, és a fékezési idő relé kimenete van kiválasztva, a fékezési idő relé kimeneti jele a lágyindító szabad leállása utáni leállási (fékezési) idő alatt érvényben marad.Használja az időrelé kimeneti jelét a külső fékegység vagy a mechanikus fék elektromos vezérlésére
● Kezelőegység lágy stop + fékfék
Ha a lágyindítóhoz be van állítva a lágyleállási idő és a fékezési idő, a lágyindító először leválasztja a bypass mágneskapcsolót, és a lágyindító kimeneti feszültsége fokozatosan a beállított lágyleállási időre csökken a beállított lágyindítón belül. megáll az idő.Feszültség végértéke, fékezzen a beállított fékezési időn belül a lágy leállási folyamat befejezése után.

Egyéb paraméterek

Technikai paraméterek
● Terhelés típusa: háromfázisú közép- és nagyfeszültségű mókuskalitkás aszinkron és szinkron motorok
●Névleges feszültség: 3KV, 6KV, 10KV±30%
●Tápfeszültség: 50 Hz
●Igazított teljesítmény:
●A motor teljes terhelési árama 15 és 9999 között állítható
● Kezdeti feszültség: (20~100%)Ue állítható
● Kezdeti áramerősség: (20~100%) le állítható
● Áramkorlátozó többszörös: 100-500%le állítható
●Indítási/leállítási idő: 0-120S állítható
Négy indítási vezérlési görbe: feszültségrámpa induló exponenciális görbe
Feszültségrámpa start lineáris görbe
Aktuális rámpaindítási exponenciális görbe
Az aktuális rámpa indítási lineáris görbéje
● Lökési feszültség: 20-100%Ue állítható Lökési idő: 0-2000ms állítható
●Indítási gyakoriság: 1-6 alkalom/óra, a két alkalom közötti intervallum legalább 10 perc
● Földelési mód: háromfázisú, semleges pont nincs földelve
●Kommunikációs interfész: RS-485 interfész
●Hűtési mód: természetes léghűtés
●A fő áramkör bemeneti és kimeneti módja: alulról be és alulról kifelé
●Vezérlési mód: egy húzás egyet
●Védelmi fokozat: Ip32
Felhasználási feltételek
●Környezeti hőmérséklet: -25°C~+50°C
● Használati hely: beltérben, közvetlen napfénytől, portól, korrozív gázoktól, gyúlékony és robbanásveszélyes gázoktól, olajködtől, vízgőztől, csepegő víztől vagy sótól mentes, eső- és nedvességálló
● Páratartalom: 5% ~ 95%, nincs páralecsapódás
●Rezgés: kevesebb, mint 5,9 m/sec2 (=0,6 g)
● Nincs fémforgács: vezető porral, korrozív gázokkal és erős vibrációval rendelkező helyek
●Magasság: ≤ 1500 méter (több mint 1500 métert csökkenteni kell);


  • Előző:
  • Következő:

  • Kapcsolódó termékek