电机软启动器的主接线图

电机软启动器的主接线方法:

1、在线型:

所有软启动器的控制器都有电动机过载保护,当软启动器在线运行时软启动器的控制器能对电机进行过载保护,不要加装热过载继电器。由于经过可控硅后的电流谐波电流非常大,所以不能加装电子式热过载继电器,否则热继的误动作使系统不能正常工作。由于可控硅比较昂贵而且更换困难,为了保护可控硅要用快速熔断器防止软启动器下口发生短路烧毁可控硅,图4A是指在经常使用的场所,软起动器的上口不加接触器,图4B是指不经常使用的场所,在停车后将软启动器的电源断开。

2、旁路型:

旁路运行软启动器,离开旁路接触器是无法运行的,所以在两种主接线方案里都有。对于软启动器上口的接触器的作用和在线运行方式下作用相同在此不再重复。着重说明的是热继电器,把它安方在旁路接触器的下口,不通过起动电流最好,尤其是电子热继电器,由于经过软启动器后电流谐波很大能干扰电子热继电器误动作而使电机停车。另外因为可控硅的短时工作没必要安装快速熔断器,所以在主结线方案里没有加装快速熔断器。

3、内置旁路型:

它的主接线和在线型的大致相同,唯一的优点是因为可控硅的短时工作没必要安装快速熔断器。

电动机的过载保护是有软启动器的控制器实现的,它不仅在功能和性能上超过电子热继电器,而且不会因主回路的谐波电流及外界的干扰而误动作。

常用的五种电机软启动器接线图

一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。

1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图:

3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:

1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。

注:

1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。

2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。

3.电流互感器副边线径不小于2.5mm2。

二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。

1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、基本接线示意图

3、典型应用接线图

注:

1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。

2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。

3.电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照典型应用接线图接线。

三、CMC-SX系列汉显智能型电机软启动器是国内唯一一款基于32位ARM核微控制器开发的电机软起动器,是一种新型智能化的异步电动机起动、保护装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。

1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,软起动器端子2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、基本接线示意图

3、典型应用接线图

注:

1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。

2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。

3.电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照基本接线图接线。

四、CT系列分级变频软启动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。通过对晶闸管的控制达到有级变频、无级调压、小起动电流、大起动转矩的起动特性。集起动、显示、保护、数据采集于一体。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。

1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源、2T1、4T2、6T3接电动机、B1、B2、B3接旁路接触器。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、典型应用接线图

注:

1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动器起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子X11、X12、X13起停信号是一个无源节点。

2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。

五、CMC-MX系列内置旁路型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-MX软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。

1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。无需外接旁路接触器,软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。

2、三角形内接连接图

若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起损坏。本机在启动前会对电机接线进行判断,若接线错误软起会报接线错误故障。

3、典型应用接线图

注:

1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。

2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地

怎么控制节点启动_最全的软启动器接线图文相关推荐

  1. 大数据之-Hadoop完全分布式_集群下_单个节点启动_一个一个启动集群节点---大数据之hadoop工作笔记0035

    前面我们已经配置好了,完全分布式下的,hadoop102,hadoop103,hadoop104,这3台机器. 然后我们去启动节点去, 首先启动之前,我们说一定要先去格式化namenode,但是格式化 ...

  2. 单片机控制24v电压_最全变频器控制端子接线方法和技巧

    我们在变频器维修中经常会碰上控制端子故障问题,一般我们按以下五个方面排查就可以很快解决故障问题 1.检测"+24V"和"PLC"端子之间的短接片是否连接?有没有 ...

  3. 应急照明市电检测_应急照明如何供电? 如何接线? 图文分析!

    对于大部分刚接触建筑电气设计的工作者来说,应急照明的强启原理一直都是很头疼的问题.由于不知道应急照明的强启原理,所以,应急灯具应该用多少根线,其实也就无从谈起. 下面以文字和图片结合的方式来说明应急灯 ...

