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根据电机学理论我们知道:对于绕线式异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在绕线式电动机转子回路串入适当的电阻,一方面可以减小起动电流,另一方面又可以增加起动转矩,由此可见我们若能让串入转子回路中电阻随电动机转速增加而相应减小,那么我们就能在起动过程中始终使电动机获得较大起动转矩及起动电流。

低压水电阻启动柜就是利用这一原理,在被控绕线电动机的转子回路中串入特殊配制的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机获得起动转矩及起动电流,进而平稳起动。
绕线电机液阻柜有哪些优势?目前,就绕线式异步电动机起动通常有三种方法,主要包括:可变电阻起动、频敏变阻器起动和液体电阻起动柜(液阻柜)起动。以下是这几种起动方式的对比介绍及绕线式液阻柜优势的表现地方。

1 、转子回路串三相对称可变电阻起动。这种方法既可---起动电流、又可增大起动转矩,串接电阻值取得适当,还可使起动转矩接近转矩起动,适当增大串接电阻的功率,使起动电阻兼作调速电阻,一物两用,适用于要求起动转矩大,并有调速要求的负载。缺点:多级调节控制电路较复杂,电阻耗能大,起动过程中逐渐减小电阻时,电流及转矩是呈跃变状态变化,电流及转矩突然增大产生一定的机械冲击,同时当分段级数较多时控制线路复杂,工作---性降低,而且电阻本身比较笨重。
2、转子回路串接频敏变阻器起动。起动开始,转子电路频率高,频敏变阻器等效电阻及感抗都增大,---起动电流也增大起动转矩,随着转速升高,低压液体电阻启动柜,转子电路频率减小,等效阻抗也自动减小、起动完毕,切除频敏变阻器。优点:结构简单、经济便宜、起动中间无需人为调节,管理方便,可重载起动,液体电阻启动柜价格,缺点:变阻器内部有电感起动转矩比串电阻小,不能作调速用,敏电阻起动起动电流为3~4ie,起动电流仍然很大,低电压无法起动,并且不能连续起动,并且故障率仍然---,频敏包易烧毁等固有缺。
3、绕线式液阻柜通过在电机转子回路中串入液体电阻,靠伺服电机改变水电阻极板距离,自动无极调整该电阻,使其阻值随时间的增加而由大变小后为零,实现电机无冲击地平滑起动,减小了起动力矩对机组的机械冲击,------了被控电机的机械特性。兼有传统的几种起动方式的优点,又克服了其缺点。
电机软起动水阻柜---部分是水电阻(又称水电阻),它是由导电水阻箱(水箱),固定极板(电极),活动极板和带动(三相)电极运动的传动、控制机构所组成;水电阻是电解粉的水溶液,在电场的作用下产生带电离子,从而使水溶液配比比例不同而形成不同阻值的特殊电阻器;由于电解粉溶解度受水温的影响,水温越大溶解度就越高,北京液体电阻启动柜,同样比例的电解粉水溶液(水电阻),水温越高,电解粉溶解度越高,在电场作用下产生的导电离子越多,水电阻值就越小。 起动柜水电阻配置都是在15-35℃水温情况下配置为多,---在夏季配制水电阻,由于用户要求将起动电流尽量---较低的范围,而调试---就会将水电阻值配置偏大,起动电流自然而小,而夏季水温一般偏高一般在20℃以上,这个时候虽然起动效果好,但是到了冬季,水电阻由于水温降低,水电阻值会增大,导致起动电流太小,电机起动力矩达不到要求而导---机起动失败!这个时候虽然可以添加电解粉改变水电阻阻值达到要求,但是到了夏季水温较高时,水电阻阻值会变小,高压液体电阻启动柜,从而导---动机起动电流增大,使电动机起动效果变差,达不到理想要求!这不是解决问题的好办法。

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