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媒体公告

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软启动控制柜的优缺点

  软启动器在启动电动机时,通过逐渐增加可控硅的导通角,使电动机的启动电流由零线性上升到设定值。不受电动机冲击,提高供电可靠性,启动平稳,降低对负载机械的冲击力矩,延长机器使用寿命。

  软启动控制柜是一种用于控制电动机启动过程的电器设备,经过控制电机的电压和电流的变化,实现电机平缓启动,保护电机和设备。其优缺点如下:

  1. 保护电机:软启动控制柜能够大大减少电机的启动电流,减少电机启动时的冲击和磨损,延长电机寿命。

  2. 保护电网:软启动控制柜能够大大减少电网起动时的冲击电流,降低电网容量负担。

  3. 提高效率:软启动控制柜可以在电机启动时控制电流和电压的变化,减少能量的损耗,提高效率。

  4. 减少维护:软启动控制柜能够大大减少电机启动时的故障率和维护量,降低维护成本。

  3. 温升问题:软启动控制柜会产生一定的热量,需要合理安装散热设备,避免温度过高。

  4. 效果受限:软启动控制柜对大功率电机的效果受限,对于超过一定功率的电机可能效果不佳。

  1.保护性强:有过载。过压。欠压。过流。短路。对地。过热。进出线缺相等多种保护功能。

  2.寿命长,维护费用低:无需旁路式接触器,从启动。运转到停机全过程由晶闸管近似完美的无触点控制技术来实现,其常规使用的寿命大大延长,维护成本大大降低。

  应用范围广泛:主电路不开机械开关,因此工作过程中不接触。不产生电弧。无明火。能适应烟尘等恶劣环境。

  3.操作简便,新老电工均容易上手:启动时间。启动电压。启动电流调整仅需在电位器上用“起子”进行旋转调整,操作简洁、直观,避免了数据设置与代码管理的复杂调整过程,无论新老电工如何运用。

  4.体积小、重量轻:产品体积小,重量仅为自藕减压启动箱的三分之一左右,特别方便对旧设备做改造,部分产品可直接挂在墙上使用。

  软启动柜和传统的减压起动方式也有区别:软启动柜的起动方式。自耦减压起动方式。电抗器的起动方式均属有级减压起动,存在很明显缺点,即起动过程中出现的二次冲击电流而软起动电流。

  凭借常规使用的寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能会产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流2 但是,这样的做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很少有高电流(700mA至4A)

  在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,通常能满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流会造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。 传统的输入浪涌电流限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),然而这种简单的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的限流效果受环境和温度影响较大、限流效果

  电路”消除开关电源浪涌电流 /

  摘要:软启动器作为节能控制器于上世纪90年代初开始在国内大量推广,经过多年实践证明晶闸管软启动器优于传统的自耦式补偿器,随着国产化的推进传统的自耦式补偿器将被逐步淘汰。 关键词:晶闸管软启动器;节能控制器;自耦式补偿器;智能化软启动器中图分类号:TP2文献标识码:B文章编号:0219-2713(2002)09-0437-03 表1有功功率P对比数据(30kW)序号负载率/%输出功率P2/W输入功率P1/W节电量/W 不带节电器带节电器 8 20.3152.4 32.8766.60 451532.70 5103064.

  器将逐步取代传统的自耦式补偿器 /

  摘要:三相异步电动机直接启动,存在比较大的电流冲击,会引起电网电压下降,影响同一电网别的设备的正常运行。针对电动机的这一特性,介绍了一种基于模糊控制原理的三相异步电动机的软起动控制管理系统,通过在Simulink下建模、仿真,其结果证明了采用模糊控制的办法能够使三相异步电动机的启动电流减小,进而达到平稳起动的目的。 关键词:三相异步电动机;模糊控制;软起动;电网电压     由于三相异步电动机直接起动过程中,瞬时电流冲击很大,可高达额定电流的5~7倍,且起动转矩冲击也很大,这些将对电动机本身、拖动设备及电源设备的常规使用的寿命有很大的影响,同时也会对电网电压造成非常大的冲击。传统的电动机软启动方式有星形一三角起动,自耦变压器起动,串联电抗器起动

  研究 /

  产品简介: GP系列机器人实现了世界最高的动作速度、轨迹精度、耐环境性等特点新一代GP系列机器人适用于小型零部件的搬运、组装、点胶、上下料以及打磨等多个领域,完美适用于对空间、精度要求极高且加快速度进行发展的行业。GP7的最大负载为7KG、最大水平伸长度为927mm;GP8的最大负载为8KG、最大水平伸长度为727mm;GP12的最大负载为12KG、最大水平伸长度为1440 mm。GP系列是安川现有机器人中动作速度最快、动作精度最高的新一代机器人。 新一代机器人控制柜YRC1000和YRC1000cro。这两款控制柜采用新的控制方式,可应对全球的各种电压、安全规格等多样化的需求,使得GP机器人可以在一定程度上完成最优化的功能。

  220 V 交流电经线滤波共模干扰后, 整流产生约三百伏左右直流电压, RT 电阻为负温度系数热敏电阻, 型号为M02-7Ω。当电源合闸瞬间, 浪涌电流使得热敏电阻发热, 阻值迅速减小, 输出直流电压逐渐建立, 可有很大效果预防浪涌电流对电源电路的冲击, 使得整个电源半桥变换电路稳定可靠。负温度系数电阻构成的输入 软启动 电路:

  电路 /

  0 引 言 带隙基准是所有基准电压中最受喜爱的一种,由于其具有与电源电压、工艺、温度变化几乎无关的突出优点,所以被广泛地应用于高精度的比较器、A/D或D/A转换器、LDO稳压器以及其他许多模拟集成电路中。带隙基准的最大的作用是在集成电路中提供稳定的参考电压或参考电流,这就要求基准对电源电压的变化和温度的变化不敏感。 本文结合工程实际的要求设计了一款具有低噪声、高精度且可快速启动的CMOS带隙基准源。采用UMC公司的0.6μm 2P2M标准CMOS工艺模型库进行仿真,HSPICE的仿真根据结果得出该基准在温度特性、电源抑制比、功耗和启动时间方面有着良好的性能。 1 带隙基准的基础原理 带隙基准的基础原理是根据硅材料的带隙电压和温度

  软启动器的主要技术参数如下: 1. 标称电压:软启动器可适用多种电源电压,例如220V、380V、660V、1140V等,应该要依据所需做出合理的选择。 2. 额定电流:软启动器的额定电流是指软启动器最大能够控制的电机电流,也是电机起动时的额定电流。 3. 额定功率:软启动器的额定功率是指最大承受功率,由额定电压和额定电流所确定,通常以千瓦为单位。 4. 周期:软启动器的周期是控制器对输出电压和电流的控制周期,常见的周期有50Hz和60Hz。 5. 加速时间:软启动器启动到达额定电流所需的时间,能够最终靠软启动器控制器进行设置。 6. 停止时间:软启动器停止控制电机后,减速到停止所需的时间。 7. 漏电保护:

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