Акции
Инжиниринг
  • Автоматизация систем управления технологических процессов
  • Техническое обследование на объекте и калькуляция
  • Проектирование систем автоматики
  • Диспетчеризация и удаленное управление ТП
  • Производство шкафов управления и НКУ
  • Пусконаладочные работы
  • Техническая поддержка онлайн
  • Замер качества и аудит электросети на объекте
  • Сервисное обслуживание
  • Гарантийный ремонт
Проекты
Полезно
Доставка и оплата
  • Условия оплаты
  • Условия доставки
  • Гарантия на товар
Компания
  • О компании
  • Карьера
  • Контакты
  • Написать директору
Контакты
    +7 (495)775-24-55
    +7 (495)775-24-55
    8-800-700-11-54 Бесплатно по РФ
    E-mail
    zapros@epusk.ru
    Адрес
    Центральный офис:

    108811 г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 4, стр. 1, корп. Б, 7 подъезд, офис 802Б (для писем)

    Карта входа/въезда
    Запустить навигатор

    1.jpg

    zapros@epusk.ru
    epusk.ru
    Частотные преобразователи
    Устройства плавного пуска
    Электродвигатели
    Насосы
    Промышленная автоматика
    Силовое оборудование
    Мотор-редукторы
    Высоковольтные преобразователи частоты
    Высоковольтные устройства плавного пуска
    Серводвигатели
    Электропитание
    Тали
    Подшипники
    Услуги автоматизации
    • Частотные преобразователи
      • ABB
        ABB
      • BIMOTOR
        BIMOTOR
      • Danfoss
        Danfoss
      • DELTA
        DELTA
      • ESQ (ELM)
        ESQ (ELM)
      • Hyundai
        Hyundai
      • INNOVERT
        INNOVERT
      • INSTART
        INSTART
      • INVT
        INVT
      • Mitsubishi
        Mitsubishi
      • ONI
        ONI
      • PROSTAR
        PROSTAR
      • RI
        RI
      • Schneider Electric
        Schneider Electric
      • SIEMENS
        SIEMENS
      • TOSHIBA
        TOSHIBA
      • VACON
        VACON
      • VEDA
        VEDA
      • ВЕСПЕР
        ВЕСПЕР
    • Устройства плавного пуска
      • BIMOTOR
        BIMOTOR
      • Danfoss
        Danfoss
      • ESQ
        ESQ
      • INNOVERT
        INNOVERT
      • INSTART
        INSTART
      • PROSTAR
        PROSTAR
      • Schneider Electric
        Schneider Electric
      • SIEMENS
        SIEMENS
      • VEDA
        VEDA
      • ВЕСПЕР
        ВЕСПЕР
    • Электродвигатели
      • Общепромышленные электродвигатели
        Общепромышленные электродвигатели
      • Взрывозащищенные электродвигатели
        Взрывозащищенные электродвигатели
      • Высоковольтные электродвигатели
        Высоковольтные электродвигатели
      • Крановые электродвигатели
        Крановые электродвигатели
      • Однофазные электродвигатели
        Однофазные электродвигатели
      • Рольганговые электродвигатели
        Рольганговые электродвигатели
      • Специальные электродвигатели
        Специальные электродвигатели
      • Электродвигатели с тормозом
        Электродвигатели с тормозом
      • Электродвигатели стандарта DIN
        Электродвигатели стандарта DIN
    • Насосы
      • Консольно-моноблочные насосы
        Консольно-моноблочные насосы
      • Скважинные насосы
        Скважинные насосы
      • Дренажные насосы
        Дренажные насосы
      • Центробежные насосы
        Центробежные насосы
      • Насосы двусторонего входа Д, 1Д, 2Д
        Насосы двусторонего входа Д, 1Д, 2Д
      • Фекальные насосы
        Фекальные насосы
      • Циркуляционные насосы
        Циркуляционные насосы
      • Вихревые насосы
        Вихревые насосы
      • Конденсатные насосы
        Конденсатные насосы
      • Многосекционные насосы
        Многосекционные насосы
      • Шламовые насосы
        Шламовые насосы
      • Нефтяные насосы
        Нефтяные насосы
      • Шестеренные насосы
        Шестеренные насосы
      • Поверхностные насосы
        Поверхностные насосы
      • Насосные станции
        Насосные станции
      • Многоступенчатые насосы
        Многоступенчатые насосы
      • Колодезные насосы
        Колодезные насосы
      • Винтовые насосы
        Винтовые насосы
      • Вибрационные насос
        Вибрационные насос
      • Питательные насосы
        Питательные насосы
      • Насосы для бассейна
        Насосы для бассейна
    • Промышленная автоматика
      • Шкафы управления
        Шкафы управления
      • Станции управления и защиты
        Станции управления и защиты
      • Программируемые логические контроллеры ПЛК
        Программируемые логические контроллеры ПЛК
      • Датчики
        Датчики
      • Панели оператора
        Панели оператора
      • Клапаны соленоидные (электромагнитные)
        Клапаны соленоидные (электромагнитные)
    • Силовое оборудование
      • Трансформаторы силовые
        Трансформаторы силовые
      • Трансформаторные подстанции
        Трансформаторные подстанции
      • Конденсаторные установки
        Конденсаторные установки
      • Шкаф электротехнический
        Шкаф электротехнический
      • Выключатели автоматические
        Выключатели автоматические
    • Мотор-редукторы
      • Коническо-цилиндрические мотор-редукторы
        Коническо-цилиндрические мотор-редукторы
      • Планетарные мотор-редукторы
        Планетарные мотор-редукторы
      • Цилиндрические мотор-редукторы
        Цилиндрические мотор-редукторы
      • Червячные мотор-редукторы
        Червячные мотор-редукторы
      • Конические редукторы
        Конические редукторы
      • Цилиндрические редукторы
        Цилиндрические редукторы
      • Червячные редукторы
        Червячные редукторы
    • Высоковольтные преобразователи частоты
      • INVT
        INVT
      • TM-DRIVE
        TM-DRIVE
      • VEDADRIVE
        VEDADRIVE
    • Высоковольтные устройства плавного пуска
      • VEDASTART
        VEDASTART
      • ESQ
        ESQ
      • УППВЭ
        УППВЭ
      • Motortronics
        Motortronics
    • Серводвигатели
      • DELTA
        DELTA
    • Электропитание
      • Генераторы и электростанции
        Генераторы и электростанции
      • Стабилизаторы напряжения
        Стабилизаторы напряжения
      • Установки электропитания
        Установки электропитания
      • Источник бесперебойного питания
        Источник бесперебойного питания
      • Аккумуляторные батареи
        Аккумуляторные батареи
      • Шкафы для АКБ
        Шкафы для АКБ
      • Регуляторы мощности
        Регуляторы мощности
      • Системы оперативного постоянного тока
        Системы оперативного постоянного тока
      • Инверторы
        Инверторы
      • Зарядные устройства
        Зарядные устройства
      • Выпрямители
        Выпрямители
    • Тали
      • Передвижные тали
        Передвижные тали
      • Стационарные тали
        Стационарные тали
    • Подшипники
      • Роликовые
        Роликовые
      • Шариковые
        Шариковые
    • Услуги автоматизации
      • Обследование и пусконаладка
        Обследование и пусконаладка
      • Проектирование
        Проектирование
      • Программирование и документация
        Программирование и документация
      • Настройка и наладка
        Настройка и наладка
      • Ремонт
        Ремонт
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Заказы
    Войти
    Частотные преобразователи Частотные преобразователи Устройства плавного пуска Устройства плавного пуска Электродвигатели Электродвигатели Насосы Насосы Промышленная автоматика Промышленная автоматика Силовое оборудование Силовое оборудование
    epusk.ru
    +7 (495)775-24-55
    +7 (495)775-24-55
    8-800-700-11-54 Бесплатно по РФ
    E-mail
    zapros@epusk.ru
    Адрес
    Центральный офис:

    108811 г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 4, стр. 1, корп. Б, 7 подъезд, офис 802Б (для писем)

    Карта входа/въезда
    Запустить навигатор

    1.jpg

    zapros@epusk.ru
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    epusk.ru
    Телефоны
    +7 (495)775-24-55
    8-800-700-11-54 Бесплатно по РФ
    E-mail
    zapros@epusk.ru
    Адрес
    Центральный офис:

    108811 г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 4, стр. 1, корп. Б, 7 подъезд, офис 802Б (для писем)

    Карта входа/въезда
    Запустить навигатор

    1.jpg

    0
    0
    0
      • Москва
    • Кабинет
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    • Акции
    • Услуги
      • Услуги
      • Автоматизация систем управления технологических процессов
      • Техническое обследование на объекте и калькуляция
      • Проектирование систем автоматики
      • Диспетчеризация и удаленное управление ТП
      • Производство шкафов управления и НКУ
      • Пусконаладочные работы
      • Техническая поддержка онлайн
      • Замер качества и аудит электросети на объекте
      • Сервисное обслуживание
      • Гарантийный ремонт
    • Компания
      • Компания
      • О компании
      • Карьера
      • Контакты
      • Написать директору
    • Полезно
    • Контакты
    +7 (495)775-24-55
    • Телефоны
    • +7 (495)775-24-55
    • 8-800-700-11-54 Бесплатно по РФ
    • zapros@epusk.ru
    • Центральный офис:

      108811 г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 4, стр. 1, корп. Б, 7 подъезд, офис 802Б (для писем)

      Карта входа/въезда
      Запустить навигатор

      1.jpg

    Главная
    Блог
    Устройство плавного пуска
    Устройство плавного пуска электродвигателя и насоса или управление электродвигателем.

    Устройство плавного пуска электродвигателя и насоса или управление электродвигателем.

    Устройство плавного пуска электродвигателя и насоса или управление электродвигателем.

    Остались вопросы?

    Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на ваши вопросы:

    8-800-700-11-54 (08-18, пн-пт)

    Устройство плавного пуска — электротехническое устройство, используемое в асинхронных электродвигателях, которое позволяет во время запуска удерживать параметры двигателя (тока, напряжения и т.д.) в безопасных пределах. Его применение уменьшает пусковые токи, снижает вероятность перегрева двигателя, устраняет рывки в механических приводах, что, в конечном итоге, повышает срок службы электродвигателя.

    Управление электродвигателем и его назначение

    Управление процессом запуска, работы и остановки насосов и электродвигателей. Основными проблемами асинхронных электродвигателей являются:

    • невозможность согласования крутящего момента двигателя с моментом нагрузки,
    • высокий пусковой ток.

    Во время пуска крутящий момент за доли секунды часто достигает 150-200%, что может привести к выходу из строя кинематической цепи привода. При этом стартовый ток может быть в 6-8 раз больше номинального, порождая проблемы со стабильностью питания. Устройство плавного пуска позволяют избежать этих проблем, делая разгон и торможение двигателя более медленными. Это позволяет снизить пусковые токи и избежать рывков в механической части привода или гидравлических ударов в трубах и задвижках в момент пуска и остановки двигателей.

    Принцип действия устройство плавного пуска

    Основной проблемой асинхронных электродвигателей и насосов является то, что момент силы, развиваемый электродвигателем, пропорционален квадрату приложенного к нему напряжения, что создаёт резкие рывки ротора при пуске и остановке двигателя, которые, в свою очередь, вызывают большой индукционный ток.

    Софтстартеры могут быть как механическими, так и электрическими, либо сочетать то и другое.

    Механические устройства непосредственно противодействуют резкому нарастанию оборотов двигателя, ограничивая крутящий момент. Они могут представлять собой тормозные колодки, жидкостные муфты, магнитные блокираторы, противовесы с дробью и прочее.

    Данные электрические устройства позволяют постепенно повышать ток или напряжение от начального пониженного уровня (опорного напряжения) до максимального, чтобы плавно запустить и разогнать электродвигатель до его номинальных оборотов. Такие УПП обычно используют амплитудные методы управления и поэтому справляются с запуском оборудования в холостом или слабо нагруженном режиме. Более современное поколение УПП (например, устройства ЭнерджиСейвер) используют фазовые методы управления и потому способны запускать электроприводы, характеризующиеся тяжелыми пусковыми режимами "номинал в номинал". Такие УПП позволяют производить запуски чаще и имеют встроенный режим энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.

    Выбор устройства плавного пуска

    ustroystvo_plavnogo_puska.jpg

    При включении асинхронного двигателя в его роторе на короткое время возникает ток короткого замыкания, сила которого после набора оборотов снижается до номинального значения, соответствующего потребляемой электрической машиной мощности. Это явление усугубляется тем, что в момент разгона скачкообразно растет и крутящий момент на валу. В результате может произойти срабатывание защитных автоматических выключателей, а если они не установлены, то и выход из строя других электротехнических устройств, подключенных к той же линии. И в любом случае, даже если аварии не произошло, при пуске электромоторов отмечается повышенный расход электроэнергии. Для компенсации или полного устранения этого явления используются устройства плавного пуска (УПП).

    Как реализуется плавный пуск

    Чтобы плавно запустить электродвигатель и не допустить броска тока, используются два способа:

    1. Ограничивают ток в обмотке ротора. Для этого ее делают состоящей из трех катушек, соединенных по схеме «звезда». Их свободные концы выводят на контактные кольца (коллекторы), закрепленные на хвостовике вала. К коллектору подключают реостат, сопротивление которого в момент пуска максимальное. По мере его снижения ток ротора растет и двигатель раскручивается. Такие машины называются двигателями с фазным ротором. Они используются в крановом оборудовании и в качестве тяговых электромоторов троллейбусов, трамваев.
    2. Уменьшают напряжение и токи, подаваемые на статор. В свою очередь, это реализуется с помощью:

    а) автотрансформатора или реостата;

    б) ключевыми схемами на базе тиристоров или симисторов.

    Именно ключевые схемы и являются основой построения электротехнических приборов, которые принято назвать устройствами плавного пуска или софтстартерами. Обратите внимание, что частотные преобразователи так же позволяют плавно запустить электродвигатель, но они лишь компенсируют резкое возрастание крутящего момента, не ограничивая при этом пускового тока.

    upp_shema.jpg

    Принцип работы ключевой схемы основывается на том, что тиристоры отпираются на определенное время в момент прохождения синусоидой ноля. Обычно в той части фазы, когда напряжение растет. Реже – при его падении. В результате на выходе УПП регистрируется пульсирующее напряжение, форма которого лишь приблизительно похожа на синусоиду. Амплитуда этой кривой растет по мере того, как увеличивается временной интервал, когда тиристор отперт.

    Критерии выбора софтстартера

    По степени снижения степени важности критерии выбора устройства располагаются в следующей последовательности:

    • Мощность.
    • Количество управляемых фаз.
    • Обратная связь.
    • Функциональность.
    • Способ управления.
    • Дополнительные возможности.

    Мощность

    Главным параметром УПП является величина Iном – сила тока, на которую рассчитаны тиристоры. Она должна быть в несколько раз больше значения силы тока, проходящего через обмотку двигателя, вышедшего на номинальные обороты. Кратность зависит от тяжести пуска. Если он легкий – металлорежущие станки, вентиляторы, насосы, то пусковой ток в три раза выше номинального. Тяжелый пуск характерен для приводов, имеющих значительный момент инерции. Таковы, например, вертикальные конвейеры, пилорамы, прессы. Ток выше номинального в пять раз. Существует и особо тяжелый пуск, который сопровождает работу поршневых насосов, центрифуг, ленточных пил... Тогда Iном софтстартера должен быть в 8-10 раз больше.

    Тяжесть пуска влияет и на время его завершения. Он может длиться от десяти до сорока секунд. За это время тиристоры сильно нагреваются, поскольку рассеивают часть электрической мощности. Для повторения им надо остыть, а на это уходит столько же, сколько на рабочий цикл. Поэтому если технологический процесс требует частого включения-выключения, то выбирайте софтстартер как для тяжелого пуска. Даже если ваше устройство не нагружено и легко набирает обороты.

    Количество фаз

    Можно управлять одной, двумя или тремя фазами. В первом случае устройство в большей степени смягчает рост пускового момента, чем тока. Чаще всего используются двухфазные пускатели. А для случаев тяжелого и особо тяжелого пуска – трехфазные.

    Обратная связь

    УПП может работать по заданной программе – увеличить напряжение до номинала за указанное время. Это наиболее простое и распространенное решение. Наличие обратной связи делает процесс управления более гибким. Параметрами для нее служат сравнение напряжения и вращающего момента или фазный сдвиг между токами ротора и статора.

    Функциональность

    Возможность работать на разгон или торможение. Наличие дополнительного контактора, который шунтирует ключевую схему и позволяет ей остыть, а также ликвидирует несимметричность фаз из-за нарушения формы синусоиды, которое приводит к перегреву обмоток.

    Способ управления

    Бывает аналоговым, посредством вращения потенциометров на панели, и цифровым, с применением цифрового микроконтроллера.

    Дополнительные функции

    Все виды защиты, режим экономии электроэнергии, возможность пуска с рывка, работы на пониженной скорости (псевдочастотное регулирование).

    Правильно подобранный УПП увеличивает вдвое рабочий ресурс электродвигателей, экономит до 30 процентов электроэнергии.

    Зачем нужно устройство плавного пуска (софтстартера)

    Все чаще при запуске электроприводов насосов, вентиляторов применяются устройство плавного пуска (софтстартер). С чем это связано? В нашей статье мы постараемся осветить этот вопрос.

    Асинхронные двигатели используются уже более ста лет, и за это время относительно мало изменилось их функционирование. Запуск этих устройств и связанные с ним проблемы хорошо известны их владельцам. Пусковые токи приводят к просадкам напряжения и перегрузкам проводки, вследствие чего:

    — некоторая электротехника может самопроизвольно отключаться;

    — возможен сбой оборудования и т. д.

    Своевременно установленный приобретенный и подключенный софтстартер позволяет избежать лишних трат денег и головной боли.

    Что такое пусковой ток

    В основе принципа действия асинхронных двигателей лежит явление электромагнитной индукции. Наращивание обратной электродвижущей силы (э. д. с), которая создается путем применения изменяющегося магнитного поля во время запуска двигателя, приводит к переходным процессам в электрической системе. Этот переходной режим может повлиять на систему электропитания и другое оборудование, подключенное к нему.

    Во время запуска электродвигатель разгоняется до полной скорости. Продолжительность начальных переходных процессов зависит от конструкции агрегата и характеристик нагрузки. Пусковой момент должен быть наибольшим, а пусковые токи – наименьшими. Последние влекут за собой пагубные последствия для самого агрегата, системы электроснабжения и оборудования, подключенного к нему.

    В течение начального периода пусковой ток может достигать пяти-восьмикратного тока полной нагрузки. Во время пуска электродвигателя кабели вынуждены пропускать больше тока, чем во время периода стабильного состояния. Падение напряжения в системе также будет намного больше при пуске, чем во время стабильной работы – это становится особенно очевидным при запуске мощного агрегата или большого числа электродвигателей одновременно.

    Способы защиты электродвигателя

    Поскольку использование электродвигателей стало широко распространенным, преодоление проблем с их запуском стало проблемой. На протяжении многих лет для решения этих задач были разработано несколько методов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

    В последнее время были достигнуты значительные успехи в использовании электроники в регулировании электроэнергии для двигателей. Все чаще при запуске электроприводов насосов, вентиляторов применяются устройство плавного пуска. Всё дело в том, что прибор имеет ряд особенностей.

