1、电机启动过程是指电机上电后,电机转速由静止(零转速)逐渐加速到稳定运行的过程。对于高低压水阻柜的起动,工程技术人员在实际应用中经常考虑两个方面:
高压水阻柜电流冲击的问题:—一般笼式电机的直流起动电流约为电机额定电流的5 ~ 7倍。过大的启动电流冲击会对电网、负载和电机本身产生较大的冲击;同时,短期压降可能大于15%甚至更大。这样,同一变压器供应的其他负荷受到严重影响。同时,压降过大导致电机端电压过低,启动转矩不足,电机启动失效;启动电流过大会使电机内部过热,电机温升过高,加速电机绕组绝缘过热老化。在电机起动过程中,液阻串联在电机定子电路中,起动电流会在液阻中产生压降,从而降低电机定子绕组上的电压和起动电流,从而达到降低主电机电压和限制电流的目的。
2. 高压水阻柜厂家机械冲击:笼式电机直接启动时,启动电磁转矩约为额定电磁转矩的1.4 ~ 2.4倍。直接起动产生较大的机械冲击,会使整个传动系统受到过大的转矩冲击,容易损坏设备或缩短设备的使用寿命。例如转子笼条断了,变速箱齿轮断了,转轴变形了等等。因此,在许多工况下,如空压机组、风机、水泵负荷等,并不需要太多的启动转矩,因此应尽量降低启动电磁转矩。定子侧串联的液体可变电阻本质上属于降压起动。对于大功率高压笼式电机和同步电机,在电网中的短路容量;当数量和变压器容量不够大或瞬时机械冲击过大时,是启动方法之一。当电机启动时,在电机的定子电路中串联一个特殊的液体电阻。电阻自动输入电动机起动的初始时间,电阻值是一致和无级降低在预先确定的起始时间,并切断时,阻力值几乎为零,从而实现的目的限制主电机电流的无级调速和平滑的上升和运动速度。