  4. ros launch文件编写和节点启动顺序控制

    ROS可以通过launch文件进行节点的管理.初始参数的设置,但是launch文件不能指定节点的启动顺序,因此本文简单介绍下通过launch进行节点启动管理,通过shell来控制节点启动顺序. 1,我 ...

  5. mysql集群从节点无法启动_一次galera cluster集群故障节点无法启动问题排查

    现象 环境: Server version: 10.0.25-MariaDB-wsrep MariaDB Server, wsrep_25.13.raf7f02e 配置文件: [root@node-2 ...

  6. 无速度矢量控制+飞车启动,全速度段可追踪,s functin,纯C代码,大厂内部资料,可移植DSP28X系列。

    无速度矢量控制+飞车启动,全速度段可追踪,s functin,纯C代码,大厂内部资料,可移植DSP28X系列. :13500612394395606搞电的码农

  7. redis指定配置文件启动_深入学习 Redis 集群搭建方案及实现原理

    " 在前面的文章中已经介绍了 本文将详细介绍集群,主要内容包括: 集群的作用 集群的搭建方法及设计方案 集群的基本原理 客户端访问集群的方法 实践须知(集群伸缩.故障转移.参数优化等) 集群 ...

  8. tms570 can 接收大量数据_超全!嵌入式必懂的CAN总线一文讲通了

    嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大.这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几 ...

  9. openstack 之 控制节点物理机备份

    由于生产环境的控制节点是单点,因此控制节点的备份工作至关重要. 控制节点备份主要包括两块,一块是配置文件的备份,一块是mysql数据库的备份. 1.数据库mysql的备份.对mysql进行全库备份,备 ...

最新文章

  1. Lyft估值目标近200亿美元 有望成今年来美国最大IPO
  2. 【Java基础】容器
  3. MediaWiKi简明安装与配置笔记
  4. 趣图:BAT程序员的一天对比
  5. Linux内核OOM机制的详细分析
  6. 苹果app商品定价_【知乎问答】苹果 App Store 新推出的 1 元或 3 元定价对开发者有什么影响?...
  7. 路由器setup模式
  8. 机器学习入门笔记(七):聚类
  9. 引用传递(Java)
  10. 7款很棒的 HTML5 视频播放器
  11. saltstack安装使用
  12. paip.python pyqt 加载ui 方法使用connect总结attilax
  13. Java 数组 快速排序
  14. 一台计算机重量,一台重量仅为1.85kg的游戏本 机械师F117毒药
  15. 利用虚拟打印机截取打印文件并上传到服务器
  16. Django1.9重写用户模型报错has no attribute 'USERNAME_FIELD'
  17. 正则表达式数字、字母、中文、符号
  18. 【历史上的今天】7 月 10 日:iOS App Store 问世;台积电创始人出生;苹果手机越狱的起源
  19. 解决GREENPLUM某些版本gprecoverseg –r失败后镜像双坏,系统无法启动的问题
  20. 唯一能够胜过对手的,只有你的学习能力

热门文章

  1. java在己有的类创子类怎么创_使用Java创建自己的异常子类
  2. div置于页面底部_网易内部PPT模板有点丑,如何花最少的时间提高页面颜值?
  3. openwrt 需要高级浏览器_OpenWrt的新(shi)奇(yong)玩法
  4. linux7 设置dns,RHEL7.0 系列-设置IP地址、网关和DNS
  5. mvn项目Quartz简单上手
  6. 两台linux服务器负载均衡代码实现,nginx实现负载均衡,nginx负载均衡确保两台服务器数据保...
  7. kvmweb管理工具_KVM web管理工具——WebVirtMgr
  8. 如何在树莓派上进行python编程_《树莓派Python编程指南》怎么样_目录_pdf在线阅读 - 课课家教育...
  9. 九宫格C语言递归程序,[置顶] C语言递归实现N宫格(九宫格)源码
  10. shell 获取 mysql 行数_一个Shell小脚本精准统计Mysql每张表的行数实现