Razlika između srednjenaponskog soft startera i niskonaponskog soft startera

Glavni krug soft startera koristi tiristor.Postepenim mijenjanjem kuta otvaranja tiristora, napon se podiže kako bi se završio proces pokretanja.Ovo je osnovni princip soft startera.Na tržištu niskonaponskih mekih pokretača postoji mnogo proizvoda, alisrednjenaponski meki starterproizvoda je još uvijek relativno malo.

Osnovni princip srednjenaponskog mekog startera je isti kao i niskonaponski meki starter, ali postoje sljedeće razlike između njih: (1) Srednjenaponski meki starter radi u visokonaponskom okruženju, izolacijske performanse različitih električne komponente su bolje, a sposobnost elektronskog čipa protiv smetnji je jača.Kada jesrednjenaponski meki starterje formiran u električni ormarić, raspored električnih komponenti i veza sa srednjenaponskim mekim starterom i drugom električnom opremom su također vrlo važni.(2) Srednjenaponski meki starter ima kontrolno jezgro visokih performansi, koje može pravovremeno i brzo obraditi signal.Stoga, kontrolno jezgro općenito koristi DSP čip visokih performansi, umjesto niskonaponskog mekog pokretača MCU jezgra.Glavni krug niskonaponskog soft startera sastoji se od tri inverzno paralelna tiristora.Međutim, u visokotlačnom soft starteru, više serijskih visokonaponskih tiristora koristi se za podelu napona zbog nedovoljnog naponskog otpora jednog visokonaponskog tiristora.Ali parametri performansi svakog tiristora nisu u potpunosti konzistentni.Nekonzistentnost parametara tiristora će dovesti do neusklađenosti vremena otvaranja tiristora, što će dovesti do oštećenja tiristora.Stoga, pri izboru tiristora, parametri tiristora svake faze trebaju biti što je moguće konzistentniji, a komponentni parametri RC filterskog kola svake faze trebaju biti što je moguće konzistentniji.(3) Radno okruženje srednjenaponskog mekog pokretača je sklono raznim elektromagnetnim smetnjama, tako da je prenos signala okidača siguran i pouzdan.

U srednjenaponskom mekom pokretaču, signal okidača se obično prenosi optičkim vlaknom, što može efikasno izbjeći različite elektromagnetne smetnje.Postoje dva načina za prijenos signala kroz optička vlakna: jedan je multi-fiber, a drugi je jednovlakno.U režimu sa više vlakana, svaka ploča okidača ima jedno optičko vlakno.U režimu sa jednim vlaknom, postoji samo jedno vlakno u svakoj fazi, a signal se prenosi na jednu glavnu ploču okidača, a zatim se prenosi na druge trigger ploče u istoj fazi od strane glavne okidačke ploče.Budući da gubitak fotoelektričnog prijenosa svakog optičkog vlakna nije dosljedan, jedno optičko vlakno je pouzdanije od višeoptičkog vlakna iz perspektive konzistentnosti okidača.(4) Srednjenaponski meki starter ima veće zahtjeve za detekciju signala nego niskonaponski meki starter.Postoji mnogo elektromagnetnih smetnji u okruženju u kojem se nalazi srednjenaponski meki starter, vakuumski kontaktor i vakuumski prekidač koji se koriste usrednjenaponski meki starterće proizvesti mnogo elektromagnetnih smetnji u procesu lomljenja i zatvaranja.Stoga detektovani signal ne treba filtrirati samo hardverom, već i softverom za uklanjanje signala smetnje.(5) Nakon što meki inicijator završi proces pokretanja, mora se prebaciti u stanje rada premosnice.Poteškoća za mekog pokretača je i način na koji se glatko prebaci u stanje rada premosnice.Veoma je važno kako odabrati bajpas tačku.Rana točka zaobilaženja, strujni udar je vrlo jak, čak i pod uvjetima niskog napona, uzrokovat će okidanje prekidača trofaznog napajanja ili čak oštetiti prekidač.Šteta je veća u uslovima visokog pritiska.Premosna tačka kasni, a motor jako podrhtava, što utiče na normalan rad opterećenja.Stoga je sklop hardverske detekcije signala premošćivanja vrlo, a programska obrada bi trebala biti tačna.

wps_doc_0


Vrijeme objave: Jun-05-2023