电气回路故障 水阻柜电气控制大致可分三部分:1)主回路,包括电机的定子和转子接线;2)水阻柜电极升降控制部分;3)二次控制回路。 水阻柜二次控制回路接线故障较多。电路设计中有一个允许启动回路,只有当内、外电路所有条件如电液液位、温度正常;电极位置正确、行程开关状态正常; 主电机短接接触器断电开路以及其它电路中要求满足的条件全部满足启动要求时,该回路才输出允许启动信号。该电路涉及的电气元件多,有防止变阻器低液位或高 温度下工作的温度、液位等继电器类;有防止主电机转子短接状态下启动电机的接触器类;有控制电极上下运行的行程开关;还有一些为了系统的安全而设置在进相 机双投闸刀的限位开关和其它电气上需要的联锁接点等。且各类元件和接点分布地域广,既有安装在水阻柜内的元件,又有安装在高、低压电气控制屏内的,还 有安装在进相机或电机现场的。相互之间距离较远,陕西水阻柜,采用导线连接时大部分接点以串联的方式相连,任一接点故障都会影响到正常工作,因而出现故障时查找比较困 难。在日常运行中需要经常检查变阻器的液位、温度是否正常,检查各接线连接是否完好,接触是否紧密;各类接触器、继电器接点弹簧压力是否正常,各行程开关 位置是否准确等等;有时某个行程开关位置固定失当也会引起接点闭合不全而失常。 主回路电气故障虽不多见,但也时有发生,如曾出现过启动结束后转子短接接触器未及时闭合,造成变阻器长期通电,发生电机转速下降,电解液温度升高而沸腾,碳酸钠溶液化作泡沫溢出箱外等事故。但从根本上说,此类故障仍应从查找控制短接接触器的二次控制回路入手。
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液态软启动柜**电解粉又称“液体变阻器”(俗称“水电阻”)是为改善大中型绕线式交流异步电动机或高压鼠笼型电机的起动性能而研制的新型起动器。液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行较板的距离逐渐减小直至为零,使串入电机转子(或定子)回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。它克服了频敏电阻起动器冲击电流大、难起动和操作不便等问题。适用于大型设备的电动机重载起动,是频敏电阻起动器和金属电阻起动器的替代产品。采用水电阻取代频敏电阻起动器和金属电阻起动器,近些年来的技改项目中也普遍使用。
1.电解粉配制方法:
串入转子每相中的电阻值
其中U2e:转子开路电压
I2e:转子额定电流
KF:电机功率容裕倍数。若已知电机的定子电流的实际运行值I1,可取KF=I1e/ I1 ,其中I1e为电机定子额定电流,若属新设备尚未投产,水阻起动柜价格,尚不知I1,则可按KF= Ne/N1,其中Ne为电机的额定功率,N1为负载的需要功率。
Kt:温度倍数。若配出的溶液温度在30℃左右,则Kt≈1.2
KM:起动转矩倍数,即KM=MQ/Me ,其中MQ是起动过程中电机的起动转矩,Me是电机的额定转矩。对一般满载起动的机械设备,如球磨机,KM=1.1~1.3,一般建议取1.1,若电网容量有足够大,负载转矩又过大,则可取1.3。
2,配制电解液
a、先用纯净温水把适量电解粉在小容器中完全溶解,水阻柜电路图,均等分别倒入水箱三个小格内;
b、分别加清水(为蒸馏水)至分隔板处,再向柜内加水至离水箱盖板3~5cm处;
c、用干净棍棒充分搅拌电解液;
d、配液时防止水珠飞溅,配好后应擦拭干净箱体。
因液体电阻溶液浓度引起的启动失败
事故经过。2003年5月,我厂*煤磨主电机停机后再次启动失败,现象为开关合闸瞬间即跳闸,微机综合保护报警“启动速断”。启动速断是在开合闸启动瞬间,电流**过设定值引起。根据理论分析,启动电流在合闸瞬间有一个比较高的电流冲击(由于液体电阻的作用,这个电流可以控制在小于1.5倍电机额定电流),启动过程中逐渐下降。由于水阻柜的动、静较板并没有在启动结束后完全接触,也就是说串入转子的电阻并没有真正的减小到零,所以启动过程结束后真空接触器闭合切除液体电阻的瞬间,电机电流将有一个小的反弹。如此,如果合闸瞬间的电流冲击大于保护设定的启动电流定值,保护将动作与启动速断,现象为开关合闸瞬间即跳闸;如果启动过程结束后的电流反弹大于保护设定的运行保护定值,保护将动作于运行速断,此时的现象为启动结束切除液体电阻时跳闸。分析可知,引起启动速断的原因是因为液体电阻浓度偏大,电阻过小,导致启动电流偏高,此时应该将溶液稀释;引起运行速断的原因是因为液体电阻浓度偏小,电阻过大,启动时电流较小,但启动过程中的电流没有降低到能够允许结束时电流反弹的程度,此时应该加入电解粉提高溶液浓度以减小电阻。根据这个推断,*煤磨的启动速断事故应该是液体电阻浓度偏大所致。因此加入清水来降低液体浓度。然而,再次试启动的结果,启动速断电流不但没有降低,反而有所升高。笔者到现场后,根据情况将水箱里的溶液倒出一半以上,再加入清水,后试启动速断电流降低了许多,根据报警数据再次调整水溶液,煤磨启动正常。
事故分析。在冬季气温较低的情况下,水阻柜原理图,水对电解质的溶解度较小,造成溶液中的电解质有部分结晶,沉于箱底,导致液态浓度降低。又由于我厂属于新厂(2002年底投产),运行维护人员经验不足,在每次运行速断启动失败后,就一味的往水箱里加电解粉。如此一个冬天的循环,在水箱底部沉积了大量的电解粉结晶。春天气温升高后,沉积于水箱底部的结晶渐渐溶解,溶液浓度逐渐增大,引起电机启动时启动速断跳闸。多次启动失败后,水温更高,结晶大量溶解,所以在倒水加清水后试启动时速断电流反而增大。只有在把箱底的结晶全部溶解后,调整溶液浓度才能成功。
事故经验。在冬季气温较低的情况下,不要随便往液阻箱内加电解粉,若启动有困难,可在每次启动时先将溶液加热到30℃以上,并将水溶液搅拌均匀。