    Особенностью устройства пуска является то, что он плавно подаёт на обмотки двигателя напряжение от нуля до номинального значения, позволяя двигателю плавно разгоняться до максимальной скорости. Развиваемый электродвигателем механический момент пропорционален квадрату приложенного к нему напряжения.

    В процессе пуска УПП постепенно увеличивает подаваемое напряжение, и электромотор разгоняется до номинальной скорости вращения без большого момента и пиковых скачков тока.

    Виды устройств плавного пуска   

    На сегодняшний день для плавного запуска техники используются три типа УПП: с одной, двумя и со всеми управляемыми фазами.

    Первый тип применяется для однофазного двигателя для обеспечения надежной защиты от перегрузки, перегрева и снижения влияния электромагнитных помех.

    Как правило, схема второго типа помимо полупроводниковой платы управления включает в себя байпасный контактор. После того как двигатель раскрутится до номинальной скорости, байпасный контактор срабатывает и обеспечивает прямую подачу напряжения на электродвигатель.

    Трехфазный тип является самым оптимальным и технически совершенным решением. Он обеспечивает ограничение тока и силы магнитного поля без перекосов по фазам.

    Зачем же нужно устройство плавного пуска?

    Благодаря относительно невысокой цене популярность софтстартеров набирает обороты на современном рынке промышленной и бытовой техники. УПП для асинхронного электродвигателя необходимо для продления его срока службы. Большим преимуществом софтстартера является то, что пуск осуществляется с плавным ускорением, без рывков.

    Есть отличная альтернатива устройству плавного пуска. Стоимость отличается, но и функциональные возможности расширенные.

    Преобразователь  частоты – это решение задачи, когда требуется регулирование скорости  электродвигателя и автоматизация работы технологичного оборудования  через обратную связь посредством датчика. При помощи преобразователя Вы  сможете решить более сложные и разносторонние вопросы по автоматизации  электропривода.

    Остались вопросы?

    Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на ваши вопросы:

    8-800-700-11-54 (08-18, пн-пт)

    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Назад к списку
    • Все публикации 170
      • Автоматические выключатели 3
      • АСУ ТП 1
      • Бренды 4
      • Генераторы и электростанции 1
      • Датчики давления, энкодер 7
      • Конденсаторные установки 8
      • Мотор-редукторы 6
      • Насосы 15
      • Стабилизаторы 1
      • Станции управления 6
      • Термины 5
      • Термостаты 1
      • Трансформаторные подстанции 2
      • Трансформаторы силовые 12
      • Устройство плавного пуска 13
      • Частотные преобразователи 55
      • Электродвигатели 26
      • Электротехнические шкафы 4
    Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций
    Подписаться
    Каталог
    Акции
    Услуги
    Компания
    О компании
    Карьера
    Контакты
    Написать директору
    Информация
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    Реквизиты
    Политика
    Помощь
    Вопрос-ответ
    Написать директору
    Связаться с нами
    +7 (495)775-24-55
    +7 (495)775-24-55
    8-800-700-11-54 Бесплатно по РФ
    E-mail
    zapros@epusk.ru
    Адрес
    Центральный офис:

    108811 г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 4, стр. 1, корп. Б, 7 подъезд, офис 802Б (для писем)

    Карта входа/въезда
    Запустить навигатор

    1.jpg

    zapros@epusk.ru
    Центральный офис:

    108811 г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 4, стр. 1, корп. Б, 7 подъезд, офис 802Б (для писем)

    Карта входа/въезда
    Запустить навигатор

    1.jpg

    © 2006 —2025 ЭНЕРГОПУСК   Надежность. Точность.          
    Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
    Обязательно отправьте это сообщение и дождитесь ответа. Ваш номер: {roistat_visit}
    Главная Каталог 0 Корзина Кабинет Контакты Компания Реквизиты