水电阻启动柜方案运行效果
1 水电阻启动柜的工作原理及特点
1.1 工作原理
在电机的定子回路中串接液体电阻作降压限流元件。在电机的启动过程中,通过液阻柜中电极板的移动均匀改变液体电阻值的大小,均匀地提高电机端电压。电解质充满于2个平面极板之间,构成一个电容状的导电体,能够限制电流的流通,自身压降小,有无感性元件,从而能够降低电机的启动电流,减小电网的电压降,减小对电网的冲击。电机转速随着电阻值的减小端电压的逐步升高而平滑升高,当电机达到亚同步转速时,软启动柜切换(根据现场电机情况设定切换时间)到全压运行回路的同时,给励磁柜信号,励磁投入,拉入电机至同步运行。
1.2 技术特点
(1)安全性:设置了过压、欠压、缺相、接地不良、启动超时、水阻超温保护,采取了严格的接地和避雷保护措施,保证了整个启动装置的水阻箱体在启动开始前和结束后与高压分离。
(2)水电阻的可调整性:由于水电阻可以很方便地根据不同的电机参数、负荷特性,现场调配适当的电阻值,因而可以很好地满足电机的软启动要求。
2 水电阻启动柜方案实施和运行效果
高压电动机采用直接启动或电抗器启动,其基本参数固定,不能根据电动机及负载的具体情况进行现场调整,很难达到理想的启动效果;且升温快,维护不当易烧坏;切除时二次冲击无法避免。而高压电动机采用水电阻启动柜后,启动电流小(设定为额定电流的3倍),启动平稳,对电网冲击小,水电阻容量大,可多次启动。如某现场启动数据:初始电压6050V,启动时最低电压5820V,电压降3.8%,额定电流207A,启动时最大电流613A,启动电流倍数2.96,启动时间25S。
从电压降、启动最大电流等数据可看出,水电阻启动柜的应用较好地完成了启动任务,在近半年的使用过程中,均能正常地完成启动,性能稳定,且结构较为简单,排查故障机维护均很方便。但在历次运行中发现,启动频繁后,水电阻内部水分挥发较快,启动电流偏高,这时就得适当补水、重新配液。配液后,要检测三相极板之间水电阻阻值,使之三相阻值相等,在正常范围内(一般可设定阻值为3.5Ω)。
对水电阻启动柜启动前的检查、日常维护也很重要。如启动前检查三相水箱液位是否在正常范围内、液体稳定是否在70℃以下等,日常检查各电气元件是否受损或松动等。各项工作都做到位,这样才能保证启动柜发挥好的作用。